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玻璃纤维增强木塑复合材料的研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 选题背景及依据第8页
    1.2 纤维增强复合材料国内外研究现状第8-12页
        1.2.1 温石棉纤维第9页
        1.2.2 玄武岩纤维第9页
        1.2.3 玻璃纤维第9-11页
        1.2.4 植物纤维第11-12页
        1.2.5 碳纤维第12页
    1.3 纤维增强复合材料发展趋势第12-13页
    1.4 课题研究的目的和意义第13-14页
        1.4.1 课题研究的目的及意义第13页
        1.4.2 课题主要研究内容第13-14页
第二章 玻纤长度和含量对玻纤/木塑复合材料力学性能的影响第14-21页
    2.1 前言第14页
    2.2 实验部分第14-16页
        2.2.1 主要实验原料第14页
        2.2.2 试验仪器与设备第14-15页
        2.2.3 试验方案设计第15页
        2.2.4 实验工艺流程及性能测试第15-16页
        2.2.5 断面微观形貌表征第16页
    2.3 结果与分析第16-20页
        2.3.1 玻璃纤维长度对复合材料力学性能的影响第16-17页
        2.3.2 断面微观形貌表征第17-19页
        2.3.3 玻璃纤维含量对复合材料力学性能的影响第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第三章 硅烷偶联剂对玻璃纤维/木塑复合材料力学性能的影响第21-26页
    3.1 前言第21页
    3.2 实验部分第21-22页
        3.2.1 主要实验原料第21页
        3.2.2 试验仪器与设备第21页
        3.2.3 试验方案设计第21-22页
        3.2.4 实验工艺流程及性能测试第22页
        3.2.5 断面微观形貌表征第22页
    3.3 结果与分析第22-25页
        3.3.1 偶联剂对复合材料力学性能的影响第22-24页
        3.3.2 断面微观形貌分析第24-25页
    3.4 本章小结第25-26页
第四章 相容剂对玻纤/木塑复合材料力学性能的影响第26-32页
    4.1 前言第26页
    4.2 实验部分第26-28页
        4.2.1 主要实验原料第26页
        4.2.2 试验仪器与设备第26-27页
        4.2.3 试验方案设计第27页
        4.2.4 实验工艺流程及性能测试第27页
        4.2.5 断面微观形貌表征第27-28页
    4.3 结果与分析第28-31页
        4.3.1 相容剂对复合材料力学性能的影响第28-29页
        4.3.2 断面微观形貌表征第29-31页
    4.4 本章小结第31-32页
第五章 等离子体改性处理对玻纤增强木塑复合材料性能的研究第32-46页
    5.1 前言第32页
    5.2 实验部分第32-45页
        5.2.1 主要实验原料第32页
        5.2.2 试验仪器与设备第32-33页
        5.2.3 实验工艺流程及性能测试第33页
        5.2.4 断面微观形貌表征第33页
        5.2.5 等离子体不同气氛处理对复合材料力学性能的影响第33-37页
        5.2.6 等离子体处理功率对复合材料力学性能的影响第37-39页
        5.2.7 等离子体处理时间对复合材料力学性能的影响第39-42页
        5.2.8 等离子体处理分别处理增强材料和基体材料对复合材料力学性能的影响第42-45页
    5.3 本章小结第45-46页
第六章 不同木粉/玻璃纤维配比对复合材料力学性能的影响第46-51页
    6.1 前言第46页
    6.2 实验部分第46-47页
        6.2.1 主要实验原料第46页
        6.2.2 试验仪器与设备第46页
        6.2.3 试验方案设计第46-47页
        6.2.4 实验工艺流程及性能测试第47页
    6.3 结果与分析第47-49页
        6.3.1 不同玻璃纤维/木粉含量对复合材料力学性能的影响第47-49页
        6.3.2 实验结果分析第49页
    6.4 本章小结第49-51页
第七章 结论第51-52页
参考文献第52-56页

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