摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 纳米纤维素的研究进展 | 第14-19页 |
1.2.1 纤维素的结构 | 第14-15页 |
1.2.2 纳米纤维素的制备 | 第15-16页 |
1.2.3 纳米纤维素的性质 | 第16-17页 |
1.2.4 纳米纤维素的表面改性 | 第17-19页 |
1.3 聚乳酸 | 第19-20页 |
1.3.1 聚乳酸的合成 | 第19-20页 |
1.3.2 聚乳酸的性质 | 第20页 |
1.4 聚乳酸/纳米纤维素复合材料的研究现状 | 第20-22页 |
1.4.1 增容剂增容 | 第20-21页 |
1.4.2 纳米纤维素表面改性增容 | 第21-22页 |
1.5 本论文的研究目的与内容 | 第22-23页 |
第二章 聚乳酸/纳米纤维素复合材料的制备与性能 | 第23-34页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验材料与设备 | 第24-25页 |
2.2.1 实验材料 | 第24页 |
2.2.2 主要的仪器与设备 | 第24-25页 |
2.3 实验方法 | 第25-26页 |
2.3.1 纳米纤维素的制备 | 第25页 |
2.3.2 PLA/NC复合材料的制备 | 第25页 |
2.3.3 透射电镜测试 | 第25页 |
2.3.4 X射线衍射测试 | 第25页 |
2.3.5 动态接触角测试 | 第25页 |
2.3.6 热失重测试 | 第25-26页 |
2.3.7 扫描电镜测试 | 第26页 |
2.3.8 透光率测试 | 第26页 |
2.3.9 DSC测试 | 第26页 |
2.3.10 机械性能测试 | 第26页 |
2.4 结果与讨论 | 第26-32页 |
2.4.1 NC的形貌尺寸分析 | 第26-27页 |
2.4.2 NC的结晶结构分析 | 第27-28页 |
2.4.3 NC的亲水性能分析 | 第28页 |
2.4.4 NC的热稳定性分析 | 第28-29页 |
2.4.5 PLA/NC复合材料的断面形貌 | 第29-30页 |
2.4.6 PLA/NC复合材料的透明性 | 第30页 |
2.4.7 PLA/NC复合材料的热性能 | 第30-31页 |
2.4.8 PLA/NC复合材料的机械性能 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 聚乳酸/季铵盐改性纳米纤维素复合材料的制备与性能 | 第34-51页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验材料与设备 | 第35-36页 |
3.2.1 实验材料 | 第35页 |
3.2.2 主要的仪器与设备 | 第35-36页 |
3.3 实验方法 | 第36-40页 |
3.3.1 TEMPO氧化NC的制备 | 第36-37页 |
3.3.2 季铵盐改性NC的制备 | 第37页 |
3.3.3 季铵盐改性NC/PLA复合材料的制备 | 第37页 |
3.3.4 TEMPO氧化NC羧基含量的测定 | 第37-38页 |
3.3.5 季铵盐改性NC的透射电镜测试 | 第38页 |
3.3.6 季铵盐改性NC的化学结构表征 | 第38-39页 |
3.3.7 季铵盐改性NC的接触角测试 | 第39页 |
3.3.8 季铵盐改性NC的热失重 | 第39页 |
3.3.9 PLA/季铵盐改性NC复合材料的扫描电镜测试 | 第39页 |
3.3.10 PLA/季铵盐改性NC复合材料的DSC测试 | 第39页 |
3.3.11 PLA/季铵盐改性NC复合材料的机械性能测试 | 第39-40页 |
3.4 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.4.1 TEMPO氧化纳米纤维素的最佳工艺 | 第40-42页 |
3.4.2 季铵盐改性纳米纤维素的形貌尺寸 | 第42-43页 |
3.4.3 季铵盐改性纳米纤维素的化学结构 | 第43-44页 |
3.4.4 季铵盐改性纳米纤维素的亲水性 | 第44-45页 |
3.4.5 季铵盐改性纳米纤维素的热稳定性 | 第45页 |
3.4.6 聚乳酸/季铵盐改性纳米纤维素复合材料的断面形貌 | 第45-46页 |
3.4.7 聚乳酸/季铵盐改性纳米纤维素复合材料的热性能 | 第46-48页 |
3.4.8 聚乳酸/季铵盐改性纳米纤维素复合材料的机械性能 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 聚乳酸/三嗪衍生物改性纳米纤维素复合材料的制备与性能 | 第51-69页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验材料与设备 | 第52-53页 |
4.2.1 实验材料 | 第52页 |
4.2.2 主要的仪器与设备 | 第52-53页 |
4.3 实验方法 | 第53-55页 |
4.3.1 三嗪衍生物的合成 | 第53页 |
4.3.2 三嗪衍生物改性纳米纤维素的制备 | 第53-54页 |
4.3.3 聚乳酸/三嗪衍生物改性纳米纤维素复合材料的制备 | 第54页 |
4.3.4 化学结构表征 | 第54页 |
4.3.5 透射电镜测试 | 第54页 |
4.3.6 动态接触角测试 | 第54页 |
4.3.7 热失重测试 | 第54页 |
4.3.8 扫描电镜测试 | 第54-55页 |
4.3.9 透光率测试 | 第55页 |
4.3.10 DSC测试 | 第55页 |
4.3.11 机械性能测试 | 第55页 |
4.4 结果与讨论 | 第55-67页 |
4.4.1 三嗪衍生物的化学结构分析 | 第55-57页 |
4.4.2 三嗪衍生物改性NC的形貌尺寸 | 第57页 |
4.4.3 三嗪衍生物改性NC的化学结构 | 第57-60页 |
4.4.4 三嗪衍生物改性NC的亲水性 | 第60-61页 |
4.4.5 三嗪衍生物改性NC的热稳定性 | 第61-62页 |
4.4.6 聚乳酸/三嗪衍生物改性纳米纤维素复合材料的断面形貌 | 第62-63页 |
4.4.7 聚乳酸/三嗪衍生物改性纳米纤维素复合材料的透明性 | 第63-64页 |
4.4.8 聚乳酸/三嗪衍生物改性纳米纤维素复合材料的热性能 | 第64-66页 |
4.4.9 聚乳酸/三嗪衍生物改性纳米纤维素复合材料的机械性能 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 聚乳酸/聚乙二醇改性纳米纤维素复合材料的制备与性能 | 第69-85页 |
5.1 引言 | 第69-70页 |
5.2 实验材料与设备 | 第70-71页 |
5.2.1 实验材料 | 第70页 |
5.2.2 主要的仪器与设备 | 第70-71页 |
5.3 实验方法 | 第71-74页 |
5.3.1 APS/PEG改性NC的制备 | 第71页 |
5.3.2 PLA/NC-APS-PEG复合材料的制备 | 第71-72页 |
5.3.3 透射电镜测试 | 第72页 |
5.3.4 APS/PEG改性NC化学结构表征 | 第72页 |
5.3.5 动态接触角测试 | 第72页 |
5.3.6 热失重测试 | 第72-73页 |
5.3.7 扫描电镜测试 | 第73页 |
5.3.8 透光率测试 | 第73页 |
5.3.9 偏光显微镜测试 | 第73页 |
5.3.10 DSC测试 | 第73页 |
5.3.11 机械性能测试 | 第73-74页 |
5.4 结果与讨论 | 第74-83页 |
5.4.1 APS/PEG改性NC的形貌 | 第74页 |
5.4.2 APS/PEG改性NC的化学结构 | 第74-77页 |
5.4.3 APS/PEG改性NC的亲水性 | 第77页 |
5.4.4 APS/PEG改性NC的热稳定性 | 第77-78页 |
5.4.5 PLA/NC-APS-PEG复合材料的断面形貌 | 第78-79页 |
5.4.6 PLA/NC-APS-PEG复合材料的透明性 | 第79-80页 |
5.4.7 PLA/NC-APS-PEG复合材料的结晶性能 | 第80-81页 |
5.4.8 PLA/NC-APS-PEG复合材料的热性能 | 第81-82页 |
5.4.9 PLA/NC-APS-PEG复合材料的机械性能 | 第82-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 聚乳酸/聚丙烯酸正丁酯改性纳米纤维素复合材料的制备与性能 | 第85-100页 |
6.1 引言 | 第85页 |
6.2 实验材料与设备 | 第85-87页 |
6.2.1 实验材料 | 第85-86页 |
6.2.2 主要的仪器与设备 | 第86-87页 |
6.3 实验方法 | 第87-89页 |
6.3.1 MPS/PBA改性NC的制备 | 第87页 |
6.3.2 聚乳酸/聚丙烯酸正丁酯改性纳米纤维素复合材料的制备 | 第87页 |
6.3.3 透射电镜测试 | 第87页 |
6.3.4 MPS/PBA改性NC化学结构表征 | 第87-88页 |
6.3.5 动态接触角测试 | 第88页 |
6.3.6 热失重测试 | 第88页 |
6.3.7 扫描电镜测试 | 第88页 |
6.3.8 DSC测试 | 第88页 |
6.3.9 机械性能测试 | 第88-89页 |
6.4 结果与讨论 | 第89-98页 |
6.4.1 MPS/PBA改性NC的形貌 | 第89页 |
6.4.2 MPS/PBA改性NC的化学结构 | 第89-92页 |
6.4.3 MPS/PBA改性NC的亲水性 | 第92页 |
6.4.4 MPS/PBA改性NC的热稳定性 | 第92-93页 |
6.4.5 聚乳酸/聚丙烯酸正丁酯改性纳米纤维素复合材料的断面形貌 | 第93-94页 |
6.4.6 聚乳酸/聚丙烯酸正丁酯改性纳米纤维素复合材料的热性能 | 第94-96页 |
6.4.7 聚乳酸/聚丙烯酸正丁酯改性纳米纤维素复合材料的机械性能 | 第96-98页 |
6.5 本章小结 | 第98-100页 |
第七章 聚乳酸/ARGETATRP改性纳米纤维素复合材料的制备与性能 | 第100-115页 |
7.1 引言 | 第100-101页 |
7.2 实验材料与设备 | 第101-102页 |
7.2.1 实验材料 | 第101-102页 |
7.2.2 主要的仪器与设备 | 第102页 |
7.3 实验方法 | 第102-104页 |
7.3.1 ARGETATRP改性NC的制备 | 第102-103页 |
7.3.2 聚乳酸/ARGETATRP改性纳米纤维素复合材料的制备 | 第103页 |
7.3.3 化学结构表征 | 第103页 |
7.3.4 动态接触角测试 | 第103页 |
7.3.5 热失重测试 | 第103-104页 |
7.3.6 扫描电镜测试 | 第104页 |
7.3.7 DSC测试 | 第104页 |
7.3.8 机械性能测试 | 第104页 |
7.4 结果与讨论 | 第104-113页 |
7.4.1 ARGETATRP改性NC的化学结构 | 第104-107页 |
7.4.2 ARGETATRP改性NC的亲水性 | 第107-108页 |
7.4.3 ARGETATRP改性NC的热稳定性 | 第108-109页 |
7.4.4 聚乳酸/ARGETATRP改性纳米纤维素复合材料的断面形貌 | 第109-110页 |
7.4.5 聚乳酸/ARGETATRP改性纳米纤维素复合材料的热性能 | 第110-112页 |
7.4.6 聚乳酸/ARGETATRP改性纳米纤维素复合材料的机械性能 | 第112-113页 |
7.5 本章小结 | 第113-115页 |
第八章 聚乳酸/脂肪酶催化改性纳米纤维素复合材料的制备与性能 | 第115-127页 |
8.1 引言 | 第115页 |
8.2 实验材料与设备 | 第115-116页 |
8.2.1 实验材料 | 第115-116页 |
8.2.2 主要的仪器与设备 | 第116页 |
8.3 实验方法 | 第116-118页 |
8.3.1 脂肪酶催化改性NC的制备 | 第116-117页 |
8.3.2 聚乳酸/脂肪酶催化改性纳米纤维素复合材料的制备 | 第117页 |
8.3.3 改性NC取代度测试 | 第117页 |
8.3.4 改性NC化学结构表征 | 第117页 |
8.3.5 动态接触角测试 | 第117-118页 |
8.3.6 热失重测试 | 第118页 |
8.3.7 扫描电镜测试 | 第118页 |
8.3.8 DSC测试 | 第118页 |
8.3.9 机械性能测试 | 第118页 |
8.4 结果与讨论 | 第118-125页 |
8.4.1 改性NC的工艺优化 | 第118-120页 |
8.4.2 改性NC的化学结构 | 第120-121页 |
8.4.3 改性NC的亲水性 | 第121-122页 |
8.4.4 改性NC的热稳定性 | 第122-123页 |
8.4.5 聚乳酸/脂肪酶催化改性纳米纤维素复合材料的断面形貌 | 第123页 |
8.4.6 聚乳酸/脂肪酶催化改性纳米纤维素复合材料的热性能 | 第123-124页 |
8.4.7 聚乳酸/脂肪酶催化改性纳米纤维素复合材料的机械性能 | 第124-125页 |
8.5 本章小结 | 第125-127页 |
主要结论与展望 | 第127-131页 |
主要结论 | 第127-129页 |
创新点 | 第129页 |
展望 | 第129-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-142页 |
附录 :作者在攻读博士学位期间的成果 | 第142-143页 |