摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 复合材料的研究进展 | 第12-13页 |
1.3 木塑复合材料的混炼和制备 | 第13-15页 |
1.3.1 热压成型 | 第14页 |
1.3.2 挤出成型 | 第14-15页 |
1.3.3 注射成型 | 第15页 |
1.4 无机纳米粒子的应用研究进展 | 第15-17页 |
1.4.1 纳米粒子的特性 | 第15页 |
1.4.2 纳米粒子的团聚与分散改性 | 第15-16页 |
1.4.3 纳米Al_2O_3的制备和表面改性 | 第16-17页 |
1.4.4 纳米增强木塑复合材料性能研究进展 | 第17页 |
1.5 研究目的和内容 | 第17-18页 |
1.5.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18页 |
1.6 本章小结 | 第18-21页 |
2 纳米Al_2O_3的分散改性处理和表征 | 第21-27页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 纳米Al_2O_3的分散和改性 | 第22-23页 |
2.2.1 实验材料 | 第22页 |
2.2.2 实验仪器 | 第22页 |
2.2.3 纳米Al_2O_3分散改性 | 第22-23页 |
2.2.4 纳米Al_2O_3/PP木质纤维复合材料制备 | 第23页 |
2.2.5 傅里叶红外光谱检测 | 第23页 |
2.2.6 扫描电镜检测 | 第23页 |
2.3 改性后纳米Al_2O_3表征 | 第23-26页 |
2.3.1 傅里叶红外光谱表征 | 第23-24页 |
2.3.2 纳米Al_2O_3扫描电镜图 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 纳米Al_2O_3/PP/木质纤维复合材料单因素实验制备和性能检测 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 实验材料 | 第28页 |
3.2.2 实验设备 | 第28页 |
3.2.3 纳米Al_2O_3/PP/木质纤维复合材料的制备 | 第28-29页 |
3.2.4 纳米Al_2O_3/PP/木质纤维复合材料的力学检测 | 第29页 |
3.3 结果与分析 | 第29-38页 |
3.3.1 纳米Al_2O_3对复合材料力学性能的影响 | 第29-32页 |
3.3.2 偶联剂质量分数对复合材料力学性能的影响 | 第32-35页 |
3.3.3 木塑比对复合材料力学性能的影响 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 纳米Al_2O_3/PP/木质纤维复合材料正交实验制备和性能检测 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-41页 |
4.2.1 实验材料 | 第39页 |
4.2.2 实验设备 | 第39-40页 |
4.2.3 纳米Al_2O_3/PP/木质纤维复合材料的制备和检测方法 | 第40-41页 |
4.3 正交实验结果分析 | 第41-48页 |
4.3.1 弯曲强度 | 第41-43页 |
4.3.2 弯曲模量 | 第43-44页 |
4.3.3 冲击强度 | 第44-46页 |
4.3.4 拉伸强度 | 第46-47页 |
4.3.5 断裂伸长率 | 第47-48页 |
4.4 最优水平验证试验 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
5 纳米Al_2O_3/PP/木质纤维复合材料结构表征 | 第51-59页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验检测方法 | 第51-52页 |
5.2.1 傅里叶红外光谱检测 | 第51页 |
5.2.2 热重分析检测 | 第51页 |
5.2.3 X射线衍射仪检测 | 第51-52页 |
5.2.4 扫描电镜检测 | 第52页 |
5.3 傅里叶红外光谱分析 | 第52-53页 |
5.4 热重分析 | 第53-54页 |
5.5 X射线衍射分析 | 第54-55页 |
5.6 扫描电镜分析 | 第55-57页 |
5.7 本章小结 | 第57-59页 |
6 结论和展望 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读硕士学位期间主要学术成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |