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生物可降解脂肪—芳香族共聚酯的研制

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
创新点摘要第11-12页
目录第12-16页
Contents第16-20页
第一章 绪论第20-25页
    1.1 降解塑料的发展背景第20-21页
    1.2 降解塑料的主要品种及其研发状况第21-23页
    1.3 研究的目的和意义第23-24页
    1.4 本论文的研究内容第24-25页
第二章 文献综述第25-45页
    2.1 生物降解塑料的概念第25页
    2.2 生物降解性高分子材料的分类第25页
    2.3 天然高分子型可生物降解材料第25-27页
        2.3.1 淀粉基塑料第25-26页
        2.3.2 纤维素基塑料第26页
        2.3.3 蛋白质基塑料第26-27页
        2.3.4 甲壳素基塑料第27页
    2.4 微生物生产型可生物降解材料第27-28页
    2.5 合成高分子型可生物降解材料第28-40页
        2.5.1 聚乙烯醇第28-29页
        2.5.2 聚丁二酸丁二醇酯第29-30页
        2.5.3 聚乳酸第30-31页
        2.5.4 聚己内酯第31-32页
        2.5.5 脂肪族聚碳酸酯第32-33页
        2.5.6 脂肪族-芳香族共聚酯第33-40页
    2.6 合成聚酯的催化剂第40-45页
第三章 脂肪—芳香族共聚酯的合成工艺研究第45-58页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 实验试剂与设备第46页
        3.2.2 实验装置图第46-48页
        3.2.3 脂肪族-芳香族共聚酯合成工艺路线第48页
        3.2.4 脂肪族-芳香族共聚酯的制备第48-49页
        3.2.5 脂肪族-芳香族共聚酯合成中酯交换反应馏分的分析第49页
        3.2.6 脂肪族-芳香族共聚酯的分子量测试第49页
    3.3 结果与讨论第49-57页
        3.3.1 脂肪族-芳香族共聚酯合成反应原理第49-50页
        3.3.2 醇/酸比的选择第50-52页
        3.3.3 加热温度对酯交换反应、酯化反应的影响第52-55页
        3.3.4 搅拌速度对酯交换、酯化反应的影响第55-57页
    3.4 小结第57-58页
第四章 纳米TiO_2-TBOT复合催化剂的性能研究第58-69页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 实验部分第59-62页
        4.2.1 实验试剂与设备第59-60页
        4.2.2 实验装置图第60页
        4.2.3 纳米TiO_2的制备第60-61页
        4.2.4 纳米TiO_2的物化性能表征第61页
        4.2.5 脂肪族-芳香族共聚酯的制备第61页
        4.2.6 脂肪族-芳香族共聚酯的分子量及力学性能测试第61页
        4.2.7 催化剂性能的测试第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-68页
        4.3.1 XRD测试结第62-63页
        4.3.2 TEM测试结果第63页
        4.3.3 TiO_2对共聚酯合成反应的催化作用第63-65页
        4.3.4 TBOT/TiO_2的不同比例与催化剂活性的关系第65-67页
        4.3.5 TiO_2的水解稳定性第67-68页
    4.4 小结第68-69页
第五章 脂肪-芳香族共聚酯的组成及结构的研究第69-80页
    5.1 引言第69页
    5.2 实验部分第69-70页
        5.2.1 实验试剂与设备第69-70页
        5.2.2 共聚酯的制备第70页
        5.2.3 共聚酯的组成及结构表征第70页
    5.3 结果与讨论第70-79页
        5.3.1 共聚酯的~(13)C NMR表征第70-73页
        5.3.2 共聚酯的~1H NMR表征第73-75页
        5.3.3 共聚酯的组成研究第75-77页
        5.3.4 共聚酯的序列结构研究第77-79页
    5.4 小结第79-80页
第六章 脂肪-芳香族共聚酯材料性能的研究第80-92页
    6.1 引言第80页
    6.2 实验部分第80-82页
        6.2.1 实验试剂与设备第80-81页
        6.2.2 实验装置图第81页
        6.2.3 共聚酯的制备第81页
        6.2.4 共聚酯的性能测试第81-82页
    6.3 结果与讨论第82-91页
        6.3.1 共聚酯的分子量及其分布第82-84页
        6.3.2 共聚酯的热性能第84-86页
        6.3.3 共聚酯的力学性能第86-90页
        6.3.4 共聚酯的流变性能第90-91页
    6.4 小结第91-92页
第七章 脂肪-芳香族共聚酯生物降解性能的研究第92-111页
    7.1 引言第92页
    7.2 实验部分第92-94页
        7.2.1 实验试剂与设备第92-93页
        7.2.2 共聚酯的制备第93页
        7.2.3 共聚酯生物降解性实验第93-94页
        7.2.4 共聚酯生物降解性能的测试第94页
    7.3 结果与讨论第94-110页
        7.3.1 共聚酯与其它材料的生物降解性比较第94-95页
        7.3.2 芳香组分对共聚酯生物降解性的影响第95-98页
        7.3.3 分子量对共聚酯生物降解性的影响第98-99页
        7.3.4 共聚酯降解过程中微观结构的变化研究第99-108页
        7.3.5 共聚酯的降解方式研究第108-110页
    7.4 小结第110-111页
第八章 结论第111-114页
参考文献第114-124页
致谢第124-125页
攻读博士学位期间发表的学术论文第125-126页
作者和导师简介第126页

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