摘 要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 发展废旧塑料回收处理技术的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外废旧塑料回收利用现状 | 第11-14页 |
1.2 .1 国外废旧塑料的回收利用现状 | 第11-13页 |
1.2 .2 国内废旧塑料回收利用现状 | 第13-14页 |
1.3 废旧塑料回收处理技术进展与展望 | 第14-18页 |
1.3 .1 物理循环回收技术 | 第14-15页 |
1.3 .2 化学回收技术 | 第15-16页 |
1.3 .3 热能再生 | 第16-17页 |
1.3 .4 废旧塑料回收技术展望 | 第17-18页 |
1.4 模压成型工艺的简介 | 第18-25页 |
1.4 .1 聚合物材料模压成型工艺及其新进展 | 第18页 |
1.4 .2 影响热压成型材料模压制品质量的因素 | 第18-19页 |
1.4 .3 高分子材料模压制品的压制工艺 | 第19-22页 |
1.4 .4 模压制品的缺陷、产生原因及预防措施 | 第22-24页 |
1.4 .5 复合材料模压制品工艺新进展 | 第24-25页 |
1.5 本课题研究目的和内容 | 第25-26页 |
第二章 实验原理及工艺条件的研究 | 第26-43页 |
2.1 实验原理 | 第26-29页 |
2.1 .1 聚合物的聚集状态 | 第26页 |
2.1 .2 高分子物质的三态 | 第26-29页 |
2.1 .3 热压成型 | 第29页 |
2.2 实验原材料 | 第29-30页 |
2.2 .1 废旧垃圾袋 | 第29页 |
2.2 .2 废旧地膜 | 第29-30页 |
2.3 差示扫描量热测试 | 第30-32页 |
2.3 .1 差示扫描量热测试法简介 | 第30-31页 |
2.3 .2 DSC测试结果及分析 | 第31-32页 |
2.4 实验方案 | 第32-37页 |
2.5 实验设备 | 第37页 |
2.6 实验的工艺流程 | 第37页 |
2.7 实验方法 | 第37-38页 |
2.8 试验数据的处理 | 第38-43页 |
第三章 工艺因素对材料性能的影响分析 | 第43-69页 |
3.1 试样机械性能的测试 | 第43-46页 |
3.1 .1 抗弯性能的测试 | 第43-44页 |
3.1 .2 抗拉性能的测试 | 第44-45页 |
3.1 .3 高分子材料的断裂机理 | 第45-46页 |
3.2 单因素实验结果分析 | 第46-59页 |
3.2 .1 成型压力对未清洗的废旧垃圾袋成型性能的影响 | 第46-48页 |
3.2 .2 预热温度对试块成型性能的影响 | 第48-49页 |
3.2 .3 成型时间对试块成型性能的影响 | 第49-51页 |
3.2 .4 模具预热时间对试块成型性能的影响 | 第51-53页 |
3.2 .5 探讨冷却方式对试块成型性能的影响 | 第53-54页 |
3.2 .6 预热温度对清洗前后的废旧垃圾袋成型性能的影响 | 第54-56页 |
3.2 .7 成型时间对清洗前后的废旧垃圾袋成型性能的影响 | 第56-57页 |
3.2 .8 模具预热时间对清洗前后的废旧垃圾袋成型性能的影响 | 第57-59页 |
3.3 .正交实验法结果分析 | 第59-63页 |
3.3 .1 未清洗的废旧垃圾袋正交实验结果分析 | 第59-62页 |
3.3 .2 废旧地膜的正交试验结果分析 | 第62-63页 |
3.4 热压过的成型材料DSC测试结果及分析 | 第63-66页 |
3.4 .1 DSC测试结果 | 第63-65页 |
3.4 .2 DSC结果分析对比 | 第65-66页 |
3.5 试样尺寸与材料性能的关系 | 第66-69页 |
3.5 .1 长度尺寸对废旧地膜收缩率的影响 | 第66-69页 |
3.5 .1 .1 试样的制作工艺 | 第66页 |
3.5 .1 .2 结果与分析 | 第66-69页 |
第四章 脱模剂对材料成型的影响 | 第69-74页 |
4.1 脱模剂研究的必要性 | 第69页 |
4.2 脱模机理 | 第69-70页 |
4.3 实验原材料 | 第70页 |
4.4 实验设备 | 第70-71页 |
4.5 实验过程 | 第71页 |
4.6 实验结果 | 第71-72页 |
4.7 实验结果分析 | 第72-73页 |
4.8 脱模剂的选择 | 第73-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74页 |
5.2 展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录(攻读硕士学位期间发表论文目录) | 第80页 |