摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 国内外秸秆的利用现状 | 第12-16页 |
1.2.1 国外秸秆的利用现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内秸秆的利用现状 | 第14-16页 |
1.3 秸秆板的国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 秸秆的原料特性 | 第16-18页 |
1.3.2 秸秆的预处理方法 | 第18-20页 |
1.4 无胶胶合 | 第20-22页 |
1.4.1 普通热压法 | 第20-21页 |
1.4.2 蒸汽爆破预处理法 | 第21页 |
1.4.3 喷蒸热压法 | 第21-22页 |
1.5 聚乙烯醇(PVA) | 第22-26页 |
1.5.1 PVA结构 | 第22-23页 |
1.5.2 PVA热加工进展 | 第23-24页 |
1.5.3 PVA的应用 | 第24-26页 |
1.6 课题研究意义和研究内容 | 第26-27页 |
1.6.1 课题研究意义 | 第26页 |
1.6.2 课题研究内容 | 第26-27页 |
第二章 螺杆蒸汽爆破对稻草结构成分与性能的影响 | 第27-38页 |
2.1 实验部分 | 第27-30页 |
2.1.1 实验原料及仪器 | 第27-28页 |
2.1.2 螺杆蒸汽爆破稻草的制备 | 第28页 |
2.1.3 扫描电镜测试(SEM) | 第28页 |
2.1.4 紫外-可见光谱测试(UV-Vis) | 第28-29页 |
2.1.5 苯醇抽提物和灰分测定 | 第29页 |
2.1.6 傅里叶红外光谱测试(FT-IR) | 第29页 |
2.1.7 X射线衍射测试(XRD) | 第29页 |
2.1.8 吸湿性测试 | 第29页 |
2.1.9 热重测试(TGA) | 第29-30页 |
2.2 结果与讨论 | 第30-37页 |
2.2.1 宏观形态分析 | 第30页 |
2.2.2 扫描电镜分析 | 第30-32页 |
2.2.3 紫外可见吸收光谱分析 | 第32页 |
2.2.4 苯醇抽提物和灰分 | 第32-33页 |
2.2.5 红外光谱分析 | 第33-34页 |
2.2.6 X射线衍射分析 | 第34-35页 |
2.2.7 吸湿性能分析 | 第35-36页 |
2.2.8 热重分析 | 第36-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 SE-RS/PVA板材的制备与性能研究 | 第38-54页 |
3.1 实验部分 | 第38-41页 |
3.1.1 实验原料及仪器 | 第38-39页 |
3.1.2 SE-RS板材的制备 | 第39页 |
3.1.3 SE-RS/PVA板材的制备 | 第39-40页 |
3.1.4 弯曲强度与弯曲模量测试 | 第40页 |
3.1.5 吸水厚度膨胀率测试 | 第40页 |
3.1.6 密度测试 | 第40页 |
3.1.7 SEM测试 | 第40-41页 |
3.1.8 热性能测试 | 第41页 |
3.2 结果与讨论 | 第41-53页 |
3.2.1 预处理方式对无胶板性能的影响 | 第41-43页 |
3.2.2 PVA的热性能 | 第43-44页 |
3.2.3 PVA醇解度对SE-RS/PVA板材性能的影响 | 第44-46页 |
3.2.4 PVA聚合度对SE-RS/PVA板材性能的影响 | 第46-49页 |
3.2.5 含水率对SE-RS/PVA板材性能的影响 | 第49-50页 |
3.2.6 温度对SE-RS/PVA板材性能的影响 | 第50-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 SE-RS/PVA容器的制备与性能研究 | 第54-63页 |
4.1 实验部分 | 第54-57页 |
4.1.1 实验原料与仪器 | 第54-55页 |
4.1.2 模压容器的制备 | 第55-56页 |
4.1.3 模压成型标准 | 第56页 |
4.1.4 压缩性能测试 | 第56-57页 |
4.1.5 SEM测试 | 第57页 |
4.1.6 热性能测试 | 第57页 |
4.2 结果与讨论 | 第57-62页 |
4.2.1 SE-RS模压容器的成型 | 第57-58页 |
4.2.2 SE-RS/PVA模压容器的成型 | 第58-60页 |
4.2.3 DSC分析 | 第60-61页 |
4.2.4 模压容器的断面SEM分析 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附表 | 第74页 |