论文目录 | |
摘要 | 第1-5
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ABSTRACT | 第5-10
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1 前言 | 第10-29
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· 生物可降解塑料概述 | 第10-13
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· 可生物降解塑料的定义和分类 | 第10-11
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· 生物降解塑料的发展状况 | 第11-13
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· 生物降解塑料的应用及前景 | 第13
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· 聚乳酸/淀粉复合材料 | 第13-23
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· 聚乳酸 | 第13-16
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· 淀粉的基本结构和性质 | 第16-17
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· 淀粉接枝共聚改性状况 | 第17-18
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· 热塑性淀粉(TPS)及其塑化加工 | 第18-20
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· 热塑性淀粉的重结晶 | 第20-21
页 |
· 热塑性淀粉的性能和应用 | 第21-22
页 |
· 热塑性淀粉材料研究中存在的问题 | 第22
页 |
· 聚乳酸/淀粉复合材料的研究现状 | 第22-23
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· 聚乳酸/淀粉复合材料研究中的问题及发展趋势 | 第23
页 |
· 天然纤维复合材料简介 | 第23-26
页 |
· 麻纤维复合材料的发展概述 | 第24-26
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· 麻纤维/塑料复合材料研究中的问题及发展趋势 | 第26
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· 聚合物结晶理论 | 第26-27
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· 等温结晶动力学 | 第27
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· 非等温结晶动力学 | 第27
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· 本课题研究目的、意义及内容 | 第27-29
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· 研究目的和意义 | 第27-28
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· 研究内容 | 第28-29
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2 材料与方法 | 第29-35
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· 实验原料及仪器 | 第29-30
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· 实验原料 | 第29
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· 实验仪器 | 第29-30
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· 实验材料的制备 | 第30-33
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· 增塑聚乳酸的制备 | 第30
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· PLA/TPS复合材料的制备 | 第30-31
页 |
· PLA/FF复合材料的制备 | 第31-32
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· PLA/BC复合膜的制备 | 第32
页 |
· PLA/Starch-g-BA复合膜的制备 | 第32
页 |
· PLA/FF复合膜的制备 | 第32-33
页 |
· 测试与表征 | 第33-35
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· 力学性能测试 | 第33
页 |
· 流变性能测试 | 第33
页 |
· 结晶性能测试 | 第33
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· 热重分析(TGA) | 第33
页 |
· 形态结构分析 | 第33
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· 红外光谱(IR)分析 | 第33
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· 降解性能测试 | 第33-35
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3 结果与讨论 | 第35-62
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· 增塑剂对聚乳酸性能的影响 | 第35-39
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· 不同增塑剂对PLA力学性能的影响 | 第35
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· TAc用量对PLA力学性能的影响 | 第35-36
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· 不同增塑剂对PLA流变性能的影响 | 第36-37
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· 偏光显微镜观察分析 | 第37-38
页 |
· 不同增塑剂对PLA降解性能的影响 | 第38-39
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· TPS、FF对聚乳酸复合材料性能的影响 | 第39-46
页 |
· TPS含量对PLA/TPS复合材料力学性能的影响 | 第39-40
页 |
· FF含量对PLA/FF复合材料力学性能的影响 | 第40
页 |
· TPS含量对PLA/TPS复合材料流变性能的影响 | 第40-41
页 |
· FF含量对PLA/FF复合材料流变性能的影响 | 第41
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· 偏光显微镜观察分析 | 第41-43
页 |
· 热重分析 | 第43-44
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· 扫描电镜(SEM)分析 | 第44-45
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· PLA及PLA/TPS、PLA/FF复合材料降解性能研究 | 第45-46
页 |
· TAc、TPS、FF对聚乳酸复合材料结晶性能的研究 | 第46-51
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· TAc、TPS和FF对PLA结晶速率的影响 | 第46-50
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· TAc、TPS、FF对PLA片晶尺寸的影响 | 第50-51
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· BC对PLA/BC复合膜性能的影响 | 第51-55
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· BC含量对PLA/BC复合膜力学性能的影响 | 第51-52
页 |
· BC含量对PLA/BC复合膜结晶性能的影响 | 第52-54
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· PLA及PLA/BC复合膜降解性能的研究 | 第54-55
页 |
· Starch对PLA/Starch复合膜性能的影响 | 第55-60
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· 影响Starch-g-BA接枝率和接枝效率的因素 | 第55-58
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· 红外光谱(IR)分析 | 第58-59
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· Starch及Starch-g-BA含量对PLA/Starch复合膜力学性能的影响 | 第59
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· 偏光显微镜观察分析 | 第59-60
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· FF对PLA/FF复合膜性能的影响 | 第60-62
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· FF含量对PLA/FF复合膜力学性能的影响 | 第60-61
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· 偏光显微镜观察分析 | 第61-62
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4 结论 | 第62-64
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5 展望 | 第64-65
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6 参考文献 | 第65-71
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7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第71-72
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8 致谢 | 第72
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