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木纤维/聚己内酯复合材料热老化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
1 绪论第12-22页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 天然植物纤维增强可生物降解高分子树脂复合材料第13-14页
    1.3 天然植物纤维增强高分子树脂复合材料老化性能研究进展第14-20页
        1.3.1 研究方法第14页
        1.3.2 研究现状第14-20页
    1.4 研究综述第20-22页
        1.4.1 研究目的与意义第20页
        1.4.2 研究内容及论文结构第20-21页
        1.4.3 创新点第21-22页
2 制备工艺对WF/PCL复合材料热老化性能影响第22-38页
    2.1 引言第22页
    2.2 试验部分第22-25页
        2.2.1 实验原料第22-23页
        2.2.2 主要设备及仪器第23页
        2.2.3 复合材料制备第23-24页
        2.2.4 热老化处理第24页
        2.2.5 测试与表征第24-25页
    2.3 结果与分析第25-37页
        2.3.1 木纤维质量分数对WF/PCL复合材料热老化性能影响第25-30页
        2.3.2 模压温度对WF/PCL复合材料热老化性能影响第30-33页
        2.3.3 偶联剂含量对WF/PCL复合材料热老化性能影响第33-37页
    2.4 本章小节第37-38页
3 WF/PCL复合材料热老化性能第38-56页
    3.1 引言第38页
    3.2 试验部分第38-41页
        3.2.1 实验原料第38页
        3.2.2 主要设备及仪器第38-39页
        3.2.3 复合材料制备第39页
        3.2.4 热老化处理第39页
        3.2.5 测试与表征第39-41页
    3.3 结果与分析第41-55页
        3.3.1 老化时间对WF/PCL复合材料老化性能影响第41-47页
        3.3.2 老化温度对WF/PCL复合材料老化性能影响第47-50页
        3.3.3 老化湿度对WF/PCL复合材料老化性能影响第50-55页
    3.5 本章小结第55-56页
4 抗老化剂对WF/PCL复合材料热老化性能影响第56-79页
    4.1 引言第56页
    4.2 试验部分第56-59页
        4.2.1 实验原料第56-57页
        4.2.2 主要设备及仪器第57页
        4.2.3 复合材料制备第57-58页
        4.2.4 热老化处理第58页
        4.2.5 测试与表征第58-59页
    4.3 结果与分析第59-77页
        4.3.1 抗氧化剂含量对WF/PCL复合材料热老化性能影响第59-64页
        4.3.2 抗水解剂用量对WF/PCL复合材料热老化性能影响第64-67页
        4.3.3 热稳定剂用量对WF/PCL复合材料热老化性能影响第67-71页
        4.3.4 抗老化复合助剂对WF/PCL复合材料热老化性能影响第71-77页
    4.4 本章小结第77-79页
5 结论与展望第79-82页
    5.1 研究结论第79-80页
    5.2 展望与不足第80-82页
参考文献第82-92页
附录 攻读硕士学位期间主要学术成果第92-94页
致谢第94页

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