中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-12页 |
第一章 国内外饱水木质文物保护研究的现状及本工作研究思想 | 第12-24页 |
1 国内外饱水木质文物保护研究的现状 | 第12-23页 |
·国内外饱水木质文物脱水的研究现状 | 第12-14页 |
·缓慢干燥法 | 第12页 |
·冷冻干燥法 | 第12-13页 |
·溶剂置换法 | 第13页 |
·超临界流体干燥法 | 第13-14页 |
·国内外饱水木质文物加固的研究现状 | 第14-23页 |
·化学试剂渗透填充 | 第14-19页 |
·树脂浸渗法 | 第14-15页 |
·聚乙二醇浸渍法 | 第15-17页 |
·糖类保护法 | 第17-18页 |
·高级醇类浸渍法 | 第18页 |
·有机硅保护法 | 第18-19页 |
·化学试剂渗透聚合填充法 | 第19-23页 |
·热聚合法 | 第19页 |
·γ—射线辐照聚合法 | 第19-23页 |
2 本工作的研究思想 | 第23-24页 |
第二章 泡桐/PEGDMA-200复合试样的制备和性能研究 | 第24-58页 |
1 实验部分 | 第24-32页 |
·原材料 | 第24页 |
·实验仪器及设备 | 第24-25页 |
·自制浸渍装置 | 第24-25页 |
·其它仪器设备 | 第25页 |
·泡桐/PEGDMA-200复合试样的制备 | 第25-27页 |
·泡桐“模板”试样的取样 | 第25-26页 |
·泡桐/PEGDMA-200复合试样的制备 | 第26-27页 |
·“基础模板”泡桐/PEGDMA-200复合试样的表征 | 第27-31页 |
·含浸率和浸渍深度研究 | 第27-28页 |
·泡桐/PEGDMA-200复合试样辐照前后体积收缩率测定 | 第28页 |
·力学性能的测定 | 第28-29页 |
·泡桐/PEGDMA-200顺纹压缩破坏方式研究 | 第29页 |
·泡桐/PEGDMA-200尺寸稳定性研究 | 第29-30页 |
·泡桐/PEGDMA-200中树脂分布的测定 | 第30页 |
·泡桐/PEGDMA-200复合试样中PEGDMA-200转化率测定 | 第30-31页 |
·红外光谱分析 | 第31页 |
·“仿真模板”泡桐,“仿真模板”泡桐/PEGDMA-200、PEG-4000的表征 | 第31-32页 |
·“仿真模板”泡桐仿真性的表征 | 第31-32页 |
·顺纹抗压强度测定 | 第32页 |
2 结果与讨论 | 第32-58页 |
·“基础模板”泡桐含浸率与浸渍工艺的关系 | 第32-38页 |
·正交设计浸渍工艺条件对硬度、弯曲性能试样含浸率的影响 | 第32-34页 |
·正交设计浸渍工艺条件对顺纹抗压强度试样含浸率的影响 | 第34-35页 |
·正交设计浸渍工艺对顺纹抗压强度试样浸渍深度的影响 | 第35-36页 |
·真空度、真空时间和浸渍时间对顺纹抗压强度试样含浸率的影响 | 第36-38页 |
·“基础模板”泡桐/PEGDMA-200辐照固化体积收缩率与含浸率的关系 | 第38页 |
·含浸率对“基础模板”泡桐/PEGDMA-200复合试样力学性能的影响 | 第38-48页 |
·含浸率对泡桐/PEGDMA-200复合试样顺纹抗压强度的影响 | 第38-40页 |
·含浸率对泡桐/PEGDMA-200复合试样弯曲性能的影响 | 第40-41页 |
·含浸率对泡桐/PEGDMA-200复合试样硬度的影响 | 第41-43页 |
·含浸率和测试条件对“基础模板”泡桐/PEGDMA-200顺纹压缩破坏方式的影响 | 第43-46页 |
·含浸率对“基础模板”泡桐/PEGDMA-200尺寸稳定性的影响 | 第46-48页 |
·辐照剂量对PEGDMA-200转化率的影响 | 第48-54页 |
·辐照剂量与PEGDMA-200转化率关系 | 第48-49页 |
·红外光谱分析 | 第49-54页 |
·辐照剂量对“基础模板”泡桐/PEGDMA-200复合试样力学性能的影响 | 第54-56页 |
·“仿真模板”泡桐和饱水木质文物相似性研究 | 第56-58页 |
·PEG-4000和PEGDMA-200保护”仿真模板”泡桐结果对比 | 第58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
后记 | 第65页 |