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PLA/PBS共混体系叶片塑化挤出制备及其增容特性研究

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PLA/PBS共混体系叶片塑化挤出制备及其增容特性研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-45页
  1.1 引言第18页
  1.2 生物可降解高分子材料概述第18-23页
    1.2.1 生物可降解高分子材料的种类第18-20页
    1.2.2 生物可降解高分子材料的降解机理第20页
    1.2.3 影响生物可降解高分子材料降解性能的因素第20-21页
    1.2.4 生物可降解高分子材料降解性能的评价方法第21页
    1.2.5 生物可降解高分子材料的发展及应用第21-23页
  1.3 PLA、PBS及其共混体系的研究进展第23-39页
    1.3.1 PLA、PBS概述及其性能研究第23-25页
    1.3.2 聚合物共混体系概述第25-34页
    1.3.3 PLA/PBS共混体系的增容研究第34-39页
  1.4 拉伸流场在聚合物加工中的优势第39-42页
  1.5 本文的研究意义、目的、内容和创新点第42-45页
    1.5.1 研究意义及目的第42-43页
    1.5.2 研究内容第43页
    1.5.3 创新点第43-45页
第二章 PLA/PBS共混体系的制备与表征第45-53页
  2.1 实验材料第45页
  2.2 实验设备第45-46页
  2.3 实验方案第46-50页
    2.3.1 PLA/PBS共混物的制备过程第46-47页
    2.3.2 MMT/PLA/PBS共混物的制备过程第47-48页
    2.3.3 PTW/PLA/PBS共混物的制备过程第48-49页
    2.3.4 HDI/PLA/PBS共混物的制备过程第49-50页
  2.4 表征与分析第50-52页
    2.4.1 旋转流变仪第50页
    2.4.2 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第50页
    2.4.3 核磁共振波谱仪(NMR)第50页
    2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)第50-51页
    2.4.5 图像处理与分析第51页
    2.4.6 透射电子显微镜(TEM)第51页
    2.4.7 偏光显微镜(POM)第51页
    2.4.8 动态热机械分析(DMA)第51页
    2.4.9 接触角测试第51页
    2.4.10 差示扫描量热法(DSC)第51-52页
    2.4.11 热失重分析(TG)第52页
    2.4.12 广角X射线衍射仪(XRD)第52页
    2.4.13 力学性能测试第52页
  2.5 本章小结第52-53页
第三章 拉伸流场中PLA/PBS体系的相容性第53-74页
  3.1 PLA/PBS共混体系中的化学反应第53-55页
  3.2 PLA/PBS共混体系的相形态第55-62页
  3.3 PLA/PBS共混体系的性能第62-73页
    3.3.1 力学性能第62-64页
    3.3.2 结晶行为第64-66页
    3.3.3 流变性能第66-69页
    3.3.4 退火对力学性能的影响第69-73页
  3.4 本章小结第73-74页
第四章 体积拉伸形变作用下MMT对PLA/PBS体系的增容作用第74-92页
  4.1 MMT的分散与剥离第74-75页
  4.2 MMT增容PLA/PBS共混体系的相形态第75-81页
  4.3 MMT增容PLA/PBS共混体系的性能第81-91页
    4.3.1 力学性能第81-83页
    4.3.2 热性能第83-85页
    4.3.3 流变性能第85-87页
    4.3.4 退火对力学性能的影响第87-91页
  4.4 本章小结第91-92页
第五章 体积拉伸形变作用下PTW对PLA/PBS体系的增容效果第92-110页
  5.1 PTW增容PLA/PBS共混体系中的化学反应第92-95页
  5.2 PTW增容PLA/PBS共混体系的相形态第95-100页
  5.3 PTW增容PLA/PBS共混体系的性能第100-109页
    5.3.1 力学性能第100-102页
    5.3.2 结晶行为第102-104页
    5.3.3 流变性能第104-105页
    5.3.4 退火对力学性能的影响第105-109页
  5.4 本章小结第109-110页
第六章 体积拉伸形变作用下HDI对PLA/PBS体系的增容作用第110-127页
  6.1 HDI增容PLA/PBS共混体系中的化学反应第110-113页
  6.2 HDI增容PLA/PBS共混体系的相形态第113-117页
  6.3 HDI增容PLA/PBS共混体系的性能第117-126页
    6.3.1 力学性能第117-120页
    6.3.2 结晶行为第120-121页
    6.3.3 流变性能第121-123页
    6.3.4 退火对力学性能的影响第123-126页
  6.4 本章小结第126-127页
结论第127-128页
展望第128-129页
参考文献第129-141页
攻读博士学位期间取得的研究成果第141-143页
致谢第143-144页
附件第144页

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