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改性微晶纤维素增强植物油基聚合物的研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 植物油基聚合物材料概述第12-15页
        1.2.1 植物油的组成与结构第13-14页
        1.2.2 植物油的功能化改性第14-15页
        1.2.3 植物油聚合物材料第15页
    1.3 环氧植物油基聚合物材料研究进展第15-16页
        1.3.1 植物油的环氧化第15-16页
        1.3.2 环氧植物油基聚合物材料第16页
    1.4 植物油基聚氨酯材料研究进展第16-18页
        1.4.1 植物油基多元醇第16-18页
    1.5 纤维素增强植物油基聚合物第18-22页
        1.5.2 纤维素的表面改性第19-20页
            1.5.2.1 氧化纤维素第19页
            1.5.2.2 异氰酸酯接枝改性纤维素第19-20页
            1.5.2.3 纤维素的其他改性方法第20页
        1.5.3 纤维素在复合材料中的应用第20-22页
            1.5.3.1 纤维素增强环氧植物油( EVO ) 基热固性树脂复合材料第20-21页
            1.5.3.2 纤维素增强植物油基聚氨酯(VOPU)复合材料第21页
            1.5.3.3 纤维素增强聚乙烯醇复合材料第21页
            1.5.3.4 纤维素增强其他复合材料第21-22页
    1.6 本课题的目的与意义第22页
    1.7 本课题的研究内容与方法第22-23页
    1.8 本课题的研究特色与创新第23-24页
第二章 表面改性MCC增强ESO基聚合物的研究第24-55页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验材料第24-25页
        2.2.1 主要原料及试剂第24页
        2.2.2 主要仪器设备第24-25页
    2.3 实验部分第25-29页
        2.3.1 双醛纤维素(DAC )的制备第25页
        2.3.2 十八烷基异氰酸酯接枝微晶纤维素(C18-g-MCC )第25-26页
        2.3.3 改性微晶纤维素增强环氧大豆油基复合材料的制备第26-27页
            2.3.3.1 ESO聚合物/MCC复合材料的制备第26-27页
            2.3.3.2 ESO聚合物/DAC复合材料的制备第27页
            2.3.3.3 ESO聚合物/18C-g-MCC复合材料的制备第27页
        2.3.4 性能测试第27-29页
            2.3.4.1 红外光谱测试(FT-IR )第27页
            2.3.4.2 X-射线衍射(XRD )第27页
            2.3.4.3 拉伸性能测试第27页
            2.3.4.4 冲击性能测试第27页
            2.3.4.5 玻璃化转变温度的测定第27-28页
            2.3.4.6 热机械性能分析(DMA)第28页
            2.3.4.7 热失重分析 (TG)第28页
            2.3.4.8 接触角测试第28页
            2.3.4.9 吸水性能测试第28-29页
    2.4 结果与讨论第29-54页
        2.4.1 MCC的双醛氧化和表面接枝十八烷基异氰酸酯的研究第29-31页
            2.4.1.1 FTIR第29页
            2.4.1.2 XRD第29-30页
            2.4.1.3 TG第30-31页
        2.4.2 ESO聚合物/MCC复合材料的性能研究第31-39页
            2.4.2.1 ESO聚合物/MCC复合材料的拉伸性能第31-32页
            2.4.2.2 MCC增强ESO聚合物的冲击性能第32-33页
            2.4.2.3 SEM分析第33-34页
            2.4.2.4 DSC分析第34页
            2.4.2.5 DMA分析第34-36页
            2.4.2.6 FTIR分析第36页
            2.4.2.7 TG分析第36-37页
            2.4.2.8 接触角分析第37-38页
            2.4.2.9 吸水性能分析第38-39页
        2.4.3 DAC增强环氧大豆油基复合材料第39-46页
            2.4.3.1 DAC增强ESO聚合物拉伸性能第39-40页
            2.4.3.2 DAC增强ESO聚合物的冲击性第40-41页
            2.4.3.3 SEM分析第41-42页
            2.4.3.4 DSC分析第42页
            2.4.3.5 DMA分析第42-43页
            2.4.3.6 FTIR分析第43-44页
            2.4.3.7 TG分析第44页
            2.4.3.8 接触角分析第44-45页
            2.4.3.9 吸水性能分析第45-46页
        2.4.4 ESO聚合物/18C-g-MCC复合材料第46-54页
            2.4.4.1 ESO聚合物/18C-g-MCC复合材料的拉伸性能第46-47页
            2.4.4.2 ESO聚合物/18C-g-MCC复合材料的冲击性能第47-48页
            2.4.4.3 SEM分析第48-50页
            2.4.4.4 DSC分析第50页
            2.4.4.5 DM A分析第50-51页
            2.4.4.6 FTIR分析第51-52页
            2.4.4.7 TGA第52-53页
            2.4.4.8 接触角分析第53页
            2.4.4.9 吸水性能分析第53-54页
    2.5 本章小结第54-55页
第三章 异氰酸酯改性MCC增强蓖麻油基聚氨酯的研究第55-82页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验材料第55-56页
