首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

功能化PVA微球与纤维对热塑性淀粉性能的影响

致谢第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 热塑性淀粉塑料第11-15页
        1.1.1 研究背景第11页
        1.1.2 热塑性淀粉塑料概述第11页
        1.1.3 共混改性热塑性淀粉第11-13页
            1.1.3.1 淀粉与可降解聚合物共混第12-13页
            1.1.3.2 淀粉与不可降解聚合物共混第13页
        1.1.4 淀粉直接改性制备热塑性淀粉的研究进展第13-15页
            1.1.4.1 氧化改性第13-14页
            1.1.4.2 酯化改性第14-15页
            1.1.4.3 醚化改性第15页
            1.1.4.4 交联改性第15页
    1.2 聚乙烯醇微球及纤维的研究现状第15-17页
        1.2.1 聚乙烯醇微球第15-16页
        1.2.2 聚乙烯醇纤维概况第16-17页
    1.3 热塑性淀粉与聚乙烯醇复合体系的研究进展第17页
    1.4 本论文的研究目的与意义第17页
    1.5 本论文的研究特色与创新第17-18页
    1.6 本论文研究内容第18-19页
第二章 功能化改性PVA微球对热塑性淀粉塑料性能的影响第19-50页
    2.1 引言第19页
    2.2 材料与方法第19-23页
        2.2.1 实验试剂及仪器第19-20页
        2.2.2 PVAMS的制备及改性第20-21页
            2.2.2.1 PVAMS的制备第20-21页
            2.2.2.2 PVAMS的改性第21页
        2.2.3 PVAMS与TPS复合材料的制备第21-22页
        2.2.4 性能测试第22-23页
            2.2.4.1 偏光显微镜第22页
            2.2.4.2 红外光谱分析第22页
            2.2.4.3 扫描电镜分析第22页
            2.2.4.4 力学性能测试第22页
            2.2.4.5 动态热力学测试第22页
            2.2.4.6 热稳定性分析第22页
            2.2.4.7 转矩流变测试第22页
            2.2.4.8 毛细管流变测试第22-23页
            2.2.4.9 接触角测定第23页
            2.2.4.10 吸水性能测试第23页
    2.3 结果与讨论第23-49页
        2.3.1 PVA微球第23-25页
            2.3.1.1 扫描电镜第23页
            2.3.1.2 偏光显微镜第23-24页
            2.3.1.3 红外光谱第24-25页
            2.3.1.4 热稳定性第25页
        2.3.2 不同含量PVAMS对TPS性能的影响第25-32页
            2.3.2.1 红外光谱第25-26页
            2.3.2.2 PVAMS/TPS断面的扫描电镜第26页
            2.3.2.3 拉伸性能第26-27页
            2.3.2.4 冲击性能第27-28页
            2.3.2.5 动态热力学性能第28-29页
            2.3.2.6 热稳定性分析第29页
            2.3.2.7 转矩流变性能第29-30页
            2.3.2.8 挤出毛细管流变性能第30-31页
            2.3.2.9 耐水性能第31-32页
            2.3.2.10 吸水性能第32页
        2.3.3 不同酸酐改性PVA微球对TPS性能的影响第32-42页
            2.3.3.1 红外光谱第33页
            2.3.3.2 力学性能第33-35页
            2.3.3.3 动态热力学性能第35-37页
            2.3.3.4 热稳定性第37-39页
            2.3.3.5 转矩流变第39-40页
            2.3.3.6 耐水性能第40-41页
            2.3.3.7 吸水性能第41-42页
            2.3.3.8 酸酐改性机理比较第42页
        2.3.4 不同改性程度PVAMS对TPS性能的影响第42-49页
            2.3.4.1 偏光显微镜第43页
            2.3.4.2 红外光谱第43页
            2.3.4.3 拉伸性能第43-44页
            2.3.4.4 冲击性能第44-45页
            2.3.4.5 动态热力学性能第45-46页
            2.3.4.6 热稳定性第46-47页
            2.3.4.7 转矩流变性能第47页
            2.3.4.8 耐水性能第47-48页
            2.3.4.9 吸水性能第48-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 功能化聚乙烯醇纤维对热塑性淀粉塑料性能的影响第50-71页
    3.1 引言第50页
    3.2 材料与方法第50-52页
        3.2.1 实验试剂及仪器第50-51页
        3.2.2 聚乙烯醇纤维的改性第51页
