摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的目的与意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 聚丙烯及聚乳酸的性能特点 | 第12-13页 |
1.3.1 聚丙烯性能特点 | 第12-13页 |
1.3.2 聚乳酸性能特点 | 第13页 |
1.4 课题的研究内容 | 第13-14页 |
1.5 本课题创新点 | 第14-15页 |
第二章 混纺纤维/聚丙烯花卉栽培用复合材料的制备及性能研究 | 第15-39页 |
2.1 试验材料和试验仪器设备 | 第15-18页 |
2.1.1 试验材料 | 第15页 |
2.1.2 试验仪器设备 | 第15-17页 |
2.1.3 模具的选用 | 第17-18页 |
2.2 试验方法 | 第18-22页 |
2.2.1 材料准备 | 第18页 |
2.2.2 材料的称重、混合和工艺参数的选取 | 第18-22页 |
2.2.2.1 混纺纤维质量分数的选择 | 第18-19页 |
2.2.2.2 热压温度的选择 | 第19-20页 |
2.2.2.3 热压压力的选择 | 第20-21页 |
2.2.2.4 热压时间的选择 | 第21-22页 |
2.2.3 混炼机混炼 | 第22页 |
2.2.4 平板硫化机压板 | 第22页 |
2.2.5 冷却成型及脱模 | 第22页 |
2.3 测试方法 | 第22-26页 |
2.3.1 吸水性能测试 | 第22-23页 |
2.3.1.1 试验原理 | 第22页 |
2.3.1.2 试验设备 | 第22-23页 |
2.3.1.3 试验步骤 | 第23页 |
2.3.2 密度测试 | 第23页 |
2.3.2.1 试验原理 | 第23页 |
2.3.2.2 试验设备 | 第23页 |
2.3.2.3 试验步骤 | 第23页 |
2.3.3 拉伸性能测试 | 第23-24页 |
2.3.3.1 试验原理 | 第23-24页 |
2.3.3.2 试验设备 | 第24页 |
2.3.3.3 试验步骤 | 第24页 |
2.3.4 弯曲性能测试 | 第24-25页 |
2.3.4.1 试验原理 | 第24页 |
2.3.4.2 试验设备 | 第24页 |
2.3.4.3 试验步骤 | 第24-25页 |
2.3.5 冲击性能测试 | 第25-26页 |
2.3.5.1 试验原理 | 第25页 |
2.3.5.2 试验设备 | 第25页 |
2.3.5.3 试验步骤 | 第25-26页 |
2.4 结果与讨论 | 第26-38页 |
2.4.1 单因素分析 | 第26-35页 |
2.4.1.1 混纺纤维质量分数对复合材料力学性能的影响 | 第26-28页 |
2.4.1.2 混纺纤维质量分数对复合材料吸水性能的影响 | 第28-29页 |
2.4.1.3 混纺纤维质量分数对复合材料密度的影响 | 第29-30页 |
2.4.1.4 热压温度对复合材料力学性能的影响 | 第30-32页 |
2.4.1.5 热压压力对复合材料力学性能的影响 | 第32-34页 |
2.4.1.6 热压时间对复合材料力学性能的影响 | 第34-35页 |
2.4.2 正交试验结果分析 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 混纺纤维/聚乳酸花卉栽培用复合材料的制备及性能研究 | 第39-54页 |
3.1 试验材料和试验设备 | 第39页 |
3.1.1 试验材料 | 第39页 |
3.1.2 试验设备 | 第39页 |
3.1.3 模具选用 | 第39页 |
3.2 试验方法 | 第39-41页 |
3.2.1 单因素试验分析 | 第39-40页 |
3.2.2 回归正交组合设计分析 | 第40-41页 |
3.3 测试方法 | 第41-42页 |
3.4 试验结果与讨论 | 第42-52页 |
3.4.1 单因素分析 | 第42-45页 |
3.4.2 回归正交组合分析 | 第45-52页 |
3.4.2.1 回归正交组合分析拉伸强度 | 第45-47页 |
3.4.2.2 回归正交组合分析弯曲强度 | 第47-50页 |
3.4.2.3 回归正交组合分析冲击强度 | 第50-52页 |
3.5 两种不同基体制得的花卉栽培用复合材料性能的对比 | 第52-54页 |
第四章 总结与展望 | 第54-56页 |
4.1 总结 | 第54-55页 |
4.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59页 |