摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-26页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 国内外发展概况 | 第13-14页 |
1.3 塑木材料的研究概况 | 第14-16页 |
1.4 黑膏的再利用及木粉的改性研究 | 第16-19页 |
1.4.1 黑膏的概况 | 第16-17页 |
1.4.2 木粉简介 | 第17页 |
1.4.3 木粉的改性方法 | 第17-19页 |
1.5 阻燃原理简介 | 第19-20页 |
1.6 塑木材料的工艺制备 | 第20-21页 |
1.7 相容剂简介 | 第21-23页 |
1.8 论文选题目的及意义 | 第23-26页 |
第2章 黑膏阻燃性能的探究 | 第26-36页 |
2.1 主要实验物品 | 第26页 |
2.2 主要实验仪器 | 第26页 |
2.3 制备过程 | 第26-27页 |
2.4 数据处理方法 | 第27页 |
2.5 结果与讨论 | 第27-34页 |
2.5.1 温度对成炭率的影响 | 第27-28页 |
2.5.2 燃烧时间对成炭率的影响 | 第28-29页 |
2.5.3 黑膏的浓度对成炭率的影响 | 第29-32页 |
2.5.4 可视化的观测 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 塑木材料的制备 | 第36-44页 |
3.1 主要实验原料 | 第36页 |
3.2 主要实验仪器 | 第36页 |
3.3 材料的制备 | 第36-38页 |
3.3.1 原材料的干燥 | 第36-37页 |
3.3.2 木粉表面的预处理 | 第37页 |
3.3.3 塑木板材样品的制备 | 第37-38页 |
3.4 性能测试 | 第38-44页 |
3.4.1 拉伸性能测定 | 第38-39页 |
3.4.2 冲击性能测定 | 第39页 |
3.4.3 弯曲性能测定 | 第39-40页 |
3.4.4 握钉性能测定 | 第40页 |
3.4.5 阻燃性能测定 | 第40-41页 |
3.4.6 吸水性能的测试 | 第41-42页 |
3.4.7 硬度的测试 | 第42-44页 |
第4章 木粉用量对聚丙烯塑木复合材料性能影响 | 第44-50页 |
4.1 木粉含量对聚丙烯塑木复合材料力学性能的影响 | 第44-45页 |
4.2 木粉含量对吸钉性能的影响 | 第45-47页 |
4.3 木粉含量对吸水率的影响 | 第47-48页 |
4.4 木粉含量对塑木板材硬度的影响 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 黑膏的含量对聚丙烯木复合材料性能影响 | 第50-60页 |
5.1 黑膏及单体的红外检测 | 第50-52页 |
5.2 黑膏的含量对复合材料力学性能影响 | 第52-53页 |
5.3 黑膏的含量对复合材料吸钉性能的影响 | 第53-54页 |
5.4 黑膏的含量对复合板材吸水性能的影响 | 第54-55页 |
5.5 黑膏的含量对复合板材硬度的影响 | 第55页 |
5.6 黑膏的含量对复合板材阻燃性能的影响 | 第55-57页 |
5.7 本章小结 | 第57-60页 |
第6章 总结与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读学位期间发表的学术论文及专利 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |