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连续闪爆植物纤维对PBS复合材料的增强机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
原料代号说明第9-18页
第一章 绪论第18-39页
    1.1 概述第18-19页
    1.2 植物纤维第19-25页
        1.2.1 主要成分第19-21页
        1.2.2 细胞壁结构第21-22页
        1.2.3 主要成分在细胞壁中分布第22-24页
        1.2.4 主要成分之间的结构关系第24-25页
    1.3 聚丁二酸丁二醇酯第25-27页
        1.3.1 性能第25页
        1.3.2 综合优势与应用第25-26页
        1.3.3 性能缺陷与改性方法第26-27页
    1.4 植物纤维/聚合物复合材料第27-32页
        1.4.1 复合材料特点第27-29页
        1.4.2 界面增强理论第29-32页
    1.5 植物纤维增强体的制备第32-35页
        1.5.1 传统制备方法第32页
        1.5.2 蒸汽爆破第32-34页
        1.5.3 连续闪爆第34-35页
    1.6 植物纤维增强机理第35-37页
    1.7 课题研究目的、意义与研究内容第37-39页
        1.7.1 课题研究目的、意义第37页
        1.7.2 课题研究内容第37-39页
第二章 增强体及其与 PBS 复合材料的制备与表征第39-52页
    2.1 连续闪爆设备结构及工作原理第40-41页
    2.2 桉木、剑麻以及鸡血藤概述第41页
    2.3 实验方案设计第41-42页
    2.4 实验材料第42-43页
    2.5 实验仪器与设备第43-44页
    2.6 连续闪爆植物纤维第44-45页
        2.6.1 工艺流程第44页
        2.6.2 具体步骤第44-45页
    2.7 植物纤维预处理第45页
        2.7.1 水洗处理第45页
        2.7.2 超声波处理第45页
        2.7.3 木质素和低聚木糖包覆棉花纤维的制备第45页
    2.8 植物纤维性质测试第45-48页
        2.8.1 外观形态第45-46页
        2.8.2 扫描电子显微镜第46页
        2.8.3 化学成分第46-47页
        2.8.4 红外光谱第47页
        2.8.5 热重第47页
        2.8.6 X 射线光电子能谱第47页
        2.8.7 X 射线衍射第47-48页
    2.9 植物纤维/PBS 复合材料的制备第48-49页
        2.9.1 熔融共混第48-49页
        2.9.2 热压成型第49页
    2.10 植物纤维/PBS 复合材料的性能测试第49-51页
        2.10.1 拉伸性能第49-50页
        2.10.2 弯曲性能第50页
        2.10.3 冲击性能第50-51页
        2.10.4 扫描电子显微镜第51页
    2.11 本章小结第51-52页
第三章 闪爆植物纤维预处理对复合材料性能的影响第52-86页
    3.1 连续闪爆植物纤维物化性质第52-73页
        3.1.1 纤维形貌分析第52-55页
        3.1.2 化学成分分析第55-56页
        3.1.3 红外光谱分析第56-60页
        3.1.4 热重分析第60-63页
        3.1.5 X 射线光电子能谱分析第63-69页
        3.1.6 结晶结构分析第69-72页
        3.1.7 闪爆纤维结构模型第72-73页
    3.2 水洗与超声波预处理植物纤维物化性质第73-80页
        3.2.1 红外光谱分析第73-74页
        3.2.2 热重分析第74-75页
        3.2.3 X 射线光电子能谱分析第75-76页
        3.2.4 X 射线衍射分析第76-77页
        3.2.5 纤维形貌分析第77-79页
        3.2.6 预处理纤维结构模型第79-80页
    3.3 水洗与超声波预处理植物纤维/PBS 复合材料的力学性能第80-83页
        3.3.1 拉伸性能第80-81页
        3.3.2 弯曲性能第81-82页
        3.3.3 冲击性能第82-83页
    3.4 水洗与超声波预处理植物纤维/PBS 复合材料的微观形貌第83-85页
    3.5 本章小结第85-86页
第四章 复合材料性能与增强体种类、含量的关系第86-109页
    4.1 力学性能第86-102页
        4.1.1 桉木植物纤维第86-95页
        4.1.2 剑麻植物纤维第95-99页
        4.1.3 鸡血藤药渣植物纤维第99-102页
    4.2 应力-应变行为第102-105页
    4.3 微观形貌第105-108页
        4.3.1 桉木纤维第105-106页
        4.3.2 剑麻纤维第106页
        4.3.3 鸡血藤药渣纤维第106-108页
    4.4 本章小结第108-109页
第五章 复合材料性能对植物纤维不同成分的响应第109-128页
    5.1 力学性能第110-123页
        5.1.1 棉花纤维第110-113页
        5.1.2 微晶纤维素第113-117页
        5.1.3 木质素第117-120页
        5.1.4 低聚木糖第120-123页
    5.2 微观形貌第123-127页
        5.2.1 棉花纤维第124页
        5.2.2 微晶纤维素第124-125页
        5.2.3 木质素第125-126页
        5.2.4 低聚木糖第126-127页
    5.3 本章小结第127-128页
结论第128-129页
创新点第129-130页
展望第130-131页
参考文献第131-143页
攻读博士学位期间取得的研究成果第143-145页
致谢第145-147页
附件第147页

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