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剑麻纤维溶胶凝胶技术改性及其对复合材料力学性能的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 概述第10页
    1.2 天然纤维的改性第10-12页
        1.2.1 物理改性第11页
        1.2.2 化学改性第11-12页
    1.3 Sol-gel技术概述第12-13页
    1.4 Sol-gel技术在材料制备中的应用第13-14页
        1.4.1 粉体材料第13页
        1.4.2 薄膜及涂层材料第13-14页
        1.4.3 纤维材料第14页
        1.4.4 有机-无机复合材料第14页
    1.5 Sol-gel技术在天然纤维改性中的应用第14-15页
    1.6 复合材料界面性能第15-16页
    1.7 本课题的研究内容及研究意义第16-18页
第2章 剑麻纤维的Sol-gel技术改性及其性能研究第18-32页
    2.1 概述第18页
    2.2 实验原料及实验设备第18-19页
    2.3 结构与性能表征第19页
    2.4 实验原理第19-20页
    2.5 实验过程第20-21页
        2.5.1 Ⅰ_(si)改性剑麻纤维第20-21页
        2.5.2 Ⅱ_(si)改性剑麻纤维第21页
    2.6 结果与讨论第21-29页
        2.6.1 Ⅰ_(si)改性剑麻纤维第21-25页
        2.6.2 Ⅱ_(si)改性剑麻纤维第25-27页
        2.6.3 红外光谱分析第27-28页
        2.6.4 纤维热重分析第28-29页
        2.6.5 光电子能谱仪(XPS)分析第29页
    2.7 本章小结第29-32页
        2.7.1 Ⅰ_(si)改性纤维第29页
        2.7.2 Ⅱ_(si)改性纤维第29-32页
第3章 Sol-gel法与碱处理和硅烷处理方法对比分析第32-44页
    3.1 概述第32页
    3.2 实验原料和实验设备第32-33页
    3.3 结构与性能表征第33页
    3.4 实验原理第33-35页
        3.4.1 碱处理剑麻纤维第33-34页
        3.4.2 硅烷偶联剂KH550改性剑麻纤维第34页
        3.4.3 TEOS和KH550组合处理剑麻纤维第34-35页
    3.5 实验过程第35-36页
        3.5.1 碱处理剑麻纤维第35页
        3.5.2 硅烷偶联剂KH550处理纤维第35页
        3.5.3 Sol-gel技术改性纤维第35-36页
    3.6 结果与讨论第36-42页
        3.6.1 纤维热重分析第36-38页
        3.6.2 纤维表面形貌分析第38-39页
        3.6.3 纤维红外光谱分析第39-40页
        3.6.4 纤维拉伸性能分析第40-42页
    3.7 本章小结第42-44页
第4章 剑麻/PP复合材料界面性能的研究第44-52页
    4.1 概述第44页
    4.2 实验原料及实验设备第44-45页
    4.3 单根纤维断裂测试第45-46页
        4.3.1 单丝断裂试验第45页
        4.3.2 界面断点形貌第45-46页
    4.4 实验过程第46-47页
        4.4.1 样品的制备第46-47页
        4.4.2 纤维直径的测量第47页
        4.4.3 单纤维断裂测试第47页
    4.5 结果与讨论第47-50页
        4.5.1 纤维直径测量第47-48页
        4.5.2 界面剪切强度第48-50页
    4.6 本章小结第50-52页
第5章 改性剑麻/PP复合材料的制备与性能第52-62页
    5.1 概述第52页
    5.2 实验设备及实验原料第52-53页
    5.3 结构与性能表征第53页
    5.4 实验原理第53-54页
    5.5 实验过程第54页
    5.6 结果与讨论第54-60页
        5.6.1 力学性能分析第54-59页
        5.6.2 扫描电镜分析第59-60页
    5.7 本章小结第60-62页
结论第62-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间所发表的论文第70-72页
致谢第72页

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