木塑复合材料的界面相容性及增强机理研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
·研究背景 | 第12页 |
·国内外WPC的界面相容性及增强改性研究现状 | 第12-23页 |
·国内外WPC界面相容性研究现状 | 第12-18页 |
·国内外WPC增强改性研究现状 | 第18-23页 |
·研究目的及意义 | 第23页 |
·研究内容 | 第23-25页 |
2 酯化处理对WPC性能的影响 | 第25-34页 |
·引言 | 第25页 |
·实验材料与方法 | 第25-27页 |
·原材料 | 第25页 |
·主要仪器设备 | 第25-26页 |
·木粉处理及木塑复合材料的制备 | 第26页 |
·木材解剖性质测试 | 第26-27页 |
·力学性能测试 | 第27页 |
·红外吸收光谱分析 | 第27页 |
·断面微观形貌表征 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-32页 |
·酯化处理对木塑复合材料力学性能的影响 | 第27-30页 |
·酯化处理对木纤维表面化学基团的影响 | 第30-31页 |
·酯化处理对木纤维形态特征的影响 | 第31-32页 |
·酯化处理对木塑复合材料微观形貌的影响 | 第32页 |
·小结 | 第32-34页 |
3 木聚糖酶处理对WPC性能的影响 | 第34-44页 |
·引言 | 第34页 |
·实验材料及方法 | 第34-36页 |
·原材料 | 第34页 |
·主要仪器设备 | 第34-35页 |
·木聚糖酶处理 | 第35页 |
·木塑复合材料制备 | 第35-36页 |
·力学性能测试 | 第36页 |
·红外吸收光谱分析 | 第36页 |
·断面微观形貌表征 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-43页 |
·木聚糖酶处理对木塑复合材料力学性能的影响 | 第36-40页 |
·木聚糖酶处理对西南桦纤维表面化学基团的影响 | 第40-41页 |
·木聚糖酶处理对WPC断面微观形貌的影响 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
4 硅烷偶联剂处理对WPC性能的影响 | 第44-50页 |
·引言 | 第44页 |
·材料及方法 | 第44-45页 |
·原材料 | 第44页 |
·主要仪器设备 | 第44页 |
·硅烷偶联剂处理 | 第44-45页 |
·木塑复合材料制备 | 第45页 |
·力学性能测试 | 第45页 |
·尺寸稳定性测试 | 第45页 |
·断面微观形貌表征 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-49页 |
·硅烷偶联剂对WPC力学性能的影响 | 第45-46页 |
·硅烷偶联剂对WPC尺寸稳定性的影响 | 第46-48页 |
·最佳用量的确定 | 第48页 |
·SEM分析 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
5 铝矾土对WPC性能的影响 | 第50-58页 |
·引言 | 第50页 |
·实验材料及方法 | 第50-52页 |
·原材料 | 第50页 |
·主要仪器设备 | 第50-51页 |
·硅烷偶联剂处理 | 第51页 |
·木塑复合材料的制备 | 第51页 |
·力学性能测试 | 第51页 |
·耐热性测试 | 第51页 |
·摩擦性能测试 | 第51-52页 |
·结晶特性分析 | 第52页 |
·断面微观形貌表征 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-57页 |
·铝矾土用量对木塑复合材料力学性能的影响 | 第52-54页 |
·铝矾土用量对竹粉/HDPE摩擦性能的影响 | 第54-55页 |
·铝矾土用量对竹粉/HDPE耐热性能的影响 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
6 石墨对WPC性能的影响 | 第58-67页 |
·引言 | 第58页 |
·材料及方法 | 第58-60页 |
·原材料 | 第58页 |
·主要仪器设备 | 第58-59页 |
·硅烷偶联剂处理 | 第59页 |
·木塑复合材料制备 | 第59页 |
·力学性能测试 | 第59页 |
·电阻率测试 | 第59-60页 |
·摩擦静电测试 | 第60页 |
·断面微观形貌表征 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-65页 |
·石墨用量对木塑复合材料摩擦静电的影响 | 第60-62页 |
·不同气氛条件下木塑复合材料的摩擦起电机理 | 第62-63页 |
·石墨含量对木塑复合材料力学性能的影响 | 第63-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第80页 |