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剑麻纤维增强聚乳酸复合材料的制备及性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-22页
第一章 绪论第22-43页
   ·研究背景第22页
   ·植物纤维第22-27页
     ·植物纤维的化学组成与结构第23页
     ·植物纤维的物理特性和应用第23-27页
       ·植物纤维的物理特性第23-25页
       ·植物纤维的应用第25-27页
   ·可生物降解聚合物第27-32页
     ·可生物降解聚合物的分类第27-28页
     ·生物降解聚合物的降解性能第28页
     ·聚乳酸的合成与结构第28-30页
       ·聚乳酸的合成第28-29页
       ·聚乳酸的链结构第29-30页
     ·聚乳酸的性能与应用第30-32页
       ·聚乳酸的性能第30-31页
       ·聚乳酸的应用第31-32页
   ·植物纤维增强可生物降解复合材料第32-37页
     ·植物纤维增强可生物降解复合材料的应用第32-33页
     ·植物纤维增强复合材料的研究进展第33-34页
     ·植物纤维的表面改性第34-37页
       ·植物纤维的化学处理法第34-36页
       ·植物纤维物理处理法第36-37页
   ·复合材料界面性能研究进展第37-40页
     ·界面性能对复合材料宏观性能的影响第38-39页
     ·界面性能研究方法及其表征第39-40页
   ·本文研究内容与意义第40-43页
     ·本文研究内容第40-41页
     ·本文研究意义第41-43页
第二章 剑麻纤维表面处理及其性能研究第43-59页
   ·剑麻纤维简介第43-46页
     ·剑麻纤维的来源第43页
     ·剑麻纤维的化学组分第43-46页
       ·纤维素第43-45页
       ·半纤维素第45页
       ·木质素等其他杂质第45-46页
   ·实验部分第46-52页
     ·实验材料与仪器第46-47页
         ·实验材料第46页
       ·实验仪器第46-47页
     ·碱处理剑麻纤维第47-48页
       ·碱处理植物纤维原理与目的第47-48页
       ·碱处理剑麻纤维第48页
     ·剑麻纤维接枝 L-丙交酯第48-50页
       ·剑麻纤维接枝丙交酯原理第48-50页
       ·剑麻纤维接枝丙交酯处理工艺第50页
     ·分析与测试第50-52页
       ·傅里叶红外光谱测试(FT-IR)第50-51页
       ·差示扫描量热分析(DSC)第51页
       ·热重分析(TG)第51页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第51页
       ·反应副产物分析第51-52页
   ·结果分析第52-58页
     ·剑麻纤维处理前后的组分分析第52-53页
     ·剑麻纤维改性前后的热性能研究第53-55页
     ·剑麻纤维处理前后的形貌分析第55-58页
       ·剑麻纤维处理前后直观形貌第55-56页
       ·剑麻纤维处理前后微观形貌第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第三章 剑麻纤维增强聚乳酸复合材料的制备与研究第59-76页
   ·植物纤维增强聚乳酸复合材料的研究进展第59-61页
   ·实验部分第61-65页
     ·实验原料第61页
     ·实验仪器第61-62页
     ·复合材料试样制备第62-64页
     ·性能测试第64-65页
       ·拉伸性能测试第64页
       ·弯曲性能测试第64页
       ·冲击性能测试第64页
       ·微观形貌测试第64-65页
       ·热稳定性分析第65页
   ·实验结果分析第65-75页
     ·力学性能分析第65-70页
       ·拉伸性能第65-67页
       ·弯曲性能第67-68页
       ·冲击性能第68-70页
     ·复合材料断面微观形貌分析第70-72页
     ·热稳定性分析第72-75页
   ·本章小结第75-76页
第四章 混杂剑麻纤维增强聚乳酸复合材料力学性能研究第76-82页
   ·实验部分第76-77页
     ·实验原料第76页
     ·实验仪器第76页
     ·复合材料试样制备第76-77页
     ·性能测试第77页
       ·拉伸性能测试第77页
       ·弯曲性能测试第77页
       ·冲击性能测试第77页
   ·实验结果与分析第77-80页
     ·拉伸性能第77-79页
     ·弯曲性能第79-80页
     ·冲击性能第80页
   ·本章小结第80-82页
第五章 剑麻纤维增强聚乳酸复合材料酶降解研究第82-97页
   ·聚乳酸的降解机理与影响因素第82-84页
     ·降解机理第82页
     ·聚乳酸降解的影响因素第82-84页
   ·植物纤维的降解特性第84-87页
     ·植物纤维的酸性水解第84-85页
     ·碱性降解第85页
     ·氧化降解第85页
     ·生物降解第85-86页
     ·热降解第86-87页
   ·实验部分第87-88页
     ·实验原料与仪器第87页
     ·称重与酶降解实验第87页
     ·DSC 测非等温结晶性能第87-88页
   ·实验结果分析第88-95页
     ·失重率分析第88-90页
     ·酶降解过程中结晶性能分析第90-95页
       ·纯 PLA 的结晶性能第90-91页
       ·未处理剑麻增强复合材料的结晶性能第91-93页
       ·碱处理剑麻增强复合材料的结晶性能第93-94页
       ·丙交酯接枝剑麻增强复合材料的结晶性能第94-95页
   ·本章小结第95-97页
第六章 剑麻纤维增强聚乳酸复合材料土埋降解机理研究第97-119页
   ·实验部分第97-99页
     ·实验原料与仪器第97页
     ·称重与埋样第97-98页
     ·失重率计算第98页
     ·拉伸性能测试第98-99页
     ·界面微观形貌测试第99页
   ·实验结果与分析第99-117页
     ·降解过程中表面形貌分析第99-101页
     ·失重率第101-103页
     ·拉伸性能第103-109页
       ·拉伸强度第103-105页
       ·拉伸模量第105-106页
       ·断裂伸长率第106-109页
     ·聚乳酸及其复合材料微观形貌变化第109-116页
       ·聚乳酸第109-110页
       ·未处理剑麻增强聚乳酸复合材料第110-111页
       ·碱处理剑麻增强聚乳酸复合材料第111-113页
       ·丙交酯接枝剑麻增强聚乳酸复合材料第113-116页
     ·复合材料的生物降解进程分析第116-117页
   ·本章小结第117-119页
第七章 植物纤维增强聚合物基复合材料增强机理探讨第119-129页
   ·复合材料增强机理研究进展第119-121页
   ·复合材料断裂力学统计理论第121-123页
   ·植物纤维增强复合材料增强机理探讨第123-125页
   ·植物纤维直径特征函数的确定第125-128页
     ·实验部分第125-126页
       ·实验原料第125-126页
       ·实验仪器第126页
     ·测试分析第126页
     ·函数拟合第126-128页
   ·本章小结第128-129页
结论与展望第129-132页
参考文献第132-145页
攻读博士学位期间取得的研究成果第145-147页
致谢第147-148页
附件第148页

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