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纳米Al2O3/PP柔性木质纤维复合材料制备及性能研究

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

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