摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 可生物降解聚合物 | 第13-16页 |
1.2.1 聚乳酸简介 | 第13-14页 |
1.2.2 聚乳酸的结构和性能 | 第14-16页 |
1.2.3 聚乳酸的应用 | 第16页 |
1.3 天然植物纤维 | 第16-20页 |
1.3.1 植物纤维的分类 | 第16-17页 |
1.3.2 植物纤维的化学组成及结构 | 第17-19页 |
1.3.3 植物纤维的性能及应用 | 第19-20页 |
1.4 植物纤维增强可生物降解复合材料 | 第20-26页 |
1.4.1 植物纤维增强可生物降解复合材料的研究进展 | 第20-21页 |
1.4.2 植物纤维的表面改性 | 第21-25页 |
1.4.3 混杂纤维增强复合材料现状 | 第25-26页 |
1.5 本文研究内容与意义 | 第26-27页 |
1.5.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.5.2 研究意义 | 第27页 |
1.6 本章小结 | 第27-28页 |
第二章 植物纤维表面处理及其性能研究 | 第28-42页 |
2.1 植物纤维简介 | 第28-30页 |
2.1.1 剑麻纤维 | 第28页 |
2.1.2 竹原纤维 | 第28-29页 |
2.1.3 椰壳纤维 | 第29-30页 |
2.2 实验材料与仪器设备 | 第30-31页 |
2.2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.3 植物纤维的表面处理 | 第31-32页 |
2.3.1 植物纤维表面碱处理的原理 | 第31-32页 |
2.3.2 植物纤维表面碱处理的工艺 | 第32页 |
2.4 分析测试与表征 | 第32-33页 |
2.4.1 傅里叶红外光谱分析 | 第32页 |
2.4.2 热失重分析 | 第32页 |
2.4.3 微观形貌观察 | 第32-33页 |
2.5 实验结果与分析 | 第33-41页 |
2.5.1 植物纤维碱处理前后的表观形貌研究 | 第33-34页 |
2.5.2 植物纤维碱处理前后的组分分析 | 第34-37页 |
2.5.3 植物纤维碱处理前后的热失重研究 | 第37-39页 |
2.5.4 植物纤维碱处理前后的微观形貌分析 | 第39-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 剑麻纤维增强PLA复合材料的制备及性能研究 | 第42-56页 |
3.1 实验部分 | 第42-45页 |
3.1.1 实验原料 | 第42页 |
3.1.2 实验仪器和设备 | 第42-43页 |
3.1.3 复合材料的制备 | 第43页 |
3.1.4 性能测试与表征 | 第43-45页 |
3.2 实验结果与分析 | 第45-55页 |
3.2.1 表面处理对复合材料力学性能的影响 | 第45-49页 |
3.2.2 复合材料微观形貌分析 | 第49-51页 |
3.2.3 表面处理对复合材料热性能及结晶行为的影响 | 第51-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 剑麻/竹原纤维混杂增强PLA复合材料的制备及性能研究 | 第56-74页 |
4.1 实验部分 | 第56-58页 |
4.1.1 实验原料 | 第56页 |
4.1.2 实验仪器与设备 | 第56-57页 |
4.1.3 复合材料的制备 | 第57-58页 |
4.1.4 性能测试与表征 | 第58页 |
4.2 实验结果与分析 | 第58-73页 |
4.2.1 碱处理对竹原纤维增强聚乳酸复合材料的性能影响 | 第58-66页 |
4.2.2 混杂比对混杂复合材料性能的影响 | 第66-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 剑麻/椰壳纤维混杂增强PLA复合材料的制备及性能研究 | 第74-90页 |
5.1 实验部分 | 第74-76页 |
5.1.1 实验原料 | 第74页 |
5.1.2 实验仪器与设备 | 第74页 |
5.1.3 复合材料的制备 | 第74-75页 |
5.1.4 性能测试与表征 | 第75-76页 |
5.2 实验结果与分析 | 第76-89页 |
5.2.1 碱处理对椰壳纤维增强聚乳酸复合材料的性能影响 | 第76-83页 |
5.2.2 混杂比对混杂复合材料性能的影响 | 第83-89页 |
5.3 本章小结 | 第89-90页 |
结论与展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
附件 | 第102页 |