摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 淀粉及改性淀粉研究简述 | 第10-13页 |
1.1.1 淀粉的结构与性质 | 第10-11页 |
1.1.2 淀粉的改性研究 | 第11-13页 |
1.2 聚乳酸及其复合材料研究综述 | 第13-16页 |
1.2.1 聚乳酸简述 | 第13页 |
1.2.2 聚乳酸/天然高分子研究简述 | 第13-14页 |
1.2.3 聚乳酸的阻燃研究 | 第14-16页 |
1.3 本文研究的意义和内容 | 第16-17页 |
1.3.1 本文研究意义 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
第2章 反应共混制备马来酸木薯淀粉酯及其性能研究 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 实验部分 | 第17-19页 |
2.2.1 主要原料以及成型加工设备 | 第17-18页 |
2.2.2 马来酸木薯淀粉酯的制备 | 第18页 |
2.2.3 测试与表征 | 第18-19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-28页 |
2.3.1 反应共混制备马来酸木薯淀粉酯的工艺研究 | 第19-22页 |
2.3.2 离子液体对反应共混制备马来酸木薯淀粉酯的影响 | 第22-24页 |
2.3.3 FTIR分析 | 第24页 |
2.3.4 XRD分析 | 第24-25页 |
2.3.5 TG分析 | 第25-27页 |
2.3.6 DSC分析 | 第27-28页 |
2.3.7 透光率分析 | 第28页 |
2.4 小结 | 第28-29页 |
第3章 马来酸木薯淀粉酯/聚乳酸复合材料的制备及性能研究 | 第29-48页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-32页 |
3.2.1 主要原料及成型加工设备 | 第29-30页 |
3.2.2 复合材料的制备 | 第30-31页 |
3.2.3 材料性能测试及表征 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-46页 |
3.3.1 塑化加工性能 | 第32-33页 |
3.3.2 熔体流动速率 | 第33-34页 |
3.3.3 力学性能 | 第34-35页 |
3.3.4 SEM分析 | 第35-36页 |
3.3.5 吸水率 | 第36-37页 |
3.3.6 接触角分析 | 第37-38页 |
3.3.7 燃烧性能 | 第38-39页 |
3.3.8 TG热分析 | 第39-41页 |
3.3.9 DSC分析 | 第41-42页 |
3.3.10 土埋降解性能 | 第42-46页 |
3.4 小结 | 第46-48页 |
第4章 马来酸木薯淀粉酯/聚乳酸复合材料阻燃改性及热降解性能研究 | 第48-66页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 主要原料及成型加工设备 | 第48-49页 |
4.2.2 阻燃复合材料的制备 | 第49页 |
4.2.3 性能测试及表征 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-64页 |
4.3.1 阻燃剂种类的选择 | 第50-51页 |
4.3.2 PLA/MS/APP/MCA燃烧性能 | 第51-54页 |
4.3.3 不同比例IFR/PLA复合材料的塑化加工性能 | 第54-55页 |
4.3.4 不同比例IFR/PLA复合材料的熔体流动速率 | 第55-56页 |
4.3.5 不同比例IFR/PLA复合材料的力学性能 | 第56-57页 |
4.3.6 SEM分析 | 第57-58页 |
4.3.7 不同比例IFR/PLA复合材料的吸水率 | 第58-59页 |
4.3.8 不同比例IFR/PLA复合材料的TG分析 | 第59-60页 |
4.3.9 不同比例IFR/PLA复合材料的DSC分析 | 第60-61页 |
4.3.10 土埋降解性能 | 第61-64页 |
4.4 小结 | 第64-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.1.1 马来酸木薯淀粉酯的制备 | 第66页 |
5.1.2 MS/PLA共混物的性能 | 第66页 |
5.1.3 MS/PLA复合材料的阻燃改性 | 第66页 |
5.2 本文的创新点 | 第66-67页 |
5.3 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |