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纤维素/聚(β-羟基丁酸酯)复合材料的结构与性能

摘要第2-6页
abstract第6-10页
1 绪论第14-40页
    1.1 生物可降解高分子材料概述第14-17页
        1.1.1 纤维素第14页
        1.1.2 纤维素衍生物第14-15页
        1.1.3 聚β-羟基丁酸酯(PHB)第15-16页
        1.1.4 其他生物可降解材料第16-17页
    1.2 纤维素材料及其改性第17-20页
        1.2.1 纤维素的结构与性能第17-18页
        1.2.2 纤维素的溶解与溶解机理第18-19页
        1.2.3 微晶和纳晶纤维素第19页
        1.2.4 纳晶纤维素的化学改性第19-20页
    1.3 PHB材料及其改性第20-25页
        1.3.1 PHB的结晶性能第21-22页
        1.3.2 PHB的晶体结构第22-23页
        1.3.3 PHB的力学性能第23-24页
        1.3.4 PHB的改性方法第24-25页
    1.4 PHB/纤维素复合材料第25-27页
        1.4.1 相容PHB/纤维素复合材料第25-26页
        1.4.2 不相容PHB/纤维素复合材料第26-27页
    1.5 PHB共混材料的结构与性能第27-28页
        1.5.1 PHB共混材料的结构第27-28页
        1.5.2 PHB共混材料的力学性能第28页
    1.6 本课题研究意义、内容与创新点第28-31页
        1.6.1 研究意义第28-29页
        1.6.2 研究内容第29-30页
        1.6.3 研究创新点第30-31页
    1.7 参考文献第31-40页
2 纤维素微晶对聚(β-羟基丁酸酯)结构与性能的影响第40-60页
    2.1 前言第40-41页
    2.2 实验部分第41-42页
        2.2.1 实验原料第41页
        2.2.2 样品制备第41页
        2.2.3 性能测试第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-54页
        2.3.1 MCC的形貌与结构第42-45页
        2.3.2 MCC对PHB的成核作用第45-48页
        2.3.3 MCC对PHB等温结晶动力学的影响第48-54页
    2.4 本章小结第54-55页
    2.5 参考文献第55-60页
3 纤维素晶体尺寸对聚(β-羟基丁酸酯)结构与性能的影响第60-80页
    3.1 前言第60-61页
    3.2 实验部分第61-63页
        3.2.1 实验原料第61页
        3.2.2 样品制备第61-62页
        3.2.3 性能测试第62-63页
    3.3 结果与讨论第63-75页
        3.3.1 CNC的形貌与结构第63-66页
        3.3.2 CNC对PHB的成核作用第66-70页
        3.3.3 CNC和MCC对PHB球晶形态的影响第70-75页
    3.4 本章小结第75-76页
    3.5 参考文献第76-80页
4 纤维素表面修饰对聚(β-羟基丁酸酯)结构与性能的影响第80-100页
    4.1 前言第80-81页
    4.2 实验部分第81-82页
        4.2.1 实验原料第81页
        4.2.2 样品制备第81-82页
        4.2.3 性能测试第82页
    4.3 结果与讨论第82-94页
        4.3.1 CNC-g-PLA的结构表征第82-86页
        4.3.2 PHB/CNC-g-PLA复合材料的形貌与结构第86-87页
        4.3.3 CNC-g-PLA对PHB成核作用和晶片结构的影响第87-89页
        4.3.4 CNC-g-PLA对PHB结晶动力学的影响第89-94页
    4.4 本章小结第94-95页
    4.5 参考文献第95-100页
5 无定形纤维素对聚(β-羟基丁酸酯)结构与性能的影响第100-124页
    5.1 前言第100页
    5.2 实验部分第100-102页
        5.2.1 实验原料第100-101页
        5.2.2 样品制备第101页
        5.2.3 性能测试第101-102页
    5.3 结果与讨论第102-118页
        5.3.1 PHB/EC复合材料的相形态第102-105页
        5.3.2 PHB/EC复合材料的球晶形态第105-108页
        5.3.3 PHB/EC复合材料的结晶行为第108-116页
        5.3.4 PHB/EC复合材料的机械性能第116-118页
    5.4 本章小结第118-119页
    5.5 参考文献第119-124页
6 纤维素对聚(β-羟基丁酸酯)共混体系结构与性能的影响第124-144页
    6.1 前言第124-125页
    6.2 实验部分第125-127页
        6.2.1 实验原料第125页
        6.2.2 复合材料的制备第125-126页
        6.2.3 测试与表征第126-127页
    6.3 结果与讨论第127-139页
        6.3.1 PHB/PCL不相容共混体系的结构与性能第127-134页
        6.3.2 MCC填充体系的相形态和机械性能第134-136页
        6.3.3 EC共混体系的相形态和机械性能第136-137页
        6.3.4 MCC填充体系和EC共混体系的循环拉伸行为第137-139页
    6.4 结论第139-140页
    6.5 参考文献第140-144页
7 结论与展望第144-146页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第146-148页
致谢第148-149页

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