摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第18-29页 |
1.1 引言 | 第18-19页 |
1.2 木/竹塑复合材料研究现状 | 第19-25页 |
1.2.1 材料设计 | 第19-20页 |
1.2.2 成型工艺 | 第20-23页 |
1.2.3 性能评价 | 第23-25页 |
1.3 废旧剩余物在木/竹塑复合材料中的应用 | 第25-26页 |
1.4 研究目的和意义 | 第26页 |
1.5 技术路线与主要研究内容 | 第26-28页 |
1.6 项目支持和经费来源 | 第28-29页 |
第二章 竹制浆剩余物及高密度聚乙烯复合材料性能研究 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 材料与方法 | 第29-32页 |
2.2.1 试验材料与仪器设备 | 第29-30页 |
2.2.2 试验方法 | 第30-31页 |
2.2.3 性能测试 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-42页 |
2.3.1 主要原材料性能 | 第32-35页 |
2.3.2 HDPE复合材料的力学性能 | 第35-37页 |
2.3.3 HDPE复合材料结晶度 | 第37-40页 |
2.3.4 HDPE复合材料动态热机械性能 | 第40-42页 |
2.4 小结 | 第42-43页 |
第三章 芯壳结构竹塑复合材料物理力学及热稳定性研究 | 第43-67页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 材料与方法 | 第43-47页 |
3.2.1 试验材料与仪器设备 | 第43-44页 |
3.2.2 试验方法 | 第44-46页 |
3.2.3 性能测试 | 第46-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-65页 |
3.3.1 挤出温度对芯壳结构竹塑复合材料外观性能的影响 | 第47-49页 |
3.3.2 芯壳结构竹塑复合材料物理力学性能 | 第49-57页 |
3.3.3 芯壳结构竹塑复合材料热稳定性 | 第57-59页 |
3.3.4 芯壳结构竹塑复合材料热解动力学特性 | 第59-65页 |
3.4 小结 | 第65-67页 |
第四章 芯壳结构竹塑复合材料微观结构与其冲击性能定量表征 | 第67-89页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 材料与方法 | 第67-70页 |
4.2.1 试验材料与仪器设备 | 第67-68页 |
4.2.2 试验方法 | 第68页 |
4.2.3 性能测试 | 第68-70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-88页 |
4.3.1 芯壳结构竹塑复合材料硬度和弹性模量 | 第70-72页 |
4.3.2 微观结构特征参数提取 | 第72-76页 |
4.3.3 颗粒分散、分布表征 | 第76-79页 |
4.3.4 芯壳结构竹塑复合材料微观结构特征参数与冲击强度的相关性 | 第79-88页 |
4.4 小结 | 第88-89页 |
第五章 芯壳结构竹塑复合材料动态热机械性能研究 | 第89-109页 |
5.1 引言 | 第89页 |
5.2 材料与方法 | 第89-90页 |
5.2.1 试验材料与仪器设备 | 第89-90页 |
5.2.2 试验方法 | 第90页 |
5.2.3 性能测试 | 第90页 |
5.3 结果与讨论 | 第90-108页 |
5.3.1 芯、壳层材料接触角和表面自由能 | 第90-95页 |
5.3.2 芯壳结构竹塑复合材料动态热机械性能 | 第95-105页 |
5.3.3 芯壳结构竹塑复合材料界面性能 | 第105-108页 |
5.4 小结 | 第108-109页 |
第六章 芯壳结构竹塑复合材料耐磨和耐老化性能研究 | 第109-118页 |
6.1 引言 | 第109页 |
6.2 材料与方法 | 第109-111页 |
6.2.1 试验材料与仪器设备 | 第109-110页 |
6.2.2 试验方法 | 第110页 |
6.2.3 性能测试 | 第110-111页 |
6.3 结果与讨论 | 第111-117页 |
6.3.1 耐磨性能 | 第111-112页 |
6.3.2 冻融加速老化对材色和重量的影响 | 第112-114页 |
6.3.3 氙灯加速老化对材色的影响 | 第114-116页 |
6.3.4 氙灯加速老化对壳层表面化学性质的影响 | 第116-117页 |
6.4 小结 | 第117-118页 |
第七章 结论与建议 | 第118-121页 |
7.1 结论 | 第118-120页 |
7.2 建议 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-132页 |
在读期间的学术研究 | 第132-134页 |
致谢 | 第134页 |