稻谷壳/废旧EVA复合材料的制备及性能研究
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
缩写词表检索 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1 选题背景及意义 | 第13-14页 |
·选题背景 | 第13页 |
·研究意义 | 第13-14页 |
2 建筑模板及其标准 | 第14-15页 |
·建筑模板 | 第14页 |
·建筑模板使用标准 | 第14-15页 |
3 建筑模板的发展及研究现状 | 第15-16页 |
4 木塑复合材料 | 第16-18页 |
·木塑复合材料简介 | 第16页 |
·木塑复合材料的特点及应用 | 第16-17页 |
·成型加工工艺及设备 | 第17页 |
·国内外研究现状 | 第17-18页 |
5 植物纤维表面改性 | 第18-21页 |
·改性剂的种类 | 第18-20页 |
·表面改性的方法 | 第20页 |
·表面改性工艺条件 | 第20-21页 |
6 废旧塑料的回收及利用 | 第21-22页 |
·废旧塑料的回收 | 第21页 |
·废旧塑料的利用 | 第21-22页 |
7 论文研究目的及内容 | 第22-23页 |
第二章 稻壳粉的特性及其疏水化改性研究 | 第23-40页 |
0 引言 | 第23页 |
1 材料与方法 | 第23-27页 |
·实验材料 | 第23页 |
·实验仪器 | 第23-24页 |
·主要试剂 | 第24页 |
·实验方法 | 第24-27页 |
·稻壳粉的制备 | 第24页 |
·稻壳粉的热分析研究 | 第24页 |
·稻壳粉失重曲线的测定 | 第24-25页 |
·稻壳粉的疏水化改性研究 | 第25页 |
·结构表征和性能测试 | 第25-27页 |
·数据分析 | 第27页 |
2 结果与分析 | 第27-38页 |
·稻壳粉的热分析 | 第27-29页 |
·稻壳粉的DSC分析 | 第27页 |
·稻壳粉的TG分析 | 第27-28页 |
·稻壳粉等温条件下干燥曲线的分析 | 第28-29页 |
·稻壳粉的疏水化改性 | 第29-36页 |
·偶联剂的选择 | 第29-30页 |
·改性条件的确定 | 第30-36页 |
·结构表征和性能测试 | 第36-38页 |
·疏水改性处理前后稻壳粉红外光谱分析 | 第36-37页 |
·疏水改性处理前后稻壳粉X-射线衍射分析 | 第37-38页 |
·疏水改性处理前后稻壳粉吸油量的变化 | 第38页 |
3 小结 | 第38-40页 |
第三章 稻壳粉/废旧EVA复合材料的性能研究 | 第40-67页 |
0 引言 | 第40页 |
1 材料与方法 | 第40-44页 |
·实验材料 | 第40页 |
·实验设备 | 第40-41页 |
·主要试剂 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-44页 |
·实验室制备稻壳粉/废旧EVA复合材料的工艺路线 | 第41-42页 |
·稻壳粉的表面改性 | 第42页 |
·稻壳粉/废旧EVA复合材料的制备 | 第42页 |
·材料的结构表征 | 第42-43页 |
·材料的性能测试 | 第43-44页 |
·数据分析 | 第44页 |
2 结果与分析 | 第44-65页 |
·改性剂用量对材料力学性能的影响 | 第44-45页 |
·HST用量对材料力学性能的影响 | 第45-46页 |
·填充剂对材料力学性能的影响 | 第46-51页 |
·稻壳粉用量对材料力学性能的影响 | 第46-48页 |
·稻壳粉粒径对材料力学性能的影响 | 第48-49页 |
·辅助填充剂对材料性能的影响 | 第49-51页 |
·发泡剂用量对材料性能的影响 | 第51-53页 |
·交联剂用量对材料力学性能的影响 | 第53-54页 |
·润滑剂用量对材料性能的影响 | 第54-55页 |
·最优热压工艺参数的确定 | 第55-62页 |
·热压温度的确定 | 第55-56页 |
·热压时间的确定 | 第56-57页 |
·热压压力的确定 | 第57-58页 |
·热压工艺条件的响应面分析 | 第58-62页 |
·结构表征 | 第62-63页 |
·IR表征 | 第62-63页 |
·DSC表征 | 第63页 |
·产品性能 | 第63-65页 |
·力学性能和甲醛含量 | 第63-64页 |
·防水性能 | 第64页 |
·防潮性能 | 第64-65页 |
·降解性能 | 第65页 |
3 小结 | 第65-67页 |
第四章 全文结论 | 第67-69页 |
1 论文主要结论 | 第67-68页 |
2 对今后工作的展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75页 |