        3.2.3 PVA纤维与TPS复合材料的制备第51页
        3.2.4 性能测试第51-52页
            3.2.4.1 红外光谱分析第51页
            3.2.4.2 扫描电镜分析第51-52页
            3.2.4.3 力学性能测试第52页
            3.2.4.4 动态热力学测试第52页
            3.2.4.5 热稳定性分析第52页
            3.2.4.6 流变性能测试第52页
            3.2.4.7 接触角测定第52页
            3.2.4.8 吸水性能测试第52页
    3.3 结果与讨论第52-70页
        3.3.1 不同含量PVAF对TPS性能的影响第52-58页
            3.3.1.1 红外光谱第52-53页
            3.3.1.2 PVAF/TPS断面的扫描电镜第53页
            3.3.1.3 拉伸性能第53-54页
            3.3.1.4 冲击性能第54页
            3.3.1.5 动态热力学性能第54-55页
            3.3.1.6 热稳定性第55-56页
            3.3.1.7 转矩流变性能第56页
            3.3.1.8 耐水性能第56-57页
            3.3.1.9 吸水性能第57-58页
        3.3.2 不同酸酐改性PVAF对TPS性能的影响第58-65页
            3.3.2.1 力学性能第58-59页
            3.3.2.2 动态热力学性能第59-61页
            3.3.2.3 热稳定性第61-63页
            3.3.2.4 转矩流变第63-64页
            3.3.2.5 耐水性能第64-65页
            3.3.2.6 吸水性能第65页
        3.3.3 不同改性程度PVAF对TPS性能的影响第65-70页
            3.3.3.1 拉伸性能第66页
            3.3.3.2 冲击性能第66-67页
            3.3.3.3 动态热力学性能第67-68页
            3.3.3.4 热稳定性能第68页
            3.3.3.5 转矩流变性能第68-69页
            3.3.3.6 耐水性能第69页
            3.3.3.7 吸水性能第69-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第四章 功能化PVA微球与纤维对热塑性淀粉塑料性能的影响第71-86页
    4.1 前言第71页
    4.2 材料与方法第71-73页
        4.2.1 实验试剂及仪器第71-72页
        4.2.2 PVAMS的制备及其与PVAF的改性第72页
            4.2.2.1 PVAMS的制备第72页
            4.2.2.2 PVAMS的改性第72页
            4.2.2.3 PVAF的改性第72页
        4.2.3 PVAF/PVAMS/TPS复合材料的制备第72-73页
        4.2.4 性能测试第73页
            4.2.4.1 红外光谱分析第73页
            4.2.4.2 扫描电镜分析第73页
            4.2.4.3 力学性能测试第73页
            4.2.4.4 动态热力学测试第73页
            4.2.4.5 热稳定性分析第73页
            4.2.4.6 流变性能测试第73页
            4.2.4.7 接触角测定第73页
            4.2.4.8 吸水性能测试第73页
    4.3 结果与讨论第73-84页
        4.3.1 未改性PVAMS&PVAF对TPS性能的影响第73-79页
            4.3.1.1 PVAMS/PVAF/TPS断面的扫描电镜第73-74页
            4.3.1.2 拉伸性能第74-75页
            4.3.1.3 冲击性能第75页
            4.3.1.4 动态热力学性能第75-76页
            4.3.1.5 热稳定性能第76-77页
            4.3.1.6 转矩流变性能第77-78页
            4.3.1.7 耐水性能第78页
            4.3.1.8 吸水性能第78-79页
        4.3.2 SAA-PVAMS &SAA-PVAF对TPS性能的影响第79-84页
            4.3.2.1 SAA-PVAMS/SAA-PVAF/TPS断面的扫描电镜第79-80页
            4.3.2.2 拉伸性能第80页
            4.3.2.3 冲击性能第80-81页
            4.3.2.4 动态热力学性能第81-82页
            4.3.2.5 热稳定性第82页
            4.3.2.6 转矩流变性能第82-83页
            4.3.2.7 耐水性能第83-84页
            4.3.2.8 吸水性能第84页
    4.4 本章小结第84-86页
第五章 结论与展望第86-88页
    5.1 主要结论第86-87页
    5.2 展望第87-88页
攻读学位期间发表的学术论文第88-89页
参考文献第89-95页

论文共95页,点击 下载论文
上一篇:国泰君安证券资产管理业务创新研究
下一篇:特高压直流分层接入方式下无功电压协调控制技术