摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 前言 | 第9-28页 |
·研究背景 | 第9页 |
·可生物降解材料 | 第9-10页 |
·聚乳酸介绍 | 第10-25页 |
·聚乳酸的合成工艺 | 第10-12页 |
·聚乳酸的基本性质及应用 | 第12-13页 |
·聚乳酸的改性方法 | 第13-16页 |
·聚乳酸的共混改性 | 第16-19页 |
·聚乳酸的增塑改性 | 第19-25页 |
·增塑聚乳酸的水蒸气透过性 | 第25-26页 |
·小分子在聚合物中的渗透机理 | 第25页 |
·聚合物透湿性的影响因素 | 第25-26页 |
·增塑聚乳酸的增塑剂渗出迁移 | 第26-27页 |
·本论文的研究内容与创新思路 | 第27-28页 |
·研究内容 | 第27页 |
·主要创新思路 | 第27-28页 |
第2章 实验条件及方法 | 第28-31页 |
·实验原料 | 第28页 |
·实验仪器 | 第28页 |
·增塑聚乳酸薄膜样品的制备 | 第28-29页 |
·测试及表征方法 | 第29-31页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第29页 |
·DSC测试玻璃化转变温度(T_g) | 第29页 |
·WVTR测试 | 第29-30页 |
·薄膜的水接触角测试 | 第30页 |
·塑剂的高温渗出率测定 | 第30-31页 |
第3章 PLA-4060D/柠檬酸酯体系透湿性及渗出性研究 | 第31-41页 |
·四种柠檬酸酯增塑剂的理化性质 | 第31页 |
·PLA-4060D/柠檬酸酯体系的透湿性研究 | 第31-37页 |
·PLA-4060D的基本性质 | 第31-33页 |
·PLA-4060D/柠檬酸酯体系相态结构的分析 | 第33-34页 |
·PLA-4060D/柠檬酸酯体系WVT的研究 | 第34-35页 |
·PLA-4060D/柠檬酸酯体系WVTR的研究 | 第35-36页 |
·PLA-4060D/柠檬酸酯体系亲水性的研究 | 第36-37页 |
·PLA-4060D/柠檬酸酯体系中增塑剂的渗出性研究 | 第37-39页 |
·增塑剂在高温下的渗出率 | 第38-39页 |
·四种增塑剂的渗出率比较 | 第39页 |
·PLA-4060D/柠檬酸酯体系高温渗出后的相态结构 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 PLA-4032D/柠檬酸酯体系透湿性及渗出性研究 | 第41-50页 |
·PLA-4032D/柠檬酸酯体系的透湿性研究 | 第41-48页 |
·PLA-4032D/柠檬酸酯体系Tg的变化 | 第41-43页 |
·PLA-4032D/柠檬酸酯体系相态结构的分析 | 第43页 |
·PLA-4032D/柠檬酸酯体系WVT的研究 | 第43-44页 |
·PLA-4032D/柠檬酸酯体系WVTR的研究 | 第44-45页 |
·PLA-4032D/柠檬酸酯体系亲水性的研究 | 第45-48页 |
·PLA-4032D/柠檬酸酯体系的渗出性研究 | 第48页 |
·PLA-4032D/柠檬酸体系高温渗出后的相态结构 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第5章 其他体系的水蒸气渗透性研究 | 第50-55页 |
·PLA吹塑薄膜WVTR测试 | 第50-51页 |
·取向对PLA吹塑薄膜WVTR的影响 | 第51-52页 |
·PLA吹塑薄膜液态水的透过率 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64页 |