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木质高分子复合材料的改性设计及性能评价

致谢第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第15-30页
    1.1 木塑复合材料耐久性国内外研究的发展概述第15-20页
        1.1.1 木塑气候老化第16-19页
            (1)太阳辐射对WPCs性能的影响第16-19页
            (2)水汽对WPCs性能的影响第19页
        1.1.2 生物降解对WPCs性能的影响第19-20页
    1.2 纳米纤维素复合材料的发展概述第20-23页
        1.2.1 纳米纤维素薄膜的发展概述第21-22页
        1.2.2 无机纳米材料第22页
        1.2.3 纳米纤维素复合材料的发展概述第22-23页
    1.3 研究目的及创新点第23页
    1.4 研究思路与文章结构第23-26页
    参考文献第26-30页
第二章 光稳定剂对木塑复合材料抗紫外光老化性能影响的研究第30-40页
    2.1 引言第30页
    2.2 材料与方法第30-33页
        2.2.1 材料第30-32页
        2.2.2 试样制备第32页
        2.2.3 紫外老化实验和颜色测量第32页
        2.2.4 表面润湿度第32页
        2.2.5 弯曲性能测试第32页
        2.2.6 扫描电镜和表面形貌照片第32-33页
    2.3 结果和讨论第33-37页
        2.3.1 表观性能第33-36页
            (1)表面颜色第33-34页
            (2)表面微观结构第34-36页
        2.3.2 表面润湿性第36-37页
        2.3.3 弯曲强度第37页
    2.4 结论第37-39页
    参考文献第39-40页
第三章 光稳定剂对木塑复合材料吸水性能影响的研究第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 材料与方法第40-43页
        3.2.1 材料第40-41页
        3.2.2 试样制备第41-42页
        3.2.3 吸水和解吸实验第42页
        3.2.4 木塑复合材料形貌分析第42页
        3.2.5 数据分析第42-43页
    3.3 结果和分析第43-48页
        3.3.1 WPCs的典型吸湿性能第43-44页
        3.3.2 WPCs微观结构第44页
        3.3.3 吸湿动力学第44-46页
        3.3.4 WPCs的最终含水率和扩散系数第46-47页
        3.3.5 与前期研究结果的对比分析第47-48页
    3.4 结论第48-49页
    参考文献第49-51页
第四章 光稳定剂和硼酸锌复配对木塑复合材料耐久性影响的研究第51-70页
    4.1 前言第51-52页
    4.2 材料与方法第52-55页
        4.2.1 材料第52-53页
        4.2.2 试样制备第53页
        4.2.3 紫外老化实验和表面色彩测试第53-54页
        4.2.4 扫描电镜第54页
        4.2.5 表面润湿性能第54页
        4.2.6 表面基团测试第54页
        4.2.7 弯曲性能测试第54页
        4.2.8 吸水动力学第54-55页
    4.3 结果和分析第55-65页
        4.3.1 表面颜色第55-57页
        4.3.2 表面微观结构第57-58页
        4.3.3 表面润湿性第58-59页
        4.3.4 表面化学基团第59-60页
        4.3.5 弯曲强度第60-61页
        4.3.6 木塑复合材料吸水和解吸性能第61-65页
            (1)木塑复合材料吸水性能第61-63页
            (2)扩散系数第63页
            (3)木塑复合材料解吸性能第63-65页
    4.4 结论第65-67页
    参考文献第67-70页
第五章 纳米蒙脱土/纳米纤维素复合材料的制备及性能分析第70-82页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 材料和方法第71-72页
        5.2.1 原材料以及纳米材料的制备第71页
        5.2.2 方法第71-72页
    5.3 结果和讨论第72-79页
        5.3.1 纳米复合材料的微观结构第72-73页
        5.3.2 纳米复合材料表面基团分析第73-74页
        5.3.3 X射线衍射分析第74-75页
        5.3.4 材料的阻燃性能第75-76页
        5.3.5 纳米复合材料的表面润湿度第76-78页
        5.3.6 拉伸强度第78-79页
    5.4 结论第79-80页
    参考文献第80-82页
第六章 纳米钠离子蒙脱土/纳米纤维素的复合材料的热性能分析第82-94页
    6.1 引言第82页
    6.2 材料和方法第82-84页
        6.2.1 原材料以及纳米薄膜的制备第82-83页
        6.2.2 方法第83页
        6.2.3 数据分析第83-84页
    6.3 结果和讨论第84-90页
        6.3.1 纳米复合材料的的热解过程第84-85页
        6.3.2 不同升温速率下纳米复合材的降解曲线第85-87页
        6.3.3 纳米复合材料的热降解参数第87-89页
        6.3.4 活化能第89-90页
    6.4 结论第90-92页
    参考文献第92-94页
第七章 纳米二氧化硅/纳米纤维素复合材料制备及性能分析第94-109页
    7.1 引言第94-95页
    7.2 材料和方法第95-97页
        7.2.1 样品制备第95页
        7.2.2 制备方法第95页
        7.2.3 测试方法第95-97页
    7.3 结果和分析第97-105页
        7.3.1 纳米二氧化硅/纳米纤维素复合材料的物理性能第97-98页
        7.3.2 纳米复合材料表面基团分析第98-99页
        7.3.3 纳米复合材料薄膜的热解过程第99页
        7.3.4 不同升温速率下纳米复合材料薄膜的热解过程第99-100页
        7.3.5 纳米复合材料薄膜的热解参数第100-102页
        7.3.6 活化能第102-103页
        7.3.7 纳米复合材料的阻燃性能第103-104页
        7.3.8 纳米复合材料薄膜的吸水性能和表面润湿性第104-105页
    7.4 结论第105-107页
    参考文献第107-109页
第八章 总结论第109-115页
    8.1 总结论第109-114页
    8.2 未来的研究重点第114-115页

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