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尼龙6及其竹纤维/尼龙6复合材料的增韧改性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 尼龙6共混改性研究现状及分析第11-17页
        1.2.1 PA6/PE共混体系第12-13页
        1.2.2 PA6/PP共混体系第13-14页
        1.2.3 PA6与弹性体共混体系第14-15页
        1.2.4 PA6与填料共混第15-16页
        1.2.5 PA6与其他体系的共混第16-17页
    1.3 竹纤维在竹塑复合材料中的应用第17-19页
        1.3.1 竹纤维的特点第17-18页
        1.3.2 竹纤维的改性第18-19页
        1.3.3 竹纤维/热塑性树脂复合材料的特点和应用第19页
    1.4 本文研究的总体思路第19-21页
第2章 碱处理对竹纤维结构和形貌的影响第21-29页
    2.1 实验部分第21-23页
        2.1.1 实验原料第21页
        2.1.2 实验主要仪器与设备第21-22页
        2.1.3 实验方法第22页
        2.1.4 形貌观察及结构表征第22-23页
            2.1.4.1 扫描电子显微镜(SEM)观察第22页
            2.1.4.2 热重分析仪(TG)分析第22页
            2.1.4.3 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)分析第22-23页
            2.1.4.4 X射线衍射(XRD)分析第23页
    2.2 分析与讨论第23-28页
        2.2.1 碱处理前后竹纤维形貌分析第23-25页
        2.2.2 热重分析第25-26页
        2.2.3 红外分析第26-27页
        2.2.4 X射线衍射(XRD)分析第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 EVA对尼龙6及其竹纤维/尼龙6复合材料性能的影响第29-39页
    3.1 实验部分第29-31页
        3.1.1 实验原料第29页
        3.1.2 实验主要仪器与设备第29-30页
        3.1.3 实验方法第30页
            3.1.3.1 竹粉预处理第30页
            3.1.3.2 试样的制备第30页
        3.1.4 性能测试和表征第30-31页
            3.1.4.1 力学性能测试第30页
            3.1.4.2 傅里叶红外分析测试(FTIR)第30页
            3.1.4.3 扫描电镜(SEM)分析第30页
            3.1.4.4 热重分析(TG)第30页
            3.1.4.5 差示扫描量热仪分析(DSC)第30-31页
            3.1.4.6 熔融指数测定第31页
    3.2 结果与讨论第31-37页
        3.2.1 红外分析第31-32页
        3.2.2 复合材料的力学性能和熔体流动性能第32-33页
            3.2.2.1 BF对PA6力学性能的影响第32页
            3.2.2.2 EVA含量对PA6和30wt%BF/PA6力学性能的影响第32-33页
            3.2.2.3 复合材料熔体流动速率分析第33页
        3.2.3 复合材料冲击断面的形貌观察(SEM)第33-34页
        3.2.4 热性能分析(DSC)第34-36页
            3.2.4.1 BF对PA6结晶性能的影响第34-35页
            3.2.4.2 EVA对复合材料中PA6结晶性能的影响第35-36页
        3.2.5 热重分析(TG)第36-37页
    3.3 本章小结第37-39页
第4章 POE-g-MAH对尼龙6及其竹纤维/尼龙6复合材料性能的影响第39-47页
    4.1 实验部分第39-40页
        4.1.1 实验原料第39页
        4.1.2 实验主要仪器与设备第39-40页
        4.1.3 实验方法第40页
            4.1.3.1 竹粉预处理第40页
            4.1.3.2 试样的制备第40页
        4.1.4 性能测试和表征第40页
            4.1.4.1 力学性能测试第40页
            4.1.4.2 傅里叶红外分析测试(FTIR)第40页
            4.1.4.3 扫描电镜(SEM)分析第40页
            4.1.4.4 热重分析(TG)第40页
            4.1.4.5 差示扫描量热仪分析(DSC)第40页
            4.1.4.6 熔融指数测定第40页
    4.2 结果与讨论第40-46页
        4.2.1 傅里叶红外图谱分析第40-41页
        4.2.2 复合材料的力学性能和熔体流动性能第41-42页
            4.2.2.1 POE-g-MAH对PA6及30wt%BF/PA6复合材料性能的影响第41-42页
            4.2.2.2 复合材料熔体流动速率分析第42页
        4.2.3 复合材料冲击断面的形貌观察(SEM)第42-44页
        4.2.4 热性能分析(DSC)第44-45页
        4.2.5 热重分析第45-46页
    4.3 本章小结第46-47页
第5章 EVA-g-MAH对尼龙6及其竹纤维/尼龙6复合材料性能的影响第47-60页
    5.1 实验部分第47-49页
        5.1.1 实验原料第47页
        5.1.2 实验主要仪器与设备第47-48页
        5.1.3 实验方法第48页
            5.1.3.1 EVA-g-MAH的制备第48页
            5.1.3.2 竹粉预处理第48页
            5.1.3.3 试样的制备第48页
        5.1.4 性能测试和表征第48-49页
            5.1.4.1 力学性能测试第48页
            5.1.4.2 傅里叶红外分析测试(FTIR)第48页
            5.1.4.3 扫描电镜(SEM)分析第48页
            5.1.4.4 热重分析(TG)第48页
            5.1.4.5 差示扫描量热仪分析(DSC)第48页
            5.1.4.6 熔融指数测定第48页
            5.1.4.7 吸水率的测定第48-49页
            5.1.4.8 维卡软化温度(VST)测定第49页
    5.2 结果与讨论第49-59页
        5.2.1 红外图谱分析第49-50页
        5.2.2 复合材料的力学性能和熔体流动性能第50-52页
            5.2.2.1 EVA-g-MAH对PA6及30wt%BF/PA6复合材料性能的影响第50-51页
            5.2.2.2 复合材料熔体流动速率分析第51-52页
        5.2.3 热性能分析(DSC)第52-53页
        5.2.4 热重分析(TG)第53-54页
        5.2.5 复合材料冲击断面的形貌观察(SEM)第54-56页
        5.2.6 吸水率分析第56-58页
        5.2.7 维卡软化温度分析第58-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第6章 结论第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第69页

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