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大麻纤维比重与其化学组分关系的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 前言第11-18页
    1.1 大麻纤维的结构第11-13页
        1.1.1 大麻纤维的形态结构第11-12页
        1.1.2 大麻纤维的物理结构第12-13页
    1.2 大麻纤维的优异性能第13-15页
        1.2.1 良好的保温性和冷暖感第13-14页
        1.2.2 抗菌防霉、卫生保健第14页
        1.2.3 防紫外线及声学性能第14页
        1.2.4 耐高温、耐腐蚀及抗老化性能第14-15页
    1.3 大麻的用途第15-17页
        1.3.1 大麻在纺织领域的应用第15页
        1.3.2 大麻在其它领域的应用第15-17页
            1.3.2.1 工业大麻造纸应用价值第15-16页
            1.3.2.2 工业大麻纤维增强复合材料应用价值第16页
            1.3.2.3 工业大麻籽应用价值第16页
            1.3.2.4 工业大麻药用价值第16-17页
    1.4 本论文的创新点与意义第17-18页
第二章 大麻纤维的脱胶第18-23页
    2.1 主要脱胶方法第18-21页
        2.1.1 化学脱胶法第18-19页
        2.1.2 物理脱胶法第19-21页
            2.1.2.1 机械脱胶法第19-20页
            2.1.2.2 闪爆脱胶法第20页
            2.1.2.3 超声波法第20-21页
        2.1.3 生物脱胶法第21页
    2.2 大麻脱胶方法的前景第21-23页
第三章 理论基础与实验方案第23-29页
    3.1 理论基础第23-27页
        3.1.1 大麻纤维各化学组分第23-26页
            3.1.1.1 纤维素第23页
            3.1.1.2 半纤维素第23-24页
            3.1.1.3 果胶第24-25页
            3.1.1.4 木质素第25页
            3.1.1.5 脂蜡质、灰分与其它成分第25-26页
        3.1.2 大麻纤维的比重第26-27页
    3.2 实验方案第27-29页
        3.2.1 大麻纤维的脱胶试验第27页
        3.2.2 大麻纤维成分分析实验第27-28页
        3.2.3 大麻纤维比重测试实验第28-29页
第四章 实验数据及分析第29-37页
    4.1 实验数据的测试第29-34页
        4.1.1 大麻纤维化学组分的测试第29-33页
        4.1.2 大麻纤维比重的测试第33-34页
    4.2 大麻纤维比重与果胶的关系第34-35页
    4.3 大麻纤维比重与纤维素的关系第35-36页
    4.4 大麻纤维比重与木质素的关系第36-37页
第五章 数学模型的建立与关联度分析第37-60页
    5.1 数学模型理论概述第37-38页
    5.2 实验数据灰关联分析第38-46页
        5.2.1 计算规格化矩阵第38-41页
        5.2.2 计算参考数列与比较数列的灰色关联系数第41-45页
        5.2.3 计算关联度第45-46页
    5.3 建立比重与纤维各组分之间的GM(1,5)数学模型第46-54页
        5.3.1 构造初始化数列第46-47页
        5.3.2 建立累加1-AGO生成数据列第47-50页
        5.3.3 求矩阵B,Y第50页
        5.3.4 建立比重与纤维各组分之间的GM(1,5)数学模型第50-53页
        5.3.5 GM(1,5)模型的误差分析第53-54页
    5.4 建立比重与纤维素的GM(1,2)数学模型第54-60页
        5.4.1 建立GM(1,2)数学模型第54-57页
            5.4.1.1 构造初始化数列第55页
            5.4.1.2 建立累加1-AGO生成数据列第55-56页
            5.4.1.3 建立比重与纤维素的GM(1,2)数学模型第56-57页
        5.4.2 模型误差分析第57-60页
第六章 结论第60-61页
参考文献第61-63页
致谢第63页

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