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EEA增韧聚乳酸体系的性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 聚乳酸的结构与性能第10-11页
        1.2.1 聚乳酸的结构第10-11页
        1.2.2 聚乳酸的性能第11页
    1.3 聚乳酸共混改性及相容性第11-19页
        1.3.1 聚乳酸共混改性第12-15页
        1.3.2 聚乳酸共混物体系增容改性机理第15-17页
        1.3.3 聚合物相容性的研究方法第17-18页
        1.3.4 聚乳酸共混改性的后处理第18-19页
    1.4 聚合物的增韧改性机理第19-20页
        1.4.1 橡胶增韧机理第19页
        1.4.2“核-壳”结构聚合物的增韧机理第19页
        1.4.3 纳米粒子增韧第19-20页
    1.5 本课题的研究意义及其主要内容第20-22页
        1.5.1 研究意义第20页
        1.5.2 研究内容第20-22页
第2章 PLA/EEA复合材料的制备与性能研究第22-35页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 实验原料与设备第22-23页
        2.2.2 试样制备第23页
        2.2.3 表征与测试方法第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-34页
        2.3.1 PLA/EEA复合材料的流变分析第24-28页
        2.3.2 PLA/EEA复合材料的SEM分析第28-29页
        2.3.3 PLA/EEA复合材料的TG分析第29-30页
        2.3.4 PLA/EEA复合材料的DSC分析第30-32页
        2.3.5 PLA/EEA复合材料的WXRD分析第32页
        2.3.6 PLA/EEA复合材料的力学性能分析第32-33页
        2.3.7 热历史对PLA和PLA/EEA(90/10)试样热力学性能的影响第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 PLA/EEA/ADR-4370S复合材料的制备与性能研究第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 实验原料与设备第35-36页
        3.2.2 试样制备第36页
        3.2.3 表征与测试方法第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-45页
        3.3.1 PLA/EEA/ADR-4370S复合材料的红外分析第37页
        3.3.2 PLA/EEA/ADR-4370S复合材料的流变性能分析第37-39页
        3.3.3 PLA/EEA/ADR-4370S复合材料的SEM分析第39-40页
        3.3.4 PLA/EEA/ADR-4370S复合材料的TG分析第40-41页
        3.3.5 PLA/EEA/ADR-4370S复合材料的DSC分析第41-42页
        3.3.6 PLA/EEA/ADR-4370S复合材料的WXRD分析第42-43页
        3.3.7 PLA/EEA/ADR-4370S复合材料的力学性能分析第43-44页
        3.3.8 热历史对PLA和PLA/EEA/ADR-4370S(90/10/1.0)试样热力学性能的影响第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 PLA/EEA/E-BA-GMA复合材料的制备与性能研究第46-57页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 实验原料与设备第46-47页
        4.2.2 试样制备第47页
        4.2.3 表征与测试方法第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-55页
        4.3.1 PLA/EEA/E-BA-GMA复合材料的红外分析第48页
        4.3.2 不同E-BA-GMA含量的PLA/EEA复合材料的流变分析第48-50页
        4.3.3 不同E-BA-GMA含量的PLA/EEA复合材料的SEM分析第50-51页
        4.3.4 不同E-BA-GMA含量的PLA/EEA复合材料的TG分析第51-52页
        4.3.5 不同E-BA-GMA含量的PLA/EEA复合材料的DSC分析第52-53页
        4.3.6 不同E-BA-GMA含量的PLA/EEA复合材料的WXRD分析第53页
        4.3.7 不同E-BA-GMA含量的PLA/EEA复合材料的力学性能分析第53-54页
        4.3.8 热历史对PLA和PLA/EEA/E-BA-GMA(90/7/3)试样热力学性能的影响第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 PLA/EEA/相容剂/成核剂复合材料的制备与性能研究第57-67页
    5.1 引言第57页
    5.2 实验部分第57-59页
        5.2.1 实验原料与设备第57-58页
        5.2.2 试样制备第58页
        5.2.3 表征与测试方法第58-59页
    5.3 结果与讨论第59-65页
        5.3.1 PLA/EEA/相容剂/成核剂复合材料的流变分析第59-60页
        5.3.2 PLA/EEA/相容剂/成核剂复合材料的SEM分析第60-61页
        5.3.3 PLA/EEA/相容剂/成核剂复合材料的TG分析第61-62页
        5.3.4 PLA/EEA/相容剂/成核剂复合材料的DSC分析第62-63页
        5.3.5 PLA/EEA/相容剂/成核剂复合材料的WXRD分析第63页
        5.3.6 PLA/EEA/相容剂/成核剂复合材料的力学性能分析第63-64页
        5.3.7 热历史对PLA/成核剂和PLA/EEA/E-BA-GMA/成核剂(90/7/3/1.0)试样热力学性能的影响第64-65页
    5.4 本章小结第65-67页
第6章 总结与展望第67-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76页

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