无腺棉籽蛋白可降解塑料的合成与性能研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
论文的主要创新与贡献 | 第9-10页 |
物理量名称及符号 | 第10-16页 |
第1章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 研究背景与选题意义 | 第16-17页 |
1.2 蛋白质基可降解生物塑料的研究概况 | 第17-30页 |
1.2.1 研究发展历史 | 第17-18页 |
1.2.2 蛋白质基可降解塑料的合成原理 | 第18-20页 |
1.2.3 棉籽蛋白研究概况 | 第20-21页 |
1.2.4 植物蛋白生物塑料的制备工艺 | 第21-22页 |
1.2.5 提高机械性能和疏水性能的途径 | 第22-28页 |
1.2.6 研究和发展方向 | 第28-30页 |
1.3 论文的研究目的和研究内容 | 第30-34页 |
1.3.1 论文的研究目的 | 第30页 |
1.3.2 论文主要研究内容 | 第30-34页 |
第2章 基本实验方法 | 第34-46页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验原料与测试表征仪器 | 第34-35页 |
2.2.1 实验原料 | 第34-35页 |
2.2.2 实验仪器 | 第35页 |
2.3 无腺棉籽蛋白塑料的制备 | 第35-37页 |
2.3.1 试剂与仪器 | 第35-36页 |
2.3.2 无腺棉籽蛋白可降解塑料的合成 | 第36-37页 |
2.4 无腺棉籽蛋白塑料的结构和性能表征 | 第37-44页 |
2.4.1 微观结构和元素分析 | 第37-39页 |
2.4.2 强度性能测试 | 第39-41页 |
2.4.3 吸水率测试 | 第41页 |
2.4.4 热表征分析 | 第41-43页 |
2.4.5 可降解性能测试 | 第43-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 棉籽蛋白塑料的合成 | 第46-56页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-48页 |
3.2.1 优化合成和加工条件 | 第47页 |
3.2.2 化学结构的FTIR表征 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-53页 |
3.3.1 棉籽蛋白塑料的改性及交联机理 | 第48-51页 |
3.3.2 改性处理和异质性的FTIR分析 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-56页 |
第4章 微观结构和强度及降解性能 | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 棉籽蛋白塑料的加工制备 | 第56页 |
4.2.2 微观结构和性能表征 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-66页 |
4.3.1 棉籽蛋白塑料的表观形态 | 第57页 |
4.3.2 棉籽蛋白塑料的形貌和元素分布 | 第57-62页 |
4.3.3 棉籽蛋白塑料的强度 | 第62-64页 |
4.3.4 棉籽蛋白塑料的可降解性能 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 棉籽蛋白塑料的热变性能 | 第68-78页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 实验部分 | 第69-70页 |
5.2.1 DSC测试 | 第69-70页 |
5.2.2 DMA测试 | 第70页 |
5.2.3 TGA测试 | 第70页 |
5.3 结果与讨论 | 第70-76页 |
5.3.1 棉籽蛋白塑料的热稳定性 | 第70-72页 |
5.3.2 棉籽蛋白塑料热松弛过程:差示量热分析 | 第72-73页 |
5.3.3 棉籽蛋白塑料热松弛过程:动态机械分析 | 第73-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第6章 棉籽蛋白塑料与水的相互作用 | 第78-98页 |
6.1 引言 | 第78-79页 |
6.2 实验部分 | 第79-81页 |
6.2.1 吸水性能及吸水动力学 | 第79页 |
6.2.2 棉籽蛋白塑料中不同的水状态测试 | 第79-80页 |
6.2.3 不同吸水时间后棉籽蛋白塑料的水合状态 | 第80-81页 |
6.3 结果与讨论 | 第81-95页 |
6.3.1 棉籽蛋白塑料的吸水动力学分析 | 第81-82页 |
6.3.2 水分子在棉籽蛋白塑料中的运动行为 | 第82-86页 |
6.3.3 棉籽蛋白塑料中水的存在状态 | 第86-95页 |
6.4 本章小结 | 第95-98页 |
结论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-112页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第112-113页 |
攻读博士学位期间参加的研究项目 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-115页 |