摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-34页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 植物纤维发泡材料研究概况 | 第13-21页 |
1.2.1 植物纤维基超轻质材料的制备方法与构成原理 | 第16-20页 |
1.2.2 植物纤维基超轻质材料的性能与应用 | 第20-21页 |
1.3 硅铝无机质/木质复合材料的研究现状 | 第21-31页 |
1.3.1 硅铝相互作用机理 | 第21-26页 |
1.3.2 硅铝化合物改善木质材料性能的研究现状 | 第26-31页 |
1.4 研究目的及意义 | 第31-32页 |
1.5 研究内容与方法 | 第32-34页 |
第二章 木质纤维基超轻质材料用硅铝溶胶-凝胶的制备 | 第34-62页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 材料与方法 | 第35-42页 |
2.2.1 试验原料 | 第35-36页 |
2.2.2 试验的仪器设备 | 第36-37页 |
2.2.3 试样制备 | 第37-40页 |
2.2.4 性能表征 | 第40-41页 |
2.2.5 材料密度及力学性能测试 | 第41-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-61页 |
2.3.1 Sol-Gel法对硅铝/木质纤维复合材料性能的影响 | 第42-47页 |
2.3.2 木质纤维复合材料用PASS的制备及工艺优化 | 第47-58页 |
2.3.3 PASS合成机理及表面化学结构分析 | 第58-61页 |
2.4 本章小结 | 第61-62页 |
第三章 PVA对硅铝/木质纤维复合材料力学性能的影响 | 第62-76页 |
3.1 引言 | 第62-63页 |
3.2 材料与方法 | 第63-66页 |
3.2.1 试验原料及仪器设备 | 第63页 |
3.2.2 试样制备 | 第63-65页 |
3.2.3 性能表征 | 第65-66页 |
3.3 结果与讨论 | 第66-75页 |
3.3.1 PVA对硅铝/木质纤维复合材料微观形貌的影响 | 第66-67页 |
3.3.2 PVA与硅铝溶胶-凝胶的反应机制 | 第67-69页 |
3.3.3 PASS、PVA/Si-Al杂化物及木质纤维材料热稳定的研究 | 第69-73页 |
3.3.4 PVA对硅铝/木质纤维复合材料力学性能的影响 | 第73-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 硅铝/木质纤维复合材料工艺优化及性能评价 | 第76-98页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 材料与方法 | 第77-80页 |
4.2.1 试验原料及仪器设备 | 第77页 |
4.2.2 试样制备 | 第77-78页 |
4.2.3 性能表征 | 第78-80页 |
4.3 结果与讨论 | 第80-97页 |
4.3.1 硅溶胶对硅铝/木质纤维复合材料性能的影响初探 | 第80-85页 |
4.3.2 硅铝/木质纤维复合材料制备工艺的优化 | 第85-89页 |
4.3.3 硅铝/木质纤维复合材料物理性能分析 | 第89-91页 |
4.3.4 硅铝/木质纤维复合材料阻燃性能的分析 | 第91-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-98页 |
第五章 硅铝/木质纤维复合材料的界面及复合机理研究 | 第98-119页 |
5.1 引言 | 第98-99页 |
5.2 材料与方法 | 第99-101页 |
5.2.1 试验原料及仪器设备 | 第99-100页 |
5.2.2 试样制备 | 第100页 |
5.2.3 性能表征 | 第100-101页 |
5.3 结果与讨论 | 第101-117页 |
5.3.1 木质纤维复合材料中单根纤维表面和断面的微观形貌 | 第101-104页 |
5.3.2 硅铝无机质与木质纤维复合机理分析 | 第104-114页 |
5.3.3 硅铝溶胶-凝胶及木质纤维复合材料晶体结构的分析 | 第114-116页 |
5.3.4 硅铝溶胶-凝胶及木质纤维复合材料热稳定的研究 | 第116-117页 |
5.4 本章小结 | 第117-119页 |
第六章 主要结论及展望 | 第119-122页 |
6.1 主要结论 | 第119-120页 |
6.2 本论文的创新点 | 第120页 |
6.3 对今后工作的展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-138页 |
攻读博士学位期间的科研成果 | 第138-141页 |
致谢 | 第141页 |