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    题名 作者 年代 出处 被引量
1Mechanical and Morphological Properties of Wood Plastic Biocomposites Prepared from Toughened Poly(lactic acid) and Rubber Wood Sawdust (Hevea brasiliensis)显示文摘Nawadon Petchwattana Sirijutaratana Covavisaruch 2014Journal of Bionic Engineering2014,11,4:11
2Morphological, Structural, Thermal and Tensile Properties of High Density Polyethylene Composites Reinforced with Treated Argan Nut Shell Particles显示文摘Hamid Essabir Mounir EI Achaby EI Moukhtar Hilali Rachid Bouhfid AbouEIkacem Qaiss 2015Journal of Bionic Engineering2015,12,1:8
3木质纤维对木塑复合材料力学性能和吸水性能的影响显示文摘以稻壳粉、竹粉为增强体,以非医疗回收塑料为基体,制备了粉体/非医疗回收塑料木塑复合材料,研究了粉体粒径、用量及种类对木塑复合材料力学性能和吸水性能的影响,用扫描电子显微镜对复合材料断面进行观察。结果表明:稻壳粉/非医疗回收塑料木塑复合材料的力学性能随稻壳粉粒径的增大先上升后下降,吸水率随着稻壳粉粒径和用量的增加分别呈下降和上升趋势;当稻壳粉用量为50%、粒径为40目时,稻壳粉/非医疗回收塑料木塑复合材料的综合力学性能最佳,其拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量比纯非医疗回收塑料分别提高8.68%、164.99%、47.72%、184.83%。竹粉/非医疗回收塑料木塑复合材料的力学性能要优于稻壳粉/非医疗回收塑料木塑复合材料,其拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量比稻壳粉/非医疗回收塑料木塑复合材料分别提高5.16%、19.63%、12.88%、18.51%,比纯非医疗回收塑料分别提高14.28%、217.01%、66.75%、237.56%。王春红 任子龙 吴利伟 代昭 鹿超 2018塑料科技2018,46,5:6
4木塑复合材料界面相容性的研究进展显示文摘植物纤维与塑料基体间的界面相容性是木塑复合材料研究的一大重点,本文从化学,物理和助剂三方面综述了增强木塑复合材料界面相容性的方法。最后指出了木塑复合材料发展中的问题并对前景做出了展望。黄丽婕 周雷 王晓彤 刘明 蔡园园 陈杰 2016塑料工业2016,44,2:6
5Mechanical and Thermal Properties of Polypropylene Reinforced with Almond Shells Particles: Impact of Chemical Treatments显示文摘Fatima Zahra El Mechtali Hamid Essabir Souad Nekhlaoui Mohammed Ouadi Bensalah Mohammad Jawaid Rachid Bouhfid AbouEIkacem Qaiss 2015Journal of Bionic Engineering2015,12,3:6
6Production and Characterization of High Density Polyethylene Reinforced by Eucalyptus Capsule Fibers显示文摘Wafa Ouarhim Mohammed-Ouadi Bensalah Denis Rodrigue Hamid Essabir Rachid Bouhfid Abou el kacem Qaiss 2018Journal of Bionic Engineering2018,15,3:1
7纤维粒径对荔枝修枝木/高密度聚乙烯复合材料性能的影响显示文摘为了解决荔枝修枝木的利用问题,以荔枝修枝木纤维和高密度聚乙烯为主要原料,采用挤出成型的方法制备荔枝修枝木/HDPE复合材料(LWPC)。采用热重法测定荔枝木的热稳定性,利用体式显微镜观察荔枝木纤维形态,分析荔枝木纤维粒径对LWPC性能的影响。结果表明:荔枝木纤维初始降解温度为255℃;随着荔枝木纤维粒径的减小,其长径比先增大后逐渐减小。在动态流变测试中,随着荔枝木纤维粒径的减小,LWPC熔体的平衡转矩和平衡剪切热先降低后升高,储能模量、损耗模量和复数黏度增加。在动态热机械测试中,随着荔枝木纤维粒径的减小,LWPC的储能模量、损耗模量逐渐增大。LWPC的密度、吸水率、弯曲及拉伸性能呈现增大趋势,吸水厚度膨胀率则呈减小趋势。综合考虑LWPC的加工流变性能和物理力学性能,宜选用粒径<300μm的荔枝木纤维,制得LWPC的弯曲强度、弯曲模量最高分别为31.11 MPa、2.91 GPa,达到GB/T 24137—2009《木塑装饰板》的要求。陈世桓 周桥芳 王先菊 云虹 胡传双 涂登云 2023木材科学与技术2023,37,3:0
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