摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
主要符号表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 木质素概述 | 第14-18页 |
1.1.1 工业木质素的来源 | 第14-16页 |
1.1.2 木质素的结构与性质 | 第16-17页 |
1.1.3 木质素在塑料工业中的研究进展 | 第17-18页 |
1.2 聚烯烃树脂概述 | 第18-24页 |
1.2.1 聚乙烯树脂的简介 | 第18-20页 |
1.2.2 聚烯烃界面改性剂简介 | 第20-23页 |
1.2.3 界面改性剂的应用机理 | 第23-24页 |
1.3 木质素/聚烯烃复合材料的研究进展 | 第24-26页 |
1.3.1 国内研究进展 | 第24-25页 |
1.3.2 国外研究进展 | 第25-26页 |
1.3.3 木质素/聚烯烃复合材料存在的问题 | 第26页 |
1.4 研究意义、研究内容及创新之处 | 第26-29页 |
1.4.1 研究背景和意义 | 第26-27页 |
1.4.2 本论文的主要研究内容 | 第27-28页 |
1.4.3 本论文的创新之处 | 第28-29页 |
第二章 实验技术与测试方法 | 第29-35页 |
2.1 实验原料、试剂和仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 主要实验原料和试剂 | 第29页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第29-30页 |
2.2 酶解木质素颗粒的处理和分析测试 | 第30-31页 |
2.2.1 酶解木质素和HDPE的预处理 | 第30页 |
2.2.2 酶解木质素颗粒的粒径测试 | 第30-31页 |
2.3 酶解木质素与HDPE的共混成型技术 | 第31-32页 |
2.3.1 高温混炼 | 第31页 |
2.3.2 热压、冷压成型 | 第31-32页 |
2.3.3 哑铃型样条的制备 | 第32页 |
2.4 酶解木质素/HDPE复合材料的性能测试及表征 | 第32-35页 |
2.4.1 力学性能测试 | 第32-33页 |
2.4.2 热性质分析 | 第33页 |
2.4.3 流变性能测试 | 第33-34页 |
2.4.4 扫描电子显微镜断面观察 | 第34页 |
2.4.5 维卡软化温度测试 | 第34-35页 |
第三章 单一界面改性剂在酶解木质素/HDPE复合材料中的作用 | 第35-58页 |
3.1 前言 | 第35-36页 |
3.2 界面改性剂的筛选 | 第36-42页 |
3.2.1 界面改性剂种类对复合材料力学性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 界面改性剂种类对复合材料热性能的影响 | 第38-40页 |
3.2.3 界面改性剂种类对复合材料断面形貌的影响 | 第40-42页 |
3.3 界面改性剂含量对酶解木质素/HDPE复合材料性能的影响 | 第42-48页 |
3.3.1 界面改性剂含量对复合材料力学性能的影响 | 第42-46页 |
3.3.2 界面改性剂含量对复合材料热性能的影响 | 第46-48页 |
3.4 优化的界面改性剂在酶解木质素/HDPE复合材料中的作用 | 第48-56页 |
3.4.1 优化用量下界面改性剂对复合材料力学性能的影响 | 第49-50页 |
3.4.2 优化用量下界面改性剂对复合材料热性能的影响 | 第50-52页 |
3.4.3 优化用量下界面改性剂对复合材料断面形貌的影响 | 第52-54页 |
3.4.4 优化用量下界面改性剂对复合材料稳态流变行为的影响 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 界面改性剂的复配对酶解木质素/HDPE复合材料的影响 | 第58-68页 |
4.1 前言 | 第58页 |
4.2 界面改性剂的复配对复合材料力学性能的影响 | 第58-61页 |
4.3 界面改性剂的复配对复合材料热性能的影响 | 第61-64页 |
4.4 界面改性剂的复配对复合材料断面形貌的影响 | 第64-66页 |
4.5 界面改性剂的复配对复合材料稳态流变行为的影响 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |