摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 木塑复合材料概述 | 第13-17页 |
1.2.1 木塑复合材料的国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 木塑复合材料改性研究进展 | 第14-16页 |
1.2.3 木塑复合材料性能及应用 | 第16-17页 |
1.3 PVC基木塑复合材料的研究 | 第17-22页 |
1.3.1 PVC简介 | 第17页 |
1.3.2 PVC基木塑复合材料的原辅材料的选择 | 第17-19页 |
1.3.3 PVC基木塑复合材料的加工工艺 | 第19-20页 |
1.3.4 PVC木塑复合材料界面改性的理论及方法 | 第20-22页 |
1.4 本文的研究内容和创新点 | 第22-24页 |
1.4.1 本文的研究内容 | 第22-23页 |
1.4.2 本文的创新点 | 第23-24页 |
第二章 麦秸秆/PVC复合材料的制备及性能测试 | 第24-31页 |
2.1 实验原料与仪器设备 | 第24-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第24-26页 |
2.2 实验工艺流程与方案 | 第26-27页 |
2.2.1 工艺流程 | 第26页 |
2.2.2 实验方案 | 第26-27页 |
2.3 试样的制备 | 第27-28页 |
2.4 复合材料性能测试 | 第28-31页 |
2.4.1 吸水性能测试 | 第28页 |
2.4.2 力学性能测试 | 第28-29页 |
2.4.3 硬度测试 | 第29-30页 |
2.4.4 导热性能测试 | 第30页 |
2.4.5 SMZ1000型体视显微镜观察 | 第30-31页 |
第三章 秸秆粉填充量对PVC基复合材料性能的影响 | 第31-38页 |
3.1 秸秆粉填充量对复合材料力学性能的影响 | 第32-33页 |
3.2 秸秆粉填充量对复合材料硬度的影响 | 第33-34页 |
3.3 秸秆粉含量对复合材料吸水性能的影响 | 第34-35页 |
3.4 秸秆粉含量对复合材料导热性能的影响 | 第35-36页 |
3.5 不同秸秆粉含量的PVC基复合材料微观结构 | 第36-38页 |
第四章 KH550对PVC基复合材料性能的影响 | 第38-45页 |
4.1 KH550含量对PVC复合材料力学性能的影响 | 第39-41页 |
4.2 KH550含量对PVC复合材料硬度的影响 | 第41页 |
4.3 KH550含量对PVC复合材料吸水性能的影响 | 第41-42页 |
4.4 KH550含量对PVC复合材料导热性能的影响 | 第42-43页 |
4.5 不同KH550含量的PVC复合材料的微观结构 | 第43-45页 |
第五章 改性剂ACR对PVC基复合材料性能的影响 | 第45-53页 |
5.1 改性剂ACR对复合材料力学性能的影响 | 第46-47页 |
5.2 改性剂ACR对复合材料硬度的影响 | 第47-48页 |
5.3 改性剂ACR对复合材料吸水性能的影响 | 第48-50页 |
5.4 改性剂ACR对复合材料导热性能的影响 | 第50页 |
5.5 不同ACR含量的PVC复合材料的微观结构 | 第50-53页 |
第六章 改性剂CPE对PVC基复合材料性能的影响 | 第53-60页 |
6.1 CPE对PVC基复合材料力学性能的影响 | 第54-55页 |
6.2 CPE对PVC基复合材料硬度的影响 | 第55-56页 |
6.3 CPE对PVC复合材料吸水性能的影响 | 第56-57页 |
6.4 CPE对PVC基复合材料导热性能的影响 | 第57-58页 |
6.5 不同CPE含量的PVC基复合材料微观结构 | 第58-60页 |
第七章 三种改性剂处理PVC木塑复合材料性能对比 | 第60-66页 |
7.1 力学性能对比 | 第60-62页 |
7.1.1 拉伸强度对比 | 第60-61页 |
7.1.2 弯曲强度对比 | 第61页 |
7.1.3 冲击强度对比 | 第61-62页 |
7.2 洛氏硬度对比 | 第62-63页 |
7.3 导热系数对比 | 第63页 |
7.4 吸水性对比 | 第63-64页 |
7.5 本章小结 | 第64-66页 |
第八章 结论与展望 | 第66-68页 |
8.1 结论 | 第66-67页 |
8.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72页 |