中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-34页 |
·引言 | 第11页 |
·天然植物纤维/生物基降解塑料复合材料的研究意义和国内外研究进展 | 第11-16页 |
·天然植物纤维/生物基降解塑料复合材料的研究意义 | 第11-13页 |
·天然植物纤维/生物基降解塑料复合材料的国内外研究进展 | 第13-16页 |
·稻草的研究现状 | 第16-18页 |
·聚乳酸的研究现状 | 第18-22页 |
·聚乳酸概述及其特性 | 第18-19页 |
·聚乳酸的合成及性能 | 第19-20页 |
·聚乳酸的国内外研究进展及应用 | 第20-22页 |
·天然植物纤维/生物基降解塑料复合材料界面相容性的研究现状 | 第22-26页 |
·天然植物纤维的表面改性 | 第23-24页 |
·树脂基体的表面改性 | 第24页 |
·添加合适的界面改性剂 | 第24-26页 |
·加工工艺的影响 | 第26页 |
·本学位论文选题指导思想 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-34页 |
第二章 稻草/聚乳酸复合材料的制备 | 第34-45页 |
·引言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34-37页 |
·原料 | 第34页 |
·仪器设备 | 第34-35页 |
·RSF/PLA复合材料的制备 | 第35-36页 |
·RSF/PLA复合材料的性能测试和表征 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-42页 |
·拉伸性能 | 第37-38页 |
·形态分析 | 第38-39页 |
·吸水率 | 第39-40页 |
·热重分析(TGA) | 第40页 |
·差热分析(DSC) | 第40-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
第三章 硅烷偶联剂对稻草/聚乳酸复合材料的界面改性研究 | 第45-59页 |
·引言 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-49页 |
·原料 | 第46页 |
·仪器设备 | 第46页 |
·添加硅烷偶联剂的RSF/PLA复合材料的制备 | 第46-47页 |
·添加硅烷偶联剂的RSF/PLA复合材料的性能测试和表征 | 第47-49页 |
·结果与讨论 | 第49-56页 |
·硅烷偶联剂反应机理 | 第49-50页 |
·RSF/PLA复合材料的FTIR表征 | 第50页 |
·拉伸性能 | 第50-52页 |
·形态分析 | 第52页 |
·吸水率 | 第52-54页 |
·热重分析(TGA) | 第54-55页 |
·差热分析(DSC) | 第55-56页 |
·结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第四章 邻苯二甲酰化壳聚糖接枝聚乳酸相容剂的合成及其对稻草/聚乳酸复合材料的界面改性研究 | 第59-74页 |
·引言 | 第59-60页 |
·实验部分 | 第60-64页 |
·原料 | 第60页 |
·仪器设备 | 第60-61页 |
·添加PHCS-g-PLA相容剂的RSF/PLA复合材料的制备 | 第61-62页 |
·添加PHCS-g-PLA相容剂的RSF/PLA复合材料的性能测试和表征 | 第62-64页 |
·结果与讨论 | 第64-70页 |
·PHCS-g-PLA的FTIR表征 | 第65页 |
·PHCS-g-PLA的XRD表征 | 第65-66页 |
·拉伸性能 | 第66-67页 |
·形态分析 | 第67页 |
·吸水率 | 第67-68页 |
·热重分析(TGA) | 第68-69页 |
·差热分析(DSC) | 第69-70页 |
·结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
第五章 聚丙烯酸丁酯包覆改性稻草的制备及其对稻草/聚乳酸复合材料的界面改性研究 | 第74-87页 |
·引言 | 第74页 |
·实验部分 | 第74-78页 |
·原料 | 第75页 |
·仪器设备 | 第75页 |
·PBA包覆改性的RSF(MRSF)/PLA复合材料的制备 | 第75-76页 |
·MRSF/PLA复合材料的性能测试和表征 | 第76-78页 |
·结果与讨论 | 第78-84页 |
·MRSF的W(%)和Y(%)分析 | 第78-79页 |
·MRSF的FTIR表征 | 第79页 |
·MRSF的SEM表征 | 第79-80页 |
·拉伸性能 | 第80-81页 |
·形态分析 | 第81页 |
·吸水率 | 第81-82页 |
·热重分析(TGA) | 第82-83页 |
·差热分析(DSC) | 第83-84页 |
·结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
全文总结 | 第87-90页 |
攻读硕士学位期间发表的文章 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |