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硅铝溶胶—凝胶增强木质纤维复合材料力学性能及机理研究

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

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