        3.2.1 主要原料及试剂第55页
        3.2.2 主要仪器设备第55-56页
    3.3 实验部分第56-59页
        3.3.1 COPU/MCC复合材料的制备第56-57页
        3.3.2 COPU/18C-g-MCC复合材料的制备第57页
        3.3.3 COPU/HDI-g-MCC复合材料的制备第57-58页
            3.3.3.1 HDI-g-MCC制备机理第57页
            3.3.3.2 COPU/HDI-g-MCC复合材料的制备第57-58页
        3.3.4 性能测试第58-59页
            3.3.4.1 红外光谱测试(FT-IR )第58页
            3.3.4.2 X-射线衍射第58页
            3.3.4.3 热失重分析(TG)第58页
            3.3.4.4 玻璃化转变温度的测定第58页
            3.3.4.5 动态机械性能分析(DMA)第58页
            3.3.4.6 拉伸性能测试第58页
            3.3.4.7 接触角测试第58页
            3.3.4.8 吸水性能测试第58-59页
    3.4 结果与讨论第59-81页
        3.4.1 HD I表面接枝改性MCC第59-60页
            3.4.1.1 红外光谱测试(FT-IR )第59页
            3.4.1.2 X-射线衍射第59-60页
            3.4.1.3 热失重分析(TG)第60页
        3.4.2 COPU/MCC复合材料第60-68页
            3.4.2.1 拉伸性能测试第60-61页
            3.4.2.2 SEM分析第61-63页
            3.4.2.3 DSC分析第63页
            3.4.2.4 热机械性能分析(DMA )第63-64页
            3.4.2.5 FTIR分析第64-65页
            3.4.2.6 TG分析第65-66页
            3.4.2.7 接触角测试第66-67页
            3.4.2.8 吸水性能测试第67-68页
        3.4.3 COPU/18C-g-MCC复合材料第68-74页
            3.4.3.1 拉伸性能测试第68-69页
            3.4.3.2 SEM分析第69-70页
            3.4.3.3 DSC分析第70-71页
            3.4.3.4 热机械性能分析(DMA)第71-72页
            3.4.3.5 FTIR分析第72页
            3.4.3.6 TG分析第72-73页
            3.4.3.7 接触角测试第73-74页
            3.4.3.8 吸水性能测试第74页
        3.4.4 COPU/HDI-g-MCC复合材料第74-81页
            3.4.4.1 拉伸性能测试第74-76页
            3.4.4.2 SEM分析第76-77页
            3.4.4.3 DSC分析第77页
            3.4.4.4 热机械性能分析(DMA )第77-78页
            3.4.4.5 FTIR分析第78-79页
            3.4.4.6 TG分析第79-80页
            3.4.4.7 接触角测试第80页
            3.4.4.8 吸水性能测试第80-81页
    3.5 本章小结第81-82页
第四章 ESO聚合物/COPU/MCC三元复合材料的研究第82-100页
    4.1 引言第82页
    4.2 实验材料第82-83页
        4.2.1 主要原料及试剂第82页
        4.2.2 主要仪器设备第82-83页
    4.3 实验部分第83-85页
        4.3.1 ESO聚合物 /COPU复合材料的制备第83页
        4.3.2 ESO聚合物 /COPU/MCC复合材料的制备第83-84页
        4.3.3 性能测试第84-85页
            4.3.3.1 拉伸性能测试第84页
            4.3.3.2 冲击性能测试第84页
            4.3.3.3 玻璃化转变温度的测定第84页
            4.3.3.4 动态机械性能分析(DMA )第84页
            4.3.3.5 热失重分析 (TG)第84页
            4.3.3.6 接触角测试第84页
            4.3.3.7 吸水性能测试第84-85页
    4.4 结果与讨论第85-99页
        4.4.1 ESO聚合物 /COPU复合材料第85-92页
            4.4.1.1 拉伸性能分析第85-86页
            4.4.1.2 ESO聚合物/COPU复合材料的的冲击性能第86-87页
            4.4.1.3 SEM分析第87-88页
            4.4.1.4 DSC分析第88-89页
            4.4.1.5 DMA分析第89-90页
            4.4.1.6 TGA第90-91页
            4.4.1.7 接触角分析第91页
            4.4.1.8 吸水性能分析第91-92页
        4.4.2 ESO聚合物 /COPU/MCC复合材料第92-99页
            4.4.2.1 拉伸性能分析第92-93页
            4.4.2.2 冲击性能第93-94页
            4.4.2.3 SEM分析第94-95页
            4.4.2.4 DSC分析第95页
            4.4.2.5 DM A分析第95-97页
            4.4.2.6 TG分析第97-98页
            4.4.2.7 接触角分析第98页
            4.4.2.8 吸水性能分析第98-99页
    4.5 本章小结第99-100页
第五章 结论与展望第100-102页
    5.1 结论第100-101页
    5.2 展望第101-102页
攻读学位期间发表的学术论文第102-103页
参考文献第103-109页

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