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热处理植物纤维/聚乳酸复合材料的制备与性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-31页
   ·前言第11-16页
     ·天然植物纤维/生物降解高分子复合材料第11-12页
     ·可生物降解材料聚乳酸第12-16页
   ·纤维增强聚合物理论第16-17页
   ·天然植物纤维第17-22页
     ·植物纤维细胞壁的结构第18-20页
     ·植物纤维的化学成分第20-22页
   ·天然植物纤维的预处理第22-29页
     ·物理改性第23-24页
     ·化学改性第24-25页
     ·热处理改性第25-29页
       ·木材热处理第25-27页
       ·无胶纤维板第27-28页
       ·植物纤维热处理第28-29页
   ·研究的目的、意义及内容第29-30页
     ·本研究的目的和意义第29-30页
     ·研究的主要内容第30页
 本章小结第30-31页
第二章 实验研究第31-40页
   ·植物纤维的热处理第31-37页
     ·实验原材料第31-34页
       ·剑麻纤维第31-32页
       ·蔗渣纤维第32-34页
     ·实验设备及仪器第34页
     ·热处理植物纤维的制备第34-35页
     ·纤维的测试与分析第35-37页
   ·热处理植物纤维/PLA 复合材料的制备第37-39页
     ·实验原材料第37页
     ·实验设备及仪器第37页
     ·复合材料的制备第37-38页
     ·复合材料的测试第38-39页
 本章小节第39-40页
第三章 结果与讨论第40-85页
   ·热处理工艺探索实验结果与分析第40-46页
     ·热重分析第40-42页
     ·TG-GC-MS分析第42-46页
       ·剑麻纤维的TG-GC-MS分析第42-44页
       ·蔗渣纤维的TG-GC-MS分析第44-46页
   ·热处理对植物纤维的影响第46-67页
     ·红外光谱分析第46-57页
       ·热处理时间的影响第47-54页
       ·热处理温度的影响第54-57页
     ·X 射线光电子能谱分析第57-62页
     ·CP/MAS~(13)C-NMR谱第62-67页
     ·植物纤维化学成分分析第67页
   ·鼓风干燥箱热处理结果分析第67-78页
     ·热处理剑麻/PLA 复合材料的性能第68-74页
       ·热处理时间对复合材料力学性能的影响第68-70页
       ·热处理温度对复合材料力学性能的影响第70-71页
       ·复合材料的形貌分析第71-74页
     ·热处理蔗渣/PLA 复合材料的性能第74-78页
       ·热处理时间对复合材料力学性能的影响第74-76页
       ·热处理温度对复合材料力学性能的影响第76-77页
       ·复合材料的形貌分析第77-78页
   ·真空干燥箱热处理结果分析第78-84页
     ·热处理时间对复合材料力学性能的影响第79-81页
     ·热处理温度对复合材料力学性能的影响第81-82页
     ·复合材料的形貌分析第82-84页
 本章小结第84-85页
结论与展望第85-87页
参考文献第87-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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