摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 文献综述 | 第19-25页 |
1.1 引言 | 第19-20页 |
1.2 国内外农作物秸秆人造板的发展 | 第20页 |
1.3 国内外无胶人造板的发展 | 第20-23页 |
1.3.1 原材料的选择 | 第21页 |
1.3.2 天然胶黏剂的研究 | 第21页 |
1.3.3 酶或化学物质引发自由基 | 第21-22页 |
1.3.4 喷蒸热压法及无胶胶合机理研究 | 第22-23页 |
1.4 本研究的主要内容、目的和意义 | 第23-25页 |
1.4.1 本研究的内容 | 第23页 |
1.4.2 本研究的技术路线 | 第23-24页 |
1.4.3 本研究的意义 | 第24-25页 |
第二章 秸秆原材料的特性 | 第25-35页 |
2.1 引言 | 第25-28页 |
2.1.1 玉米秸秆 | 第25页 |
2.1.2 油菜秸秆 | 第25-26页 |
2.1.3 农作物秸秆材料的化学组成 | 第26-28页 |
2.1.3.1 纤维素( cellulose) | 第26页 |
2.1.3.2 半纤维素( hemicellulose) | 第26-27页 |
2.1.3.3 木素(lignin) | 第27-28页 |
2.1.3.4 综纤维素( holocellulose) | 第28页 |
2.1.3.5 纤维形态分析 | 第28页 |
2.2 化学成分的测定 | 第28-30页 |
2.2.1 材料 | 第28-29页 |
2.2.2 实验仪器及试剂 | 第29页 |
2.2.3 实验方法和技术路线 | 第29页 |
2.2.4 结果与讨论 | 第29-30页 |
2.3 原料纤维形态测定 | 第30-32页 |
2.3.1 实验方法(GB/T 10336-1989) | 第30页 |
2.3.2 结果与讨论 | 第30-32页 |
2.4 电镜(SEM)分析秸秆的微观结构 | 第32-33页 |
2.4.1 样本及实验仪器 | 第32-33页 |
2.4.2 结果与讨论 | 第33页 |
2.5 本章结论 | 第33-35页 |
第三章 生物质板材的制作及性能测试 | 第35-65页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 农作物秸秆板材的制作 | 第35-42页 |
3.2.1 材料 | 第35页 |
3.2.2 方法 | 第35-42页 |
3.2.2.1 粉碎 | 第36页 |
3.2.2.2 浸泡 | 第36页 |
3.2.2.3 磨解 | 第36-37页 |
3.2.2.4 消潜 | 第37页 |
3.2.2.5 热压 | 第37-42页 |
3.2.3 结果分析 | 第42页 |
3.3 机械性能测试实验 | 第42-63页 |
3.3.1 材料 | 第42-43页 |
3.3.2 方法 | 第43-45页 |
3.3.3 结果讨论 | 第45-63页 |
3.3.3.1 含水率结果讨论 | 第45-47页 |
3.3.3.2 密度结果讨论 | 第47-49页 |
3.3.3.3 力学性能结果讨论 | 第49-58页 |
3.3.3.4 当年新秸秆与隔年陈秸秆机械性能对比 | 第58-63页 |
3.4 本章结论 | 第63-65页 |
第四章 板材自胶合机理研究 | 第65-94页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.1.1 主要化学成份分析方法 | 第65页 |
4.1.2 XRD研究方法 | 第65页 |
4.1.3 热重研究方法 | 第65页 |
4.1.4 傅立叶红外光谱分析方法 | 第65-66页 |
4.2 主要表征仪器简介 | 第66-69页 |
4.2.1 傅里叶变换红外光谱技术 | 第66-67页 |
4.2.2 热重分析法 | 第67-68页 |
4.2.3 X射线衍射仪 | 第68-69页 |
4.3 化学成份变化分析 | 第69-70页 |
4.3.1 原材料 | 第69页 |
4.3.2 实验方法 | 第69页 |
4.3.3 结论与讨论 | 第69-70页 |
4.4 热重分析 | 第70-79页 |
4.4.1 材料 | 第70页 |
4.4.2 实验仪器与方法 | 第70页 |
4.4.3 结果讨论 | 第70-79页 |
4.5 结晶度分析 | 第79-84页 |
4.5.1 材料 | 第79-80页 |
4.5.2 实验仪器与方法 | 第80-81页 |
4.5.3 结果讨论 | 第81-84页 |
4.6 红外光谱分析 | 第84-92页 |
4.6.1 材料 | 第84-85页 |
4.6.2 实验仪器与方法 | 第85页 |
4.6.3 结果与讨论 | 第85-92页 |
4.7 本章结论 | 第92-94页 |
第五章 密度泛函理论方法研究压强对氢键结合能的影响 | 第94-111页 |
5.1 引言 | 第94-95页 |
5.1.1 密度泛函理论简介 | 第94-95页 |
5.1.2 GAUSSIAN软件简介 | 第95页 |
5.2 用DFT方法研究压强对氢键结合能的影响 | 第95-110页 |
5.2.1 分子化合物 3D模型的建立 | 第95-98页 |
5.2.1.1 羟基形成氢键的过程 | 第96-97页 |
5.2.1.2 分子模型的建立 | 第97-98页 |
5.2.2 计算方法 | 第98页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第98-110页 |
5.2.3.1 纤维素与纤维素之间氢键讨论 | 第98-99页 |
5.2.3.2 半纤维素与半纤维素的羟基形成氢键 | 第99页 |
5.2.3.3 纤维素与半纤维素的羟基形成氢键 | 第99页 |
5.2.3.4 木素与木素的羟基形成氢键 | 第99-100页 |
5.2.3.5 共价键键能讨论 | 第100-110页 |
5.3 本章结论 | 第110-111页 |
第六章 总结论 | 第111-115页 |
6.1 结论 | 第111-114页 |
6.1.1 秸秆原材料化学成份 | 第111页 |
6.1.2 秸秆板材的机械性能 | 第111-112页 |
6.1.3 自胶合机理研究结果 | 第112-113页 |
6.1.4 DFT方法的研究结果 | 第113-114页 |
6.2 创新点 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
作者简介 | 第126-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文及成果 | 第127页 |