摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-39页 |
·木质素 | 第16-21页 |
·木质素的来源及分类 | 第16-17页 |
·木质素的结构与物化性质 | 第17-19页 |
·木质素的结构 | 第17-18页 |
·木质素的物化性质 | 第18-19页 |
·木质素的应用现状及前景 | 第19-21页 |
·木质素/高分子复合材料的研究进展 | 第21-27页 |
·木质素/橡胶复合材料 | 第21-22页 |
·木质素/塑料复合材料 | 第22-25页 |
·木质素/极性塑料复合材料 | 第22-24页 |
·木质素/非极性塑料复合材料 | 第24-25页 |
·木质素/天然高分子复合材料 | 第25-27页 |
·聚氯乙烯及其加工 | 第27-30页 |
·聚氯乙烯材料发展状况 | 第28页 |
·聚氯乙烯的结构与性能 | 第28-29页 |
·聚氯乙烯的常见添加剂及配方 | 第29-30页 |
·木塑复合材料及其界面改性研究进展 | 第30-37页 |
·木塑复合材料及其发展现状 | 第30-32页 |
·木塑复合材料界面改性的研究进展 | 第32-37页 |
·物理改性 | 第33页 |
·化学改性 | 第33-37页 |
·本课题的选题意义、主要研究内容 | 第37-39页 |
·选题意义 | 第37页 |
·主要研究内容 | 第37-39页 |
第二章 PVC/木质素复合材料性能的初步研究 | 第39-57页 |
·实验材料和仪器 | 第39-40页 |
·主要原料与试剂 | 第39-40页 |
·主要仪器与设备 | 第40页 |
·实验方法 | 第40-44页 |
·木质素的制备及分析表征 | 第40-41页 |
·木质素的制备 | 第40-41页 |
·红外光谱分析 | 第41页 |
·相对分子质量及分布的测定 | 第41页 |
·玻璃化转变温度的测定 | 第41页 |
·PVC/木质素复合材料的制备 | 第41-42页 |
·力学性能测定 | 第42页 |
·密度测定 | 第42页 |
·扭矩流变性能测定 | 第42-43页 |
·维卡软化温度测定 | 第43页 |
·热稳定性测定 | 第43页 |
·阻燃性能测定 | 第43页 |
·吸水性测定 | 第43页 |
·形貌学观察 | 第43页 |
·DSC 分析 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-56页 |
·复合材料的力学性能 | 第44-45页 |
·复合材料的密度 | 第45页 |
·复合材料的扭矩流变性能 | 第45-47页 |
·复合材料的耐热性能 | 第47-48页 |
·复合材料的热稳定性 | 第48-49页 |
·复合材料的阻燃性能 | 第49-50页 |
·复合材料的吸水性 | 第50页 |
·复合材料的形貌学观察 | 第50-51页 |
·木质素与PVC 的相容性 | 第51-52页 |
·不同类型木质素的分析表征及复合材料力学性能比较 | 第52-56页 |
·红外光谱分析 | 第53页 |
·相对分子质量及分布 | 第53-54页 |
·热性能 | 第54-55页 |
·不同类型木质素制备的复合材料力学性能比较 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第三章 分级木质素制备PVC/木质素复合材料的研究 | 第57-71页 |
·实验材料和仪器 | 第57-58页 |
·主要原料与试剂 | 第57页 |
·主要仪器与设备 | 第57-58页 |
·实验方法 | 第58-60页 |
·碱木质素的分级提取及分析表征 | 第58-59页 |
·碱木质素的分级提取 | 第58-59页 |
·红外光谱分析 | 第59页 |
·羟基含量的测定 | 第59页 |
·相对分子质量及分布的测定 | 第59页 |
·玻璃化转变温度的测定 | 第59页 |
·糖含量的测定 | 第59页 |
·PVC/木质素复合材料的制备 | 第59页 |
·力学性能测定 | 第59-60页 |
·扭矩流变性能测定 | 第60页 |
·维卡软化温度测定 | 第60页 |
·热稳定性测定 | 第60页 |
·形貌学观察 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-70页 |
·碱木质素的分级提取及各级分结构特性的研究 | 第60-64页 |
·复合材料的力学性能 | 第64-67页 |
·复合材料的扭矩流变性能 | 第67-68页 |
·复合材料的维卡软化温度 | 第68页 |
·复合材料的热稳定性 | 第68-69页 |
·复合材料的形貌学观察 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第四章 改性木质素制备PVC/木质素复合材料的研究 | 第71-82页 |
·实验原料与仪器 | 第71-72页 |
