首页--医药、卫生论文--基础医学论文--医用一般科学论文--生物医学工程论文--一般性问题论文--生物材料学论文

生物复合材料的制备及性能的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-19页
第一章 绪论第19-37页
   ·前言第19页
   ·聚乳酸第19-27页
     ·聚乳酸的性能第19-22页
       ·聚乳酸的分子结构第20页
       ·聚乳酸的结晶性研究第20-22页
     ·聚乳酸的改性第22-27页
       ·共混改性第22-25页
       ·化学改性第25-27页
       ·聚乳酸发泡第27页
   ·聚乳酸基降解塑料第27-33页
     ·聚乳酸塑料的降解机理第28-29页
       ·简单水解降解第28页
       ·微生物及酶降解第28-29页
     ·聚乳酸与可降解聚合物复合形成完全生物降解共混塑料第29-31页
       ·PLA/PCL共混体系第29-30页
       ·PLA/PEO共混体系第30页
       ·PLLA/PEG第30-31页
       ·PLLA/PHB第31页
     ·淀粉基塑料的降解机理第31-33页
     ·聚乳酸/热塑性淀粉降解材料存在的问题与应用前景第33页
   ·本课题的研究意义、主要研究内容及创新点第33-37页
     ·研究意义第34页
     ·主要研究内容第34页
     ·创新点第34-37页
第二章 实验原料、设备及方案第37-45页
   ·实验原料第37页
   ·实验设备第37页
   ·技术路线第37-38页
   ·试样制备第38-40页
   ·性能测试第40-45页
     ·熔融指数的测定第40页
     ·力学性能测试第40-43页
       ·拉伸性能和弯曲性能测试第40-42页
       ·冲击性能测试第42-43页
     ·DSC分析第43页
     ·扫描电镜观察第43-44页
     ·生物降解测试第44-45页
       ·土埋法第44页
       ·堆肥法第44-45页
第三章 改性剂对PLA/TPS性能的影响第45-67页
   ·经PEG400改性前后PLA/TPS复合材料的性能变化第45-53页
     ·熔融指数的测定第46-47页
       ·未改性热塑性淀粉填充PLA体系的熔融指数第46-47页
       ·经PEG400改性后热塑性淀粉填充PLA体系的熔融指数第47页
     ·力学性能测试第47-51页
       ·未改性热塑性淀粉填充PLA体系第48-49页
       ·经PEG400改性后热塑性淀粉填充PLA体系第49-51页
     ·DSC分析第51-52页
     ·扫描电镜观察第52-53页
       ·改性前热塑性淀粉填充PLA体系第52-53页
       ·经PEG400改性后热塑性淀粉填充PLA体系第53页
   ·其他改性剂对PLA/TPS材料力学性能的影响第53-65页
     ·改性剂醋烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)第54-56页
       ·乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)对PLA/TPS力学性能的影响第54-55页
       ·EVA与PEG400改性剂对复合材料性能的影响对比第55-56页
     ·改性剂丙烯酸系树脂(ACR)第56-59页
       ·ACR对PLA/TPS力学性能的影响第57-58页
       ·ACR与PEG400改性剂对复合材料性能的影响对比第58-59页
     ·改性剂硅烷偶联剂A-151第59-61页
       ·A-151对PLA/TPS力学性能的影响第59-60页
       ·A-151与PEG400改性剂对复合材料性能的影响对比第60-61页
     ·改性剂硬脂酸第61-63页
       ·硬脂酸对PLA/TPS力学性能的影响第61-62页
       ·硬脂酸与PEG400改性剂对复合材料性能的影响对比第62-63页
     ·改性剂钛酸四丁酯第63-65页
       ·钛酸四丁酯对PLA/TPS力学性能的影响第63-64页
       ·钛酸四丁酯与PEG400改性剂对复合材料性能的影响对比第64-65页
   ·本章小结第65-67页
第四章 工艺条件对复合材料力学性能的影响第67-71页
   ·冷却时间对复合材料力学性能的影响第67-68页
   ·注射压力对复合材料力学性能的影响第68-69页
   ·注射速度对复合材料力学性能的影响第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第五章 复合材料的降解性能第71-85页
   ·土埋法复合材料的降解性能第71-79页
     ·土埋法未改性复合材料的降解性能第71-75页
       ·土埋法未改性样条降解后的外观状态第71-72页
       ·土埋法未改性样条降解后的质量变化第72-73页
       ·土埋法未改性样条降解前后力学性能的对比第73页
       ·土埋法未改性样条降解后力学性能的下降程度第73-74页
       ·土埋法未改性样条在自然状态下力学性能的下降程度第74-75页
     ·土埋法经PEG400改性后复合材料的降解性能第75-79页
       ·土埋法经PEG400改性后样条降解后的外观状态第75-76页
       ·土埋法经PEG400改性后样条降解后的质量变化第76-77页
       ·土埋法经PEG400改性后样条降解前后力学性能的对比第77-78页
       ·土埋法经PEG400改性后样条降解后力学性能的下降程度第78-79页
   ·堆肥法经PEG400改性后复合材料的降解性能第79-82页
     ·堆肥法经PEG400改性后样条降解后的外观状态第79页
     ·堆肥法经PEG400改性后样条降解后的质量变化第79-80页
     ·堆肥法经PEG400改性后样条降解前后力学性能的对比第80-81页
     ·堆肥法经PEG400改性后样条降解后力学性能的下降程度第81-82页
   ·土埋法和堆肥法降解性能对比第82-84页
     ·样条经两种降解方法降解后的质量变化对比第82页
     ·样条经两种降解方法降解后力学性能变化对比第82-83页
     ·样条经两种降解方法降解后力学性能的下降程度第83-84页
   ·本章小结第84-85页
第六章 结论第85-87页
   ·研究工作总结第85-86页
   ·课题有待进一步深入研究的问题第86-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-95页
研究成果及发表的学术论文第95-97页
作者和导师简介第97-98页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第98-99页

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:搅拌和沼液回流对麦秸序批式厌氧消化性能影响的试验研究
下一篇:电纺聚乳酸/明胶复合纤维及性能研究