摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 前言 | 第13-28页 |
1.1 研究背景 | 第13-17页 |
1.1.1 木塑复合材料界面 | 第13-14页 |
1.1.2 木塑复合材料原料 | 第14-15页 |
1.1.3 木塑复合材料特点 | 第15-16页 |
1.1.4 木塑复合材料应用 | 第16-17页 |
1.2 研究目的和意义 | 第17-18页 |
1.3 研究现状 | 第18-24页 |
1.3.1 木塑复合材料界面结合性能研究现状 | 第18-23页 |
1.3.2 相容剂种类研究现状 | 第23-24页 |
1.4 研究内容与方法 | 第24-27页 |
1.4.1 木塑复合材料配方研究 | 第24-25页 |
1.4.2 木塑复合材料性能分析 | 第25页 |
1.4.3 相容机理研究 | 第25页 |
1.4.4 界面结合特性研究 | 第25-26页 |
1.4.5 研究技术路线 | 第26-27页 |
1.5 论文创新点 | 第27-28页 |
2 基于新型相容剂的PVC基木塑复合材料界面改性研究 | 第28-67页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 材料与仪器 | 第28-37页 |
2.2.1 木质材料 | 第28-29页 |
2.2.2 塑料 | 第29页 |
2.2.3 偶联剂 | 第29-32页 |
2.2.4 添加剂 | 第32-36页 |
2.2.5 试验仪器设备 | 第36-37页 |
2.3 试验方法 | 第37-40页 |
2.3.1 工艺条件 | 第37-38页 |
2.3.2 方法设计 | 第38页 |
2.3.3 样品制备 | 第38-40页 |
2.4 材料性能测试 | 第40-46页 |
2.4.1 外观分析测试 | 第40页 |
2.4.2 物理性能测试 | 第40-41页 |
2.4.3 力学性能测试 | 第41-43页 |
2.4.4 界面相容机理分析 | 第43页 |
2.4.5 界面结合性能测试 | 第43-45页 |
2.4.6 试件的尺寸、数量 | 第45-46页 |
2.5 结果与分析 | 第46-65页 |
2.5.1 外观质量分析 | 第46-48页 |
2.5.2 物理性能分析 | 第48-49页 |
2.5.3 力学性能分析 | 第49-53页 |
2.5.4 傅里叶变换红外谱图分析(FTIR) | 第53-55页 |
2.5.5 场发射电子扫描显微镜分析(SEM) | 第55-57页 |
2.5.6 差示扫描量热分析(DSC) | 第57-59页 |
2.5.7 热失重分析(TG) | 第59-61页 |
2.5.8 动态粘弹分析(DMA) | 第61-65页 |
2.6 本章小结 | 第65-67页 |
3 基于新型相容剂的PE基木塑复合材料界面改性研究 | 第67-90页 |
3.1 引言 | 第67页 |
3.2 材料与仪器 | 第67-70页 |
3.2.1 木质材料 | 第67页 |
3.2.2 塑料 | 第67页 |
3.2.3 偶联剂 | 第67-68页 |
3.2.4 添加剂 | 第68-69页 |
3.2.5 试验仪器设备 | 第69-70页 |
3.3 试验方法 | 第70-74页 |
3.3.1 工艺条件 | 第70-71页 |
3.3.2 方法设计 | 第71页 |
3.3.3 样品制备 | 第71-74页 |
3.4 材料性能测试 | 第74-75页 |
3.4.1 外观分析测试 | 第74页 |
3.4.2 物理性能测试 | 第74页 |
3.4.3 力学性能测试 | 第74页 |
3.4.4 界面相容机理分析 | 第74页 |
3.4.5 界面结合性能测试 | 第74-75页 |
3.4.6 试件的尺寸、数量 | 第75页 |
3.5 结果与分析 | 第75-88页 |
3.5.1 外观质量分析 | 第75-76页 |
3.5.2 物理性能分析 | 第76-79页 |
3.5.3 力学性能分析 | 第79-85页 |
3.5.4 傅里叶变换红外谱图分析(FTIR) | 第85页 |
3.5.5 场发射电子扫描显微镜分析(SEM) | 第85-86页 |
3.5.6 差示扫描量热分析(DSC) | 第86-87页 |
3.5.7 热失重分析(TG) | 第87-88页 |
3.6 本章小结 | 第88-90页 |
4 结论与讨论 | 第90-93页 |
4.1 结论 | 第90-91页 |
4.2 讨论 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
附录攻读硕士学位期间的科研状况 | 第98页 |