摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-29页 |
·林木剩余物资源 | 第12-14页 |
·林木剩余物资源的开发利用 | 第12-14页 |
·林木剩余物资源制造人造板产品的重要意义 | 第14页 |
·木质素 | 第14-21页 |
·木质素的结构 | 第15-16页 |
·木质素的化学性能及其化学改性 | 第16-19页 |
·工业木质素在人造板行业中的应用现状及存在的问题 | 第19-21页 |
·可生物降解聚乳酸塑料 | 第21-27页 |
·聚乳酸的结构 | 第21-23页 |
·聚乳酸的特点及应用 | 第23-25页 |
·木质纤维/聚乳酸复合材料的研究现状及存在的问题 | 第25-27页 |
·研究目的和内容 | 第27-29页 |
·研究的目的 | 第27页 |
·研究的内容 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-31页 |
·试验原料 | 第29页 |
·仪器设备 | 第29页 |
·工艺流程 | 第29-30页 |
·木纤维/氧化改性木质素磺酸铵复合材料工艺流程 | 第29-30页 |
·木纤维/聚乳酸复合材料工艺流程 | 第30页 |
·性能测试 | 第30-31页 |
·理化性能测试 | 第30页 |
·仪器分析测试 | 第30-31页 |
3 工业木质素化学改性条件的优选研究 | 第31-37页 |
·引言 | 第31页 |
·主要研究方法 | 第31-32页 |
·氧化改性木质素磺酸铵的制备 | 第31页 |
·氧化改性木铵的化学组分分析 | 第31页 |
·复合材料的制备及理化性能测试 | 第31-32页 |
·结果与分析 | 第32-35页 |
·氧化改性木铵的红外光谱(FTIR)分析 | 第32-33页 |
·氧化改性木铵的紫外光谱(UV)分析 | 第33-34页 |
·复合材料理化性能的测试比较分析 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
4 化学改性工业木质素制备木质复合材料的探索研究 | 第37-45页 |
·引言 | 第37页 |
·主要研究方法 | 第37-38页 |
·正交试验设计 | 第37页 |
·木质复合材料结合性能分析 | 第37-38页 |
·结果与分析 | 第38-43页 |
·木质复合材料制备工艺的优选 | 第38-39页 |
·木质复合材料的化学官能团变化分析 | 第39-40页 |
·木质复合材料的聚集态结构分析 | 第40-41页 |
·木质复合材料的动态热机械性能分析 | 第41-42页 |
·木质复合材料的微观形貌特征分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
5 木纤维/聚乳酸(PLA)复合材料工艺因子水平范围的优选研究 | 第45-52页 |
·引言 | 第45页 |
·主要研究方法 | 第45-46页 |
·氧化改性木铵施加量的单因素试验 | 第45页 |
·木纤维与聚乳酸纤维质量配比的单因素试验 | 第45-46页 |
·结果与分析 | 第46-51页 |
·氧化改性木铵的施加量对复合材料性能的影响 | 第46-48页 |
·木纤维与PLA质量配比对复合材料性能的影响 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
6 响应面法优化木纤维/聚乳酸(PLA)复合材料制备工艺的研究 | 第52-64页 |
·引言 | 第52页 |
·主要研究方法 | 第52-53页 |
·结果与分析 | 第53-63页 |
·工艺因子对复合材料MOR的影响 | 第54-55页 |
·工艺因子对复合材料MOE的影响 | 第55-57页 |
·工艺因子对复合材料IB的影响 | 第57-59页 |
·工艺因子对复合材料24hTS的影响 | 第59-61页 |
·复合材料工艺参数的综合优选 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
7 木纤维/聚乳酸(PLA)复合材料结合机理研究 | 第64-72页 |
·引言 | 第64页 |
·主要研究方法 | 第64页 |
·结果与分析 | 第64-70页 |
·复合材料的FTIR分析 | 第64-65页 |
·复合材料的XRD分析 | 第65-66页 |
·复合材料的TG-DTG分析 | 第66-68页 |
·复合材料的DSC分析 | 第68-69页 |
·复合材料的SEM分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |