摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 木塑复合材料概述 | 第10-15页 |
1.1.1 木塑复合材料定义及特点 | 第10-11页 |
1.1.2 木塑复合材料的成型方法 | 第11-12页 |
1.1.3 木塑复合材料的研究进展 | 第12-14页 |
1.1.4 木塑复合材料的应用 | 第14-15页 |
1.2 木塑复合材料老化 | 第15-20页 |
1.2.1 木塑复合材料老化的影响因素 | 第15-16页 |
1.2.2 木塑复合材料老化机理 | 第16-18页 |
1.2.3 抗老化剂作用机理 | 第18-19页 |
1.2.4 木塑复合材料老化性能研究现状 | 第19-20页 |
1.3 本论文的研究内容及目的意义 | 第20-22页 |
1.3.1 本论文的研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 本论文的目的意义 | 第21-22页 |
2 木塑复合材料的制备及人工紫外加速老化实验 | 第22-26页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.2 实验设备 | 第23页 |
2.3 复合材料的制备及紫外加速老化实验 | 第23-24页 |
2.3.1 复合材料制备 | 第23页 |
2.3.2 材料紫外加速老化处理 | 第23-24页 |
2.4 性能测试方法 | 第24-26页 |
2.4.1 颜色测量 | 第24页 |
2.4.2 力学性能测试 | 第24-25页 |
2.4.3 X射线衍射分析(XRD)分析 | 第25页 |
2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第25页 |
2.4.5 接触角测试 | 第25页 |
2.4.6 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析 | 第25-26页 |
3 木粉含量对木塑复合材料性能的影响 | 第26-33页 |
3.1 实验部分 | 第26-28页 |
3.1.1 实验材料及设备 | 第26页 |
3.1.2 木塑复合材料的制备 | 第26页 |
3.1.3 木塑复合材料力学性能及耐腐性能测试 | 第26-28页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第28-31页 |
3.2.1 木粉含量对木塑复合材料力学性能的影响 | 第28-30页 |
3.2.2 木粉含量对木塑复合材料耐腐性能的影响 | 第30-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-33页 |
4 氧化锌对木塑复合材料抗老化性能的影响 | 第33-47页 |
4.1 实验部分 | 第33-34页 |
4.1.1 实验材料及设备 | 第33页 |
4.1.2 木塑复合材料的制备 | 第33页 |
4.1.3 人工加速紫外老化实验 | 第33-34页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第34-45页 |
4.2.1 XRD分析 | 第34-35页 |
4.2.2 氧化锌对复合材料力学性能的影响 | 第35-36页 |
4.2.3 氧化锌对紫外加速老化后复合材料表面颜色的影响 | 第36-37页 |
4.2.4 氧化锌对紫外加速老化后复合材料表面微观形态的影响 | 第37-38页 |
4.2.5 氧化锌对紫外加速老化后复合材料弯曲性能的影响 | 第38-39页 |
4.2.6 老化前后表面接触角变化 | 第39-40页 |
4.2.7 老化表面化学成分的分析 | 第40-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-47页 |
5 纳米氧化锌对木塑复合材料抗老化性能的影响 | 第47-60页 |
5.1 实验部分 | 第47页 |
5.1.1 实验材料及设备 | 第47页 |
5.1.2 木塑复合材料的制备 | 第47页 |
5.1.3 人工加速紫外老化实验 | 第47页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第47-58页 |
5.2.1 XRD分析 | 第48-49页 |
5.2.2 纳米氧化锌对复合材料力学性能的影响 | 第49-50页 |
5.2.3 纳米氧化锌对紫外加速老化后复合材料表面颜色的影响 | 第50-51页 |
5.2.4 纳米氧化锌对紫外加速老化后复合材料表面微观形态的影响 | 第51-52页 |
5.2.5 纳米氧化锌对紫外加速老化后复合材料弯曲性能的影响 | 第52-53页 |
5.2.6 老化表面接触角变化 | 第53页 |
5.2.7 老化表面化学成分的分析 | 第53-58页 |
5.3 本章小结 | 第58-60页 |
结果与讨论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |