摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 轻质高强材料及其制备方法的研究进展 | 第10-30页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 轻质高强材料的构建及制备技术 | 第11-17页 |
1.2.1 增材制造技术 | 第13-14页 |
1.2.2 微光刻技术 | 第14-16页 |
1.2.3 取向冷冻技术 | 第16-17页 |
1.3 取向冷冻技术的研究进展 | 第17-23页 |
1.3.1 取向冷冻技术的控制参量 | 第18-20页 |
1.3.2 取向冷冻技术在高分子体系中的应用 | 第20-22页 |
1.3.3 取向冷冻技术的创新与发展 | 第22-23页 |
1.4 本文的选题背景和研究内容 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-30页 |
第二章 甲阶酚醛树脂(Resole)/壳聚糖混合溶胶的取向冷冻过程研究及仿木材料的制备 | 第30-44页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-32页 |
2.2.1 材料来源 | 第31页 |
2.2.2 实验方法 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-42页 |
2.3.1 原理说明 | 第32-33页 |
2.3.2 冷冻起始温度对CPF材料结构的影响 | 第33-34页 |
2.3.3 冷冻降温速率对CPF材料结构和性能的影响 | 第34-37页 |
2.3.4 固化温度及碳化温度对CPF材料结构和性能的影响 | 第37-41页 |
2.3.5 CPF材料压缩失效方式分析 | 第41-42页 |
2.4 结论 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第三章 水性密胺树脂(MF)/壳聚糖混合溶胶的取向冷冻过程研究及仿木材料的制备 | 第44-54页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-47页 |
3.2.1 材料来源 | 第44-45页 |
3.2.2 实验方法 | 第45-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-52页 |
3.3.1 冷冻降温速率对CMF材料结构和性能的影响 | 第47-49页 |
3.3.2 不同纳米复合填料对CMF材料结构和性能的影响 | 第49-52页 |
3.4 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第四章 仿木材料和巴尔沙木综合性能的对比与讨论 | 第54-66页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 材料来源 | 第55页 |
4.2.2 测试方法 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-62页 |
4.3.1 CPF材料、CMF材料及其他轻质高强材料力学性能的对比与讨论 | 第56-58页 |
4.3.2 CPF材料、CMF材料及巴尔沙木耐水性能的对比与讨论 | 第58-60页 |
4.3.3 CPF材料、CMF材料及巴尔沙木隔热防火性能的对比与讨论 | 第60-62页 |
4.4 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第68页 |