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竹纤维增强P34HB复合材料及P34HB热稳定性的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-30页
    引言第11页
    1.1 生物降解塑料概述第11-13页
        1.1.1 生物降解塑料的定义及分类第11-12页
        1.1.2 生物降解塑料的发展状况第12-13页
    1.2 聚羟基脂肪酸酯(PHA)概述第13-17页
        1.2.1 PHA 简介第13页
        1.2.2 PHA 的化学结构第13-14页
        1.2.3 PHA 的种类及发展第14-16页
        1.2.4 PHA 的应用第16-17页
    1.3 P34HB 概述第17-20页
        1.3.1 P34HB 简介第17-18页
        1.3.2 P34HB 的结晶性能第18页
        1.3.3 P34HB 的机械性能第18-19页
        1.3.4 P34HB 的热稳定性能第19-20页
        1.3.5 P34HB 的生物降解性第20页
    1.4 P34HB 的改性研究第20-27页
        1.4.1 物理改性第20-26页
        1.4.2 化学改性第26-27页
    1.5 本课题的研究意义和主要研究内容第27-29页
        1.5.1 研究意义第27-28页
        1.5.2 研究内容第28-29页
    1.6 本课题的创新之处第29-30页
第二章 竹纤维增强 P34HB 复合材料的研究第30-59页
    引言第30页
    2.1 实验部分第30-33页
        2.1.1 原材料第30页
        2.1.2 主要仪器第30-31页
        2.1.3 试样制备第31-32页
        2.1.4 分析测试第32-33页
    2.2 结果与讨论第33-57页
        2.2.1 改性方法对 P34HB/BF 复合材料结构与性能的影响第33-37页
        2.2.2 竹纤维的分析与表征第37-42页
        2.2.3 P34HB/ATBF 复合材料的物理机械性能分析第42-50页
        2.2.4 P34HB/ATBF 复合材料断面形貌分析(SEM)第50-51页
        2.2.5 P34HB/ATBF 复合材料的 DSC 分析第51-52页
        2.2.6 P34HB/ATBF 复合材料的 TGA 分析第52-53页
        2.2.7 P34HB/ATBF 复合材料降解性能的研究第53-57页
    2.3 本章小结第57-59页
第三章 P34HB/EMMT 纳米复合材料耐热性的研究第59-85页
    引言第59页
    3.1 实验部分第59-62页
        3.1.1 原材料第59页
        3.1.2 主要仪器第59-60页
        3.1.3 试样制备第60页
        3.1.4 分析测试第60-62页
    3.2 结果与讨论第62-83页
        3.2.1 纯 P34HB 热稳定性的研究(TGA)第62-63页
        3.2.2 填料种类对 P34HB 结构与性能的影响第63-67页
        3.2.3 固相改性蒙脱土 EMMT 的研究第67-69页
        3.2.4 EMMT 对 P34HB 热稳定性的影响第69-70页
        3.2.5 P34HB/EMMT 纳米复合提高材料热稳定性机理的研究第70-77页
        3.2.6 P34HB/EMMT 纳米复合材料物理机械性能的研究第77-80页
        3.2.7 P34HB/EMMT 纳米复合材料降解性能的研究第80-83页
    3.3 本章小结第83-85页
结论第85-87页
参考文献第87-96页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第96-97页
致谢第97-98页
附件第98页

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