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聚乳酸及其共聚酯的合成与表征

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第一章 文献综述第13-40页
   ·开发降解材料的历史背景、研究现状及发展前景第13-17页
     ·开发降解材料的历史背景第13-14页
     ·可降解材料的国内外研究现状第14-16页
     ·降解材料的发展前景第16-17页
   ·降解性高分子材料的有关概念第17页
   ·降解高分子材料的分类第17-19页
   ·高分子材料降解的机理及其影响因素第19-22页
   ·高分子材料降解的评价方法及国内外标准现状第22-25页
   ·降解高分子材料的应用领域第25-26页
   ·降解高分子材料的发展方向第26页
   ·聚乳酸的合成、性能及发展方向第26-30页
   ·芳香族聚酯的生物降解性研究第30-36页
   ·本课题提出的依据、目的和意义及研究内容和创新之处第36-40页
第二章 直接法制备聚乳酸第40-55页
   ·前言第40页
   ·原料第40页
   ·主要仪器及设备第40-41页
   ·实验方法第41页
   ·仪器与测试第41-43页
   ·结果与讨论第43-54页
     ·乳酸预处理对分子量的影响第43-44页
     ·反应温度对分子量的影响第44-45页
     ·溶液浓度对分子量的影响第45-47页
     ·聚合反应时间对分子量的影响第47-48页
     ·影响聚合产物得率的因素第48-49页
     ·聚合物结构的测定第49-51页
     ·聚乳酸的热性能第51-52页
     ·聚乳酸的生物降解性能研究第52-54页
   ·结论第54-55页
第三章 丙交酯的合成研究第55-70页
   ·前言第55-58页
     ·合成交醋的方法第56-57页
     ·交酯合成的反应机理第57-58页
   ·原料第58页
   ·主要仪器及设备第58-59页
   ·试验方法第59-60页
   ·结果与讨论第60-68页
     ·预缩聚反应温度对丙交酯产率的影响第60-61页
     ·预缩聚反应时间对丙交酯产率的影响第61页
     ·解聚反应温度对丙交酯产率的影响第61-62页
     ·解聚反应时间对产率的影响第62-63页
     ·催化剂用量对丙交酯产率的影响第63-65页
     ·丙交酯的结构鉴定第65-67页
     ·丙交酯的提纯与精制第67-68页
     ·纯化次数对产率的影响第68页
   ·结论第68-70页
第四章 丙交酯开环法制备聚乳酸第70-86页
   ·前言第70-72页
   ·原料第72-73页
   ·主要仪器及设备第73页
   ·试验方法第73-74页
   ·结果与讨论第74-83页
     ·催化剂的选择及其用量对分子量的影响第74-76页
     ·原料的纯度对分子量的影响第76-77页
     ·聚合温度对产物分子量的影响第77-79页
     ·聚合时间对产物分子量的影响第79-82页
     ·开环法合成聚乳酸的反应机理第82-83页
   ·聚乳酸结构表征及性能分析第83-85页
   ·结论第85-86页
第五章 双羟基化合物乳酸乙二酯的合成与表征第86-101页
   ·前言第86-87页
   ·原料第87页
   ·主要仪器及设备第87页
   ·实验方法第87-88页
   ·结果与讨论第88-100页
     ·影响乳酸乙二酯产率的因素第88-95页
       ·催化剂种类对产率的影响第88-89页
       ·催化剂用量对乳酸乙二酯产率的影响第89-90页
       ·不同的物料比对乳酸乙二酯产率的影响第90-91页
       ·反应温度对乳酸乙二酯产率的影响第91页
       ·反应时间对乳酸乙酯产率的影响第91-92页
       ·带水剂对反应的影响第92页
       ·脱水剂种类和用量对乳酸乙二酯产率的影响第92-93页
       ·反应体系中加入分子筛对产率的影响第93页
       ·对乳酸进行脱水预处理对产率的影响第93-94页
       ·LA添加方式对产率的影响第94-95页
       ·最佳反应条件下的重复实验第95页
     ·合成乳酸乙二酯工艺的正交试验第95-97页
     ·蒸馏法测定 LE沸点第97-98页
     ·乳酸乙二酯 FT-IR谱图表征第98-99页
     ·乳酸乙二酯~1H-NMR谱图表征第99-100页
   ·结论第100-101页
第六章 共聚酯 PELA的合成及性能表征第101-124页
   ·前言第101-102页
   ·主要原料第102页
   ·主要仪器及设备第102-103页
   ·实验方法第103-105页
   ·结果与讨论第105-122页
     ·三元共聚合成共聚酯 PETA的反应机理第105-106页
     ·LA分别与 EG、TPA发生酯化反应的验证过程第106-108页
     ·共聚酯 PETA缩聚反应中酯交换反应动力学研究第108-112页
     ·PETA共聚酯红外谱图结构表征第112-114页
     ·共聚酯的 PETA ~1H-NMR表征第114-115页
     ·热性能分析第115-117页
     ·生物降解性能第117-122页
       ·土埋法测定 PETA降解性能第117-118页
       ·在沸腾水浴中 PETA的降解性能第118-119页
       ·在碱性缓冲溶液中 PETA的降解性能第119-120页
       ·在酸性缓冲溶液中 PETA的降解性能第120页
       ·在不同降解条件下 PETA降解能力的比较第120-121页
       ·降解前后粘度的变化第121-122页
   ·结论第122-124页
第七章 溶液共混法制备 PET/ PLA复合材料第124-133页
   ·前言第124-126页
   ·原料第126页
   ·主要仪器及设备第126页
   ·实验方法第126-128页
   ·结果与讨论第128-132页
     ·在缓冲溶液中的降解性能第128-130页
     ·在自然条件下的降解第130页
     ·在自然条件下复合材料(PET/PLA=9:1)相对分子量的变化与降解时间之间的关系第130-131页
     ·热失重分析第131-132页
   ·结论第132-133页
结论第133-136页
参考文献第136-149页
攻读学位期间的研究成果第149-150页
致谢第150-151页

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