首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--聚合类树脂及塑料论文--聚氯乙烯及塑料论文

棉秆粉/PVC复合材料的制备及性能研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
缩写词表检索第12-13页
第一章 前言第13-31页
 1 概述第13-14页
 2 木塑复合材料的国内外研究进展及现状第14-18页
   ·国外研究进展第14-15页
   ·国内研究进展第15-18页
 3 木塑产品的工业化生产及商业化现状第18页
 4 棉花秸秆的组成及特点第18-19页
 5 PVC树脂的结构与特点第19-21页
   ·PVC树脂的分子结构第19-20页
   ·PVC树脂常用的热稳定剂及其作用机制第20-21页
 6 植物纤维与有机树脂的界面相容性第21-24页
   ·界面结合理论第21-22页
   ·影响木塑复合材料界面结合强度的因素第22页
   ·改善木塑复合材界面相容性的途径第22-24页
     ·纤维材料的预处理和表面改性第22-24页
     ·塑料基体的改性第24页
 7 评价植物纤维/有机树脂复合材料质量优劣的方法第24-31页
   ·复合材料的宏观力学性能测试第24-27页
     ·冲击性能的测试第24-25页
     ·弯曲性能的测试第25-26页
     ·拉伸性能的测试第26-27页
   ·复合材料的微观结构表征第27-31页
     ·红外光谱分析复合材料的特征基团第27-28页
     ·扫描电镜(SEM)观察复合材料的断面形貌第28页
     ·复合材料的热性能分析第28-29页
     ·复合材料的流变学分析第29-31页
第二章 棉秆粉/PVC复合材料的制备第31-55页
 1 材料与方法第31-34页
   ·实验材料第31页
   ·实验仪器第31-32页
   ·实验方法第32-34页
     ·基础配方第32页
     ·棉秆粉的干燥第32页
     ·棉秆粉的表面处理第32-34页
 2 实验工艺和过程第34-36页
   ·实验方案第34-35页
   ·实验工艺流程第35页
   ·棉秆粉/PVC复合材料的制备第35页
   ·性能测试与表征第35-36页
     ·力学性能测试第36页
     ·傅立叶红外光谱(FTIR)分析第36页
     ·扫描电镜(SEM)分析第36页
 3 结果与讨论第36-55页
   ·棉秆粉热处理条件研究第36-37页
   ·热压制片最佳工艺条件的确定第37-42页
     ·单因素实验第37-38页
     ·正交实验第38-42页
   ·棉秆粉含量对棉秆粉/PVC复合材料力学性能的影响第42-44页
   ·棉秆粉粒径对棉秆粉/PVC复合材料力学性能的影响第44-45页
   ·棉秆粉表面处理对棉秆粉/PVC复合材料结构和性能的影响第45-52页
     ·表面处理对棉秆粉/PVC复合材料力学性能的作用比较第45-48页
     ·几种棉秆粉表面处理方法的比较第48-49页
     ·红外分析第49-50页
     ·SEM分析第50-52页
   ·最佳实验配方的确定第52-55页
第三章 低发泡棉秆粉/PVC复合材料的制备第55-65页
 0 引言第55-57页
 1 材料和方法第57-59页
   ·实验材料第57页
   ·实验仪器第57页
   ·实验方法第57-59页
     ·基础配方第57-58页
     ·棉秆粉的预处理第58页
     ·性能测试第58-59页
 2 实验工艺流程和工艺参数第59-60页
   ·实验工艺流程第59页
   ·双螺杆挤出设备工艺参数第59-60页
 3 结果与讨论第60-65页
   ·AC:ZB-530对低发泡棉秆粉/PVC复合材料的泡孔形态的影响第60-61页
   ·CPE用量对低发泡棉秆粉/PVC复合材料力学性能的影响第61-62页
   ·低发泡棉秆粉/PVC复合材料的流变性能分析第62-65页
     ·DOP用量对棉秆粉/PVC复合材料流变性能的影响第62页
     ·硬脂酸用量对棉秆粉/PVC复合材料流变性能的影响第62-63页
     ·石蜡用量对棉秆粉/PVC复合材料流变性能的影响第63-65页
第四章 棉秆粉/PVC复合材料的应用研究第65-73页
 0 引言第65页
 1 材料和方法第65-67页
   ·实验材料第65页
   ·实验仪器第65-66页
   ·实验方法第66-67页
     ·基础配方第66页
     ·植物秸秆的预处理第66页
     ·偶联剂改性第66-67页
     ·植物纤维/PVC木塑复合材料的制备第67页
     ·性能测试第67页
 2 结果与讨论第67-73页
   ·不同填料制备的木塑复合材料的力学性能第67-69页
   ·不同填料制备的木塑复合材料的维卡软化点分析第69页
   ·不同填料制备的木塑复合材料的吸水性能分析第69-73页
第五章 全文结论第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
附录第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:连续化酶膜耦合法制备高活性ACE抑制玉米肽研究
下一篇:热塑性淀粉/聚乳酸共混材料的制备、表征及性能研究