学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-33页 |
1.1 课题的研究背景 | 第9页 |
1.2 纺织品吸声材料的概述 | 第9-12页 |
1.2.1 纺织品吸声材料的发展历史 | 第9-10页 |
1.2.2 纺织品吸声材料的分类及特点 | 第10-11页 |
1.2.3 纺织品吸声材料在国内外研究进展 | 第11-12页 |
1.3 大麻纤维的概述 | 第12-21页 |
1.3.1 大麻纤维的化学组成 | 第13-14页 |
1.3.2 大麻纤维的形态结构 | 第14-15页 |
1.3.3 大麻纤维的性能 | 第15-17页 |
1.3.4 大麻纤维的应用 | 第17页 |
1.3.5 麻纤维复合材料 | 第17-18页 |
1.3.6 麻纤维增强复合材料的应用 | 第18-21页 |
1.4 聚丙烯纤维的概述 | 第21-24页 |
1.4.1 聚丙烯纤维的结构 | 第21-22页 |
1.4.2 聚丙烯纤维的性能 | 第22页 |
1.4.3 聚丙烯纤维的应用 | 第22-24页 |
1.5 吸声原理及性能表征 | 第24-28页 |
1.5.1 吸声原理 | 第24-26页 |
1.5.2 吸声性能表征 | 第26-28页 |
1.6 纺织品吸声性能的提高 | 第28-30页 |
1.6.1 噪音的控制 | 第28页 |
1.6.2 影响纺织品吸声性能的主要因素 | 第28-30页 |
1.6.3 提高纺织品吸声性能的方法 | 第30页 |
1.7 课题研究内容和意义 | 第30-33页 |
1.7.1 研究意义 | 第30-31页 |
1.7.2 研究内容 | 第31-33页 |
第二章 大麻/聚丙烯纤维吸声复合材料的试样制备工艺 | 第33-43页 |
2.1 实验原料 | 第33-34页 |
2.1.1 北江麻的性能 | 第33-34页 |
2.2 工艺流程 | 第34页 |
2.3 开松混合 | 第34-35页 |
2.4 梳理成网 | 第35-36页 |
2.5 热压工艺 | 第36-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 吸声性能的测试 | 第43-49页 |
3.1 吸声性能的测试方法选择 | 第43页 |
3.2 材料吸声性能的测试 | 第43-45页 |
3.2.1 实验仪器 | 第43-44页 |
3.2.2 实验原理 | 第44页 |
3.2.3 实验步骤 | 第44-45页 |
3.3 吸声系数的实验结果及分析 | 第45-47页 |
3.3.1 热压复合材料的吸声性能与厚度的关系 | 第45-46页 |
3.3.2 大麻含量对吸声性的影响 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 大麻/聚丙烯纤维吸声复合材料的其他性能测试 | 第49-63页 |
4.1 实验材料 | 第49页 |
4.2 厚度的测试 | 第49-50页 |
4.2.1 实验原理 | 第49页 |
4.2.2 实验仪器 | 第49页 |
4.2.3 实验步骤 | 第49-50页 |
4.2.4 实验结果 | 第50页 |
4.3 克重的测试 | 第50-51页 |
4.3.1 实验原理 | 第50页 |
4.3.2 实验仪器 | 第50页 |
4.3.3 实验步骤 | 第50-51页 |
4.3.4 实验结果 | 第51页 |
4.4 拉伸强力的测试 | 第51-53页 |
4.4.1 实验原理 | 第51页 |
4.4.2 实验仪器 | 第51-52页 |
4.4.3 实验步骤 | 第52页 |
4.4.4 实验结果 | 第52-53页 |
4.5 吸水,膨胀及冲击强度测试 | 第53-58页 |
4.5.1 实验材料 | 第53页 |
4.5.2 实验方法 | 第53页 |
4.5.3 实验结果和讨论 | 第53-58页 |
4.6 防紫外线性能的测试 | 第58-60页 |
4.6.1 紫外线的简介 | 第58页 |
4.6.2 实验材料 | 第58页 |
4.6.3 测试仪器和方法 | 第58-59页 |
4.6.4 测试结果 | 第59-60页 |
4.7 孔隙率的计算 | 第60页 |
4.8 本章小结 | 第60-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
发表学术论文和参与科研工作情况 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |