首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

纳米纤维素的改性及其聚乳酸复合材料的性能研究

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

论文共143页,点击 下载论文
上一篇:阶梯流场和负压吸动下纳米纤维成纱机理及其在柔性应力传感器上的应用研究
下一篇:聚苯胺/硅氧化合物杂化电极材料的制备及电化学性能研究