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基于聚乳酸的生物可降解复合材料的制备和研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 研究背景第12-32页
   ·前言第12页
   ·聚乳酸的改性第12-20页
     ·聚乳酸的耐热改性第14-16页
     ·聚乳酸的增韧改性第16-20页
   ·天然纤维复合聚乳酸体系的研究进展第20-22页
     ·天然纤维复合PLA第20-22页
     ·静电纺丝制备PLA复合材料第22页
   ·淀粉简介与聚乳酸/淀粉复合体系的研究进展第22-26页
     ·淀粉的结构和物性第23-24页
     ·淀粉与PLA复合体系的现状和进展第24-25页
     ·改善淀粉与PLA复合体系的相容性第25-26页
   ·生物降解材料的降解第26-28页
     ·可生物降解材料的定义和降解机理第26-27页
     ·生物降解的测定和标准第27-28页
   ·本课题研究内容、意义和创新点第28-32页
     ·研究意义第28-29页
     ·研究内容第29-30页
     ·研究创新点第30-32页
第2章 聚乳酸/竹纤维/滑石粉复合材料的制备和耐热性能研究第32-54页
   ·前言第32-33页
   ·实验部分第33-35页
     ·原料第33页
     ·样品制备第33页
     ·测试与表征第33-35页
   ·结果与讨论第35-54页
     ·PLA/BF/Talc复合体系的耐热性能研究第35-36页
     ·竹纤维与滑石粉在PLA基体中的作用第36-39页
     ·横晶结晶现象的研究第39-44页
     ·热力学性能与耐热性的关系第44-48页
     ·力学性能的研究第48-51页
     ·纤维与基体的结构形貌表征第51-53页
     ·本章小结第53-54页
第3章 聚乳酸/竹纤维/滑石粉复合材料的结晶和熔融行为研究第54-80页
   ·前言第54-55页
   ·实验部分第55页
     ·原料第55页
     ·样品制备第55页
     ·测试与表征第55页
   ·结果与讨论第55-80页
     ·解偏振光法研究PLA复合材料的等温结晶过程第55-60页
     ·DSC研究PLA复合材料的非等温结晶第60-72页
     ·PLA复合材料的熔融双峰研究第72-79页
     ·本章小结第79-80页
第4章 聚乳酸/淀粉/GPOE复合材料的制备及其性能的研究第80-107页
   ·前言第80-81页
   ·实验部分第81-83页
     ·原料第81页
     ·样品制备第81页
     ·测试与表征第81-83页
   ·结果与讨论第83-106页
     ·热塑性淀粉(TPS)第83-86页
     ·PLA、TPS与GPOE复合材料的机械性能研究第86-91页
     ·PLA、TPS与GPOE复合材料热力学性能研究第91-94页
     ·PLA基体内反应机理研究第94-96页
     ·PLA、TPS和GPOE复合材料的形貌结构表征第96-98页
     ·PLA、TPS与GPOE复合材料的吸水性能研究第98-99页
     ·PLA复合材料堆肥降解性能的研究第99-101页
     ·PLA复合材料TGA降解性能的研究第101-103页
     ·PLA复合材料流变性能的研究第103-106页
   ·本章小结第106-107页
第5章 静电纺丝制备聚乳酸/天然纳米纤维及其物理、降解性能研究第107-140页
   ·前言第107页
   ·实验部分第107-110页
     ·实验原料第107-108页
     ·材料的制备第108-109页
     ·测试与表征第109-110页
   ·结果与讨论第110-139页
     ·天然纳米纤维的制备与表征第110-113页
     ·马来酸酐改性PLA的表征第113-115页
     ·静电纺丝制备PLA/NC和MPLA/NC纳米复合材料的形貌结构观察第115-118页
     ·PLA/NC复合材料的力学性能研究第118-128页
     ·PLA/NC复合材料的热力学性能研究第128-133页
     ·TEM表征第133-134页
     ·体外降解第134-137页
     ·静电纺丝制备的PLA/NC复合材料应用第137-139页
   ·本章小结第139-140页
第6章 全文总结第140-142页
参考文献第142-157页
致谢第157-158页
攻读博士学位期间论文发表情况第158-159页

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