首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

木橡塑三元复合材料的制备及性能研究

致谢第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 选题背景及意义第11页
    1.2 木橡功能复合材料的定义与分类第11-17页
        1.2.1 纤维状单元/橡胶复合材料第12-13页
        1.2.2 刨花/橡胶复合材料第13页
        1.2.3 单板/橡胶复合材料第13-14页
        1.2.4 实体木材/橡胶复合材料第14页
        1.2.5 橡胶改性木材胶黏剂第14-15页
        1.2.6 木橡塑(WRPC)三元复合材料第15-17页
    1.3 木橡功能复合材料制备工艺控制第17-18页
        1.3.1 胶黏剂类型及用量第17页
        1.3.2 木/橡配比第17-18页
        1.3.3 单元形态第18页
        1.3.4 改性处理第18页
    1.4 木橡功能复合材料的发展趋势第18-19页
        1.4.1 胶黏剂性能优化第18页
        1.4.2 原料构成多元化第18-19页
        1.4.3 结构设计定向化第19页
        1.4.4 表面修饰普及化第19页
        1.4.5 产品用途多样化第19页
    1.5 研究目的及内容第19-20页
        1.5.1 研究目的第19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
    1.6 创新点第20-21页
第二章 木橡塑三元复合材料的工艺配比及其力学性能第21-30页
    2.1 概述第21页
    2.2 试验部分第21-22页
        2.2.1 主要原料第21页
        2.2.2 主要设备第21页
        2.2.3 复合材料制备第21-22页
        2.2.4 吸水性测试第22页
        2.2.5 力学性能第22页
    2.3 结果与讨论第22-29页
        2.3.1 吸水性第22-23页
        2.3.2 拉伸性能第23-24页
        2.3.3 弯曲性能第24-26页
        2.3.4 冲击韧性第26-28页
        2.3.5 复合材料微观形貌分析第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 橡胶的增韧作用及其含量的影响第30-48页
    3.1 概述第30页
    3.2 试验部分第30-34页
        3.2.1 试验材料第30页
        3.2.2 试验仪器与设备第30-31页
        3.2.3 复合材料制备第31页
        3.2.4 材料压缩性能测试第31-32页
        3.2.5 材料冲击韧性测试第32页
        3.2.6 模态振动试验第32-34页
        3.2.7 材料动态粘弹性测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-46页
        3.3.1 橡胶及其含量对材料压缩性能的影响第34-37页
        3.3.2 橡胶及其含量对材料冲击韧性的影响第37-38页
        3.3.3 橡胶及其含量对材料模态振动特性的影响第38-42页
        3.3.4 复合材料扫描电镜分析第42-43页
        3.3.5 橡胶及其含量对材料动态热机械性能的影响第43-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 木橡塑三元复合材料的界面改性及其影响第48-60页
    4.1 概述第48-49页
    4.2 试验部分第49-50页
        4.2.1 试验材料第49页
        4.2.2 试验仪器及设备第49页
        4.2.3 废旧橡胶粉表面处理第49页
        4.2.4 复合材料制备第49-50页
        4.2.5 废旧橡胶粉表面处理效果分析(FT-IR分析)第50页
        4.2.6 流变性能测试第50页
        4.2.7 复合材料力学性能测试第50页
    4.3 结果与讨论第50-59页
        4.3.1 红外光谱分析第50-52页
        4.3.2 流变性能第52-56页
        4.3.3 力学性能第56-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 木橡塑三元复合材料的老化性能第60-66页
    5.1 概述第60页
    5.2 试验部分第60-62页
        5.2.1 试验材料第60页
        5.2.2 试验仪器及设备第60页
        5.2.3 复合材料制备第60-61页
        5.2.4 老化试验条件第61页
        5.2.5 老化性能评价指标第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-64页
        5.3.1 橡胶含量对老化性能的影响第62页
        5.3.2 偶联剂及其用量对材料老化性能的影响第62-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第六章 木橡塑三元复合材料热解动力学特性第66-77页
    6.1 概述第66页
    6.2 试验部分第66-67页
        6.2.1 试验材料第66页
        6.2.2 复合材料制备第66页
        6.2.3 热重分析试验条件第66页
        6.2.4 热解动力学分析理论第66-67页
    6.3 结果与讨论第67-75页
        6.3.1 热解分析第67-70页
        6.3.2 升温速率对热分解过程的影响第70-72页
        6.3.3 材料热解动力学分析第72-75页
    6.4 本章小结第75-77页
第七章 木橡塑三元复合材料燃烧降解特性第77-85页
    7.1 概述第77页
    7.2 试验部分第77-78页
        7.2.1 试验材料第77页
        7.2.2 样品制备第77页
        7.2.3 试验设备及条件第77-78页
    7.3 结果与分析第78-83页
        7.3.1 点燃时间(TTI)第78页
        7.3.2 复合材料燃烧过程的热释放特性第78-80页
        7.3.3 复合材料的烟释放特性第80-82页
        7.3.4 复合材料的CO和CO2释放速率第82-83页
    7.4 本章小结第83-85页
第八章 结论第85-86页
攻读学位期间发表的学术论文第86-87页
参考文献第87-94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:三维多孔碳纳米管海绵复合材料的可控制备和性能研究
下一篇:玻璃纤维增强木塑复合材料的研究