摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 PLA /PBAT复合材料的研究概况 | 第13-16页 |
1.2.1 PLA简介 | 第13页 |
1.2.2 PLA/PBAT增容改性材料 | 第13-16页 |
1.3 PLA和PBAT的降解性能研究概况 | 第16-20页 |
1.3.1 PLA和PBAT的水解行为 | 第17-19页 |
1.3.2 PLA和PBAT的光氧老化行为 | 第19-20页 |
1.4 课题研究的意义与内容 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-27页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第22页 |
2.2 试样的制备 | 第22-23页 |
2.2.1 PLA/PBAT增容改性材料的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 PLA/PBAT合金薄膜的制备 | 第23页 |
2.2.3 碱液加速降解实验 | 第23页 |
2.2.4 紫外加速老化实验 | 第23页 |
2.3 实验仪器和设备 | 第23-24页 |
2.4 性能测试 | 第24-27页 |
2.4.1 流变性能测试 | 第24-25页 |
2.4.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第25页 |
2.4.3 动态热力学性能测试 (DMA) | 第25页 |
2.4.4 机械性能测试 | 第25页 |
2.4.5 凝胶色谱测试 (GPC) | 第25页 |
2.4.6 熔融指数测试 | 第25-26页 |
2.4.7 红外光谱测试 (FT-IR) | 第26页 |
2.4.8 结晶形貌观察 (POM) | 第26页 |
2.4.9 透光率测试 | 第26页 |
2.4.10 热性能测试 (DSC) | 第26页 |
2.4.11 凝胶含量测定 | 第26页 |
2.4.12 凝胶形貌的观察 | 第26-27页 |
第3章 PLA/PBAT增容改性材料的制备 | 第27-44页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 最佳相容剂种类的确定 | 第27-39页 |
3.2.1 增容机理 | 第27-29页 |
3.2.2 流变性能研究 | 第29-31页 |
3.2.3 GPC分析 | 第31-34页 |
3.2.4 DMA分析 | 第34-36页 |
3.2.5 SEM分析 | 第36-37页 |
3.2.6 力学性能分析 | 第37-39页 |
3.3 不同配比PLA/PBAT合金材料的性能研究 | 第39-43页 |
3.3.1 DMA分析 | 第39-41页 |
3.3.2 力学性能研究 | 第41-42页 |
3.3.3 熔融指数分析 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 PLA/PBAT合金薄膜的水解性能研究 | 第44-61页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 合金薄膜的力学性能研究 | 第44-45页 |
4.3 PLA含量对薄膜亲水性能的影响 | 第45-46页 |
4.4 PLA含量对薄膜降解率和降解液pH值的影响 | 第46-48页 |
4.5 PLA/PBAT合金薄膜的水解机理研究 | 第48-60页 |
4.5.1 FT-IR分析 | 第48-49页 |
4.5.2 DMA分析 | 第49-51页 |
4.5.3 结晶性能研究 | 第51-58页 |
4.5.4 GPC分析 | 第58-59页 |
4.5.5 透光率分析 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 PLA/PBAT合金薄膜的光氧老化行为研究 | 第61-78页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 PLA含量对薄膜紫外光吸收率的影响 | 第61-62页 |
5.3 不同薄膜光氧老化前后的分子量及分子量分布情况 | 第62-63页 |
5.4 不同薄膜光氧老化前后的质量变化情况 | 第63-64页 |
5.5 不同薄膜光氧老化前后的力学性能变化情况 | 第64-66页 |
5.6 PLA/PBAT合金薄膜的光氧老化机理探究 | 第66-76页 |
5.6.1 DSC分析 | 第66-67页 |
5.6.2 DMA分析 | 第67-69页 |
5.6.3 FT-IR分析 | 第69-70页 |
5.6.4 凝胶含量测试 | 第70页 |
5.6.5 力学性能分析 | 第70-72页 |
5.6.6 透光率研究 | 第72-73页 |
5.6.7 光氧老化机理 | 第73-76页 |
5.7 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士期间发表的论文和专利 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |