摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
·前言 | 第12-13页 |
·大麻的种植现状和优良特性 | 第13-14页 |
·国内外利用和研究现状 | 第14-17页 |
·复合材料 | 第14页 |
·人造板 | 第14-15页 |
·汽车内饰 | 第15页 |
·无纺产业 | 第15页 |
·制浆造纸 | 第15-16页 |
·生物燃料 | 第16页 |
·吸附材料 | 第16-17页 |
·黏胶纤维 | 第17页 |
·综合利用发展前景 | 第17-18页 |
·研究的目的和主要内容 | 第18-19页 |
·研究目的和意义 | 第18-19页 |
·缓解木材供需矛盾 | 第18页 |
·较全面地了解大麻杆芯的基础性能 | 第18页 |
·研发一种新型轻质人造板 | 第18-19页 |
·有利于解决“三农问题” | 第19页 |
·研究的主要内容 | 第19页 |
·大麻杆芯基础性能的研究 | 第19页 |
·大麻杆芯轻质人造板的研究 | 第19页 |
·本研究的创新点 | 第19-20页 |
·较系统的研究了大麻杆芯的基本特性 | 第19页 |
·以大麻杆芯原杆作为人造板制造原料 | 第19-20页 |
2 大麻杆芯微观构造 | 第20-30页 |
·实验材料 | 第20页 |
·大麻杆芯显微构造 | 第20-23页 |
·大麻杆芯切片的制作和观察 | 第20-22页 |
·实验设备和药剂 | 第20-21页 |
·实验方法 | 第21-22页 |
·实验结果与分析 | 第22页 |
·大麻杆芯扫描电镜观察 | 第22-23页 |
·实验验设备和方法 | 第22页 |
·实验结果 | 第22-23页 |
·大麻杆芯纤维和导管形态 | 第23-29页 |
·实验设备和药剂 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24页 |
·实验结果与分析 | 第24-29页 |
·大麻杆芯纤维形态 | 第24-26页 |
·大麻杆芯纤维长宽比例分布 | 第26页 |
·大麻杆芯导管形态 | 第26-27页 |
·大麻杆芯导管长宽比例分布 | 第27-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
3 大麻杆芯物理力学性能 | 第30-49页 |
·物理性能 | 第30-38页 |
·实验材料 | 第30页 |
·实验设备 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31页 |
·结果与分析 | 第31-38页 |
·形态特征 | 第31-32页 |
·密度 | 第32-34页 |
·干缩率 | 第34-36页 |
·吸水性 | 第36-38页 |
·力学性能 | 第38-47页 |
·实验材料 | 第38页 |
·抗弯强度和弹性模量实验材料 | 第38页 |
·顺纹抗拉强度实验材料 | 第38页 |
·顺纹抗压和横纹抗压强度实验材料 | 第38页 |
·实验设备 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·实验结果与分析 | 第40-47页 |
·抗弯强度和弹性模量实验结果与分析 | 第40-43页 |
·顺纹抗拉强度实验结果与分析 | 第43-45页 |
·抗压强度实验结果与分析 | 第45-47页 |
·小结 | 第47-49页 |
4 大麻杆芯化学组分、结晶度、表面官能团和热特性分析 | 第49-61页 |
·化学组分 | 第49-51页 |
·实验材料 | 第49页 |
·实验设备 | 第49页 |
·实验方法 | 第49页 |
·实验结果与分析 | 第49-51页 |
·结晶度测试 | 第51-54页 |
·实验材料 | 第52页 |
·实验设备和方法 | 第52页 |
·测试原理和计算方法 | 第52-53页 |
·实验结果与分析 | 第53-54页 |
·表面官能团测试 | 第54-57页 |
·实验材料 | 第54页 |
·实验设备和方法 | 第54-55页 |
·实验原理 | 第55页 |
·实验结果与分析 | 第55-57页 |
·热解性质测试 | 第57-60页 |
·实验材料 | 第57页 |
·实验设备与方法 | 第57-58页 |
·实验结果与分析 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
5 大麻杆芯板的制备和性能研究 | 第61-86页 |
·实验材料和设备 | 第61-62页 |
·实验原料 | 第61页 |
·实验设备 | 第61页 |
·胶黏剂 | 第61-62页 |
·大麻杆芯板的制板方案 | 第62-65页 |
·制板工艺流程 | 第62-63页 |
·原料的准备阶段 | 第62页 |
·施胶 | 第62页 |
·干燥 | 第62页 |
·铺装 | 第62页 |
·热压 | 第62页 |
·冷压 | 第62页 |
·性能测试 | 第62-63页 |
·大麻杆芯板的制备 | 第63-65页 |
·不同密度大麻杆芯板的制板方案 | 第63页 |
·不同杆芯粗度大麻杆芯板的制板方案 | 第63-64页 |
·不同胶黏剂的制板方案 | 第64-65页 |
·大麻杆芯板性能 | 第65-84页 |
·物理性能 | 第65-71页 |
·密度和含水率的测定 | 第66页 |
·24h 吸水厚度膨胀率和吸水率 | 第66-68页 |
·分析与讨论 | 第68-71页 |
·力学性能 | 第71-76页 |
·静曲强度和弹性模量 | 第71-72页 |
·内结合强度 | 第72页 |
·分析与讨论 | 第72-76页 |
·保温性能 | 第76-80页 |
·测试的原理 | 第76页 |
·实验的仪器和方法 | 第76-77页 |
·测试结果与分析 | 第77-80页 |
·吸声性能 | 第80-84页 |
·测试的原理 | 第80页 |
·测试仪器和方法 | 第80-81页 |
·测试结果与分析 | 第81-84页 |
·小结 | 第84-86页 |
6 总结论 | 第86-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
附录 | 第93页 |
附录 1 大麻杆芯番红染色后的三切面 | 第93-94页 |
附录 2 大麻杆芯纤维和导管形态图 | 第94-95页 |
附录 3 大麻杆芯吸水率曲线图 | 第95-96页 |
·杆芯壁的吸水率 | 第95页 |
·杆芯的吸水率 | 第95-96页 |
附录 4 大麻杆芯红外光谱图 | 第96-97页 |
·上部红外光谱图 | 第96页 |
·中部红外光谱图 | 第96页 |
·下部红外光谱图 | 第96-97页 |
附录 5 大麻杆芯热重曲线 | 第97-98页 |
·大麻杆芯上部热重曲线 | 第97页 |
·大麻杆芯中部热重曲线 | 第97页 |
·大麻杆芯下部热重曲线 | 第97-98页 |
个人简介 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |