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玉米秸秆作为3D打印材料的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 秸秆第10-12页
        1.1.1 植物秸秆第10页
        1.1.2 废弃农作物秸秆的利用第10-12页
    1.2 聚乳酸第12-14页
        1.2.1 聚乳酸生成方法第12-13页
        1.2.2 聚乳酸优缺点第13页
        1.2.3 聚乳酸应用第13-14页
        1.2.4 聚乳酸发展前景第14页
    1.3 木塑复合材料第14-19页
        1.3.1 木塑复合材料的应用方法第14-17页
        1.3.2 木塑复合材料成型工艺第17-19页
    1.4 3D打印第19-21页
        1.4.1 3D打印的优点与瓶颈第19-20页
        1.4.2 3D打印技术的主要应用领域第20-21页
        1.4.3 3D打印技术的未来展望第21页
    1.5 研究的目的与意义第21-23页
    1.6 研究内容第23-25页
第二章 玉米秸秆制备3D打印复合材料工艺的研究第25-45页
    2.1 前言第25页
    2.2 原料、试剂与仪器第25-26页
        2.2.1 主要原料及试剂第25-26页
        2.2.2 试验设备及仪器第26页
    2.3 实验方法第26-30页
        2.3.1 单因素实验第26-27页
        2.3.2 玉米秸秆3D打印复合材料的制备第27-28页
        2.3.3 玉米秸秆3D打印复合材料制备工艺流程图第28页
        2.3.4 秸秆复合材料性能测试第28-30页
    2.4 结果讨论第30-43页
        2.4.1 玉米秸秆纤维不同尺寸对复合材料压膜挤出脆断面外观形貌的影响分析第30-32页
        2.4.2 接触角分析第32-36页
        2.4.3 力学性能分析第36-37页
        2.4.4 扫描电镜分析第37-39页
        2.4.5 红外光谱表征结果第39-41页
        2.4.6 热性能分析第41-43页
    2.5 小结第43-45页
第三章 等离子体改性玉米秸秆聚乳酸可生物降解复合材料性能检测及结构表征第45-57页
    3.1 前言第45页
    3.2 材料与方法第45-48页
        3.2.1 材料与试剂第45-46页
        3.2.2 仪器与设备第46页
        3.2.3 实验方法第46-48页
    3.3 结果与分析第48-55页
        3.3.1 红外光谱表征结果第48-49页
        3.3.2 热性能结果分析第49-50页
        3.3.3 扫描电镜结果分析第50-52页
        3.3.4 力学性能分析第52-55页
    3.4 小结第55-57页
第四章 结论与展望第57-60页
    4.1 结论第57-58页
    4.2 创新点第58-59页
    4.3 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
附录第65-66页

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