·主要原料与试剂 | 第71-72页 |
·主要仪器与设备 | 第72页 |
·实验方法 | 第72-74页 |
·木质素的干燥与分析表征 | 第72页 |
·木质素的干燥 | 第72页 |
·比表面积分析 | 第72页 |
·木质素的羟丙基化与分析表征 | 第72-73页 |
·木质素的羟丙基化 | 第72-73页 |
·相对分子质量及其分布的测定 | 第73页 |
·玻璃化转变温度的测定 | 第73页 |
·PVC/木质素复合材料的制备 | 第73页 |
·力学性能测定 | 第73页 |
·扭矩流变性能测定 | 第73页 |
·形貌学观察 | 第73-74页 |
·结果与讨论 | 第74-81页 |
·改性原理 | 第74-75页 |
·冷冻干燥 | 第74页 |
·羟丙基化 | 第74-75页 |
·木质素的干燥方式对复合材料性能的影响 | 第75-78页 |
·木质素的比表面积 | 第75页 |
·干燥方式对复合材料力学性能的影响 | 第75-76页 |
·干燥方式对复合材料扭矩流变性能的影响 | 第76-77页 |
·复合材料的形貌学观察 | 第77-78页 |
·木质素的羟丙基化对复合材料性能的影响 | 第78-81页 |
·羟丙基化木质素的分析表征 | 第78-79页 |
·羟丙基化木质素对复合材料力学性能的影响 | 第79-80页 |
·羟丙基化木质素对复合材料扭矩流变性能的影响 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第五章 木质素与MMA 接枝产物用于PVC/木粉复合材料界面改性的研究 | 第82-99页 |
·实验原料与仪器 | 第83-84页 |
·主要原料与试剂 | 第83页 |
·主要设备与仪器 | 第83-84页 |
·实验方法 | 第84-86页 |
·木质素与MMA 的接枝共聚反应 | 第84页 |
·接枝产物的抽提分离与分析表征 | 第84-85页 |
·接枝产物的抽提分离 | 第84页 |
·红外光谱分析 | 第84页 |
·动态接触角测定 | 第84-85页 |
·热重分析 | 第85页 |
·木粉的表面处理与PVC/木粉复合材料的制备 | 第85-86页 |
·力学性能测定 | 第86页 |
·扭矩流变性能测定 | 第86页 |
·吸水性测定 | 第86页 |
·动态力学分析 | 第86页 |
·形貌学观察 | 第86页 |
·结果与讨论 | 第86-97页 |
·木质素与MMA 的接枝共聚反应 | 第86-87页 |
·接枝产物的抽提分离及分析表征 | 第87-91页 |
·接枝产物的抽提分离及红外光谱分析 | 第87-89页 |
·动态接触角分析 | 第89-90页 |
·热稳定性 | 第90-91页 |
·复合材料的力学性能 | 第91-93页 |
·界面改性机理分析 | 第93页 |
·复合材料的扭矩流变性能 | 第93-94页 |
·复合材料的吸水性 | 第94-95页 |
·复合材料的动态力学分析 | 第95-96页 |
·复合材料的形貌学观察 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第六章 木质素胺用于PVC/木粉复合材料界面改性的研究 | 第99-115页 |
·主要原料与仪器 | 第100-101页 |
·主要原料与试剂 | 第100页 |
·主要仪器 | 第100-101页 |
·实验方法 | 第101-103页 |
·木质素胺的合成与表征 | 第101页 |
·木质素胺的合成 | 第101页 |
·红外光谱分析 | 第101页 |
·元素分析 | 第101页 |
·木粉的表面处理与PVC/木粉复合材料的制备 | 第101-102页 |
·力学性能测定 | 第102页 |
·扭矩流变性能测定 | 第102页 |
·吸水性测定 | 第102页 |
·动态力学分析 | 第102页 |
·形貌学观察 | 第102-103页 |
·结果与讨论 | 第103-113页 |
·反应机理 | 第103-104页 |
·木质素胺的合成与表征 | 第104-105页 |
·复合材料的力学性能 | 第105-109页 |
·界面改性机理分析 | 第109-110页 |
·复合材料的扭矩流变性能 | 第110页 |
·复合材料的吸水性 | 第110-111页 |
·复合材料的动态力学分析 | 第111-112页 |
·复合材料的形貌学观察 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
结论与展望 | 第115-118页 |
一、结论 | 第115-116页 |
二、本研究的创新之处 | 第116-117页 |
三、问题与展望 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-129页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
附录 | 第131页 |