摘要 | 第4-6页 |
Abstrat | 第6-7页 |
1 引言 | 第13-18页 |
1.1 选题背景 | 第13-14页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2.1 本论文的目的 | 第14页 |
1.2.2 本论文的意义 | 第14-15页 |
1.3 研究方法 | 第15-16页 |
1.3.1 发泡PLA的研究方法 | 第15页 |
1.3.2 发泡PLA/CNTs复合材料的研究方法 | 第15-16页 |
1.4 本论文的创新点 | 第16页 |
1.5 本论文的结构安排 | 第16-18页 |
2 文献综述 | 第18-29页 |
2.1 生物可降解聚合物聚乳酸 | 第18-19页 |
2.2 生物纳米复合材料 | 第19-21页 |
2.2.1 生物纳米复合材料的制备 | 第20-21页 |
2.2.2 生物纳米复合材料的导电机理 | 第21页 |
2.3 聚合物发泡材料 | 第21-26页 |
2.3.1 聚合物发泡材料的分类 | 第22-23页 |
2.3.2 聚合物发泡机理 | 第23页 |
2.3.3 聚合物发泡技术 | 第23-26页 |
2.3.4 影响聚合物发泡的因素 | 第26页 |
2.4 微发泡聚合物基纳米复合材料 | 第26-29页 |
2.4.1 微发泡聚合物基纳米复合材料的电性能 | 第27页 |
2.4.2 微发泡聚合物基纳米复合材料的导电机理 | 第27-29页 |
3 发泡PLA材料的制备及性能研究 | 第29-47页 |
3.1 发泡PLA材料的制备 | 第29-31页 |
3.1.1 实验原料 | 第29页 |
3.1.2 实验仪器 | 第29页 |
3.1.3 PLA材料的制备流程 | 第29-30页 |
3.1.4 发泡PLA材料的制备装置和流程 | 第30-31页 |
3.2 测试表征方法 | 第31-33页 |
3.2.1 密度 | 第31-32页 |
3.2.2 泡孔形态 | 第32页 |
3.2.3 热性能测试 | 第32-33页 |
3.3 未发泡和发泡PLA的热性能分析 | 第33-35页 |
3.4 发泡PLA的微观结构分析 | 第35-45页 |
3.4.1 饱和时间对发泡PLA微观结构的影响 | 第35-37页 |
3.4.2 发泡压力对发泡PLA微观结构的影响 | 第37-41页 |
3.4.3 发泡温度对发泡PLA微观结构的影响 | 第41-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
4 发泡PLA/CNTs复合材料的制备及性能研究 | 第47-77页 |
4.1 发泡PLA/CNTs复合材料的制备 | 第47-50页 |
4.1.1 实验原料 | 第47页 |
4.1.2 实验仪器 | 第47-48页 |
4.1.3 PLA/CNTs纳米复合材料的制备流程 | 第48-49页 |
4.1.4 发泡PLA/CNTs材料的制备装置和流程 | 第49-50页 |
4.2 测试表征方法 | 第50-52页 |
4.2.1 密度 | 第50-51页 |
4.2.2 泡孔形态 | 第51页 |
4.2.3 热性能测试 | 第51-52页 |
4.2.4 导电性能测试 | 第52页 |
4.3 纳米复合材料中CNTs的分散性分析 | 第52-53页 |
4.4 未发泡和发泡PLA/CNTs的热性能分析 | 第53-55页 |
4.5 发泡PL/CNTs的微观结构分析 | 第55-70页 |
4.5.1 饱和时间对发泡PLA/CNTs微观结构的影响 | 第55-58页 |
4.5.2 CNTs含量对发泡PLA/CNTs微观结构的影响 | 第58-62页 |
4.5.3 发泡压力对发泡PLA/CNTs微观结构的影响 | 第62-66页 |
4.5.4 发泡温度对发泡PLA/CNTs微观结构的影响 | 第66-70页 |
4.6 PLA/CNTs发泡复合材料的电性能 | 第70-75页 |
4.6.1 发泡压力对发泡PLA/CNTs电性能的影响 | 第70-71页 |
4.6.2 发泡温度对发泡PL/CNTs电性能的影响 | 第71-73页 |
4.6.3 发泡前后PLA/CNTs的电性能对比 | 第73-75页 |
4.7 本章小结 | 第75-77页 |
5 总结与展望 | 第77-79页 |
5.1 总结 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |