摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
本文使用的主要缩写词及符号 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 生物降解塑料简介 | 第13-15页 |
1.2 PBS 材料简介 | 第15-17页 |
1.2.1 PBS 合成 | 第15-16页 |
1.2.2 PBS 性能与应用 | 第16页 |
1.2.3 PBS 降解机理 | 第16-17页 |
1.3 PBS 改性研究进展 | 第17-19页 |
1.4 聚合物形变与断裂行为 | 第19-25页 |
1.4.1 聚合物的拉伸行为 | 第20-23页 |
1.4.2 聚合物拉伸断裂行为 | 第23页 |
1.4.3 聚合物形变和断裂行为与微观结构关系 | 第23-24页 |
1.4.4 聚合物拉伸断裂表面形貌特征 | 第24-25页 |
1.5 论文研究的目的、意义及主要内容 | 第25-26页 |
1.5.1 研究的目的和意义 | 第25-26页 |
1.5.2 研究内容 | 第26页 |
1.6 参考文献 | 第26-30页 |
第二章 PBS 拉伸应力应变行为测试条件依赖性研究 | 第30-42页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 主要原料 | 第30页 |
2.2.2 试样制备 | 第30-31页 |
2.2.3 性能测试 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
2.3.1 应力波动现象 | 第32-34页 |
2.3.2 PBS“应力应变”现象温度依赖性 | 第34-37页 |
2.3.3 PBS“应力应变”现象拉伸速率依赖性 | 第37-38页 |
2.3.4 PBS 结晶结构研究 | 第38-39页 |
2.3.5 讨论 | 第39-40页 |
2.4 结论 | 第40-41页 |
2.5 参考文献 | 第41-42页 |
第三章 PBS 拉伸形变屈服和断裂机制的研究 | 第42-60页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-43页 |
3.2.1 原材料 | 第42-43页 |
3.2.2 试样制备 | 第43页 |
3.2.3 结构与性能测试 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-57页 |
3.3.1 PBS 拉伸形变历程 | 第43-52页 |
3.3.2 PBS 拉伸断裂历程 | 第52-57页 |
3.4 本章小结 | 第57页 |
3.5 参考文献 | 第57-60页 |
第四章 PBS/PHBV 共混物性能的研究 | 第60-71页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 实验部分 | 第60-62页 |
4.2.1 实验原料 | 第60页 |
4.2.2 试样制备 | 第60-61页 |
4.2.3 性能测试 | 第61-62页 |
4.3 结果与分析 | 第62-68页 |
4.3.1 力学性能 | 第62-63页 |
4.3.2 DMA 分析 | 第63-65页 |
4.3.3 微观形貌分析 | 第65-67页 |
4.3.4 结晶及熔融行为 | 第67-68页 |
4.3.5 XRD 分析 | 第68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
4.5 参考文献 | 第69-71页 |
第五章 PBS/木质纤维复合材料的制备及相容性研究 | 第71-86页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 实验部分 | 第71-74页 |
5.2.1 原料及试剂 | 第71-72页 |
5.2.2 试样制备 | 第72-73页 |
5.2.3 结构和性能的测试 | 第73-74页 |
5.3 结果与讨论 | 第74-84页 |
5.3.1 复合体系机械性能的研究 | 第74-79页 |
5.3.2 复合材料微观形态分析 | 第79-81页 |
5.3.3 木质纤维含量对复合材料流变性能影响 | 第81-83页 |
5.3.4 木质纤维对复合材料的热性能影响 | 第83-84页 |
5.4 本章小结 | 第84页 |
5.5 参考文献 | 第84-86页 |
第六章 全文总结 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第89-91页 |