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淀粉基复合材料是通过挤压或者压制成型的材料,具有快速降解、无公害、无污染等优点。稻壳粉是农作物的产物,具有可回收、无污染等优点。本文主要是将淀粉和稻壳粉进行混合制备复合材料,研究其力学性能。本论文通过比较填充不同纤维尺寸(20目、40目、60目、80目)对于稻壳粉/淀粉复合材料力学性能的影响,可以得出填充纤维尺寸为60目时,可以得到综合性能较好的复合材料,此时复合材料的拉伸强度为1.62MPa、拉伸模量为280.75MPa、弯曲强度为4.30MPa、弯曲模量为1101.75MPa、冲击强度为2.82KJ/mm2、导热系数为0.19004 W/(m · K)。本论文通过比较淀粉种类对稻壳粉/淀粉复合材料的力学性能的影响,可以看出采用小麦淀粉的复合材料的拉伸性能和拉伸模量在所有淀粉中最好,这时,材料的拉伸强度最大是2.29MPa、采用豌豆淀粉的复合材料的拉伸模量最大为307.45MPa、采用玉米淀粉的复合材料的弯曲强度为7.24MPa、弯曲模量最大是1980.04MPa、采用马铃薯淀粉的复合材料抗冲击性能最好是3.81KJ/m2、采用豌豆淀粉的复合材料的导热性能最好为0.21381W/(m ·K)。所以在下面的正交实验关于淀粉种类对于复合材料的影响中选择小麦淀粉、豌豆淀粉、木薯淀粉、玉米淀粉。本论文通过讨论不同稻壳粉含量对于材料的力学性能的影响,当稻壳粉含量为70%时,材料的拉伸强度是最大为4.65MPa、拉伸模量539.32MPa、弯曲强度最最大为7.03MPa、弯曲模量为1987.76MPa,当稻壳粉含量为60%时,材料的抗冲击性能是最大的为2.69 KJ/m2,当稻壳粉含量为80%时,材料的导热性能最好为0.19004 W/(m· K),而采用50%的稻壳粉复合材料力学性能小于90%的稻壳粉复合材料的力学性能。所以在下面的正交实验关于稻壳粉含量对于复合材料的影响中我选择了 60%、70%、80%和90%的稻壳粉含量。本论文使用正交实验法L9(44)型,探索不同种类淀粉(小麦淀粉、豌豆淀粉、木薯淀粉、玉米淀粉)、不同改性剂(不加改性剂、CPE 2%、KH550 5%、ACR 6%)、不同稻壳粉含量(60%、70%、80%、90%)、不同密度(ρ1(1.41×103kg/m3)、p2(1.37×103kg/m3)、p3(1.33×103kg/nm3)、p4(1.3×103kg/m3))四个因素对于材枓的复合性能的影响得出主要结论如下:从材料的力学性能可以看出:材料的拉伸强度的优化方案是D3A3B2C4(改性剂为KH550 5%、木薯淀粉、稻壳粉的含量是70%、稻壳粉淀粉总质量为100g),材料的弯曲强度的优化方案是D3B2C4A3(改性剂为KH550 5%、稻壳粉的含量是70%、稻壳粉淀粉总质量为100g、木薯淀粉),材料的抗冲击的优化方案是D3B4C2A1(改性剂为KH550 5%、稻壳粉的含量是90、稻壳粉混合物总质量为80、小麦淀粉)。若想得到导热性能较好的应该选择:D1C4B4A2(不加改性、混合质量100g、稻壳粉含量90%、豌豆淀粉)。材料若想得到较好的保温性应选择:D3C3B2A3(改性剂KH550 5%、稻壳粉混合物总质量是90g、稻壳粉含量是70%、木薯淀粉)的混合。若想得到吸湿性能较好的应该选择:D1A3B3C1(不加改性、木薯淀粉、稻壳粉含量80%、混合质量70g)若想得到吸湿性能较好的应该选择:D1B2A2C2(不加改性剂、稻壳粉含量70%、豌豆淀粉、混合质量80g)。