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生物降解型液晶聚酯的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
引言第9-10页
1 文献综述第10-29页
 1.1 可降解塑料的产生第10-11页
 1.2 高分子材料的降解性第11-13页
  1.2.1 可降解塑料的概念及其特点第11页
  1.2.2 降解材料的分类第11-12页
  1.2.3 生物降解过程第12-13页
 1.3 聚酯的生物降解性能及影响因素第13-14页
  1.3.1 聚合物的化学结构与生物降解性能的关系第13-14页
  1.3.2 聚合物聚集态结构与生物降解性能的关系第14页
  1.3.3 环境因素第14页
 1.4 生物可降解材料的合成方法第14-18页
  1.4.1 缩合聚合法第15-17页
  1.4.2 开环聚合第17-18页
 1.5 可生物降解脂肪-芳香族共聚聚酯的研究第18-23页
  1.5.1 CPEs的合成第18-19页
  1.5.2 CPEs发展概况第19-21页
  1.5.3 CPEs的性能第21-22页
  1.5.4 CPEs的生物降解性第22-23页
  1.5.5 CPEs的生物相容性第23页
  1.5.6 CPEs降解产物的环境安全性第23页
 1.6 生物降解塑料的设计方法第23-24页
 1.7 生物降解性评价和试验方法第24-25页
  1.7.1 生物降解性评价标准第24页
  1.7.2 生物降解试验方法第24-25页
 1.8 生物降解材料主要研究内容第25-26页
  1.8.1 材料的力学性能第25页
  1.8.2 生物降解性及降解机理第25页
  1.8.3 降解的可控性第25-26页
  1.8.4 材料的实用性、安全性和经济性第26页
  1.8.5 聚合物性能的评测第26页
 1.9 生物降解高分子面临的挑战和生物降解塑料的应用及发展方向第26-27页
  1.9.1 生物降解材料推广中的问题第26-27页
  1.9.2 发展方向第27页
 1.10 应用第27-28页
  1.10.1 包装材料第28页
  1.10.2 农业领域第28页
  1.10.3 生物医学第28页
 1.11 本论文选题及主要工作第28-29页
2 含液晶嵌段的生物降解性聚酯的合成第29-51页
 2.1 前言第29页
 2.2 实验部分第29-32页
  2.2.1 实验原料第29页
  2.2.2 测试方法第29-30页
  2.2.3 液晶单体对苯二甲酸(4,4’——二甲氧酰基)二苯酯的合成第30-31页
  2.2.4 共聚酯的合成第31页
  2.2.5 聚酯扩链反应第31-32页
 2.3 结果与讨论第32-44页
  2.3.1 液晶单体的合成第32-36页
  2.3.2 共聚酯的合成第36-44页
 2.4 聚酯扩链反应的研究第44-50页
  2.4.1 扩链前后红外光谱对比第44-45页
  2.4.2 熔融扩链反应工艺研究第45-46页
  2.4.3 聚酯扩链反应动力学第46-50页
 2.5 小结第50-51页
3.高分子量生物降解性聚酯及其性能的研究第51-73页
 3.1 前言第51页
 3.2 实验部分第51-54页
  3.2.1 试验原料第51页
  3.2.2 测试方法第51-53页
  3.2.3 液晶基元对苯二甲酸(4,4’——二甲氧酰基)二苯酯的合成第53页
  3.2.4 液晶齐聚物(TOBB)的合成第53页
  3.2.5 聚丁二酸丁二醇酯的合成第53-54页
  3.2.6 扩链反应第54页
 3.3 结果与讨论第54-72页
  3.3.1 液晶齐聚物的合成第54-56页
  3.3.2 聚丁二酸丁二醇酯的合成第56-59页
  3.3.3 聚酯扩链反应的研究第59-61页
  3.3.3 共聚酯的热性能第61-62页
  3.3.4 共聚酯的力学性能第62-63页
  3.3.5 差示扫描量热分析第63-64页
  3.3.6 X-射线衍射第64-65页
  3.3.7 共聚酯的降解第65-72页
 3.4 小结第72-73页
结论第73-75页
建议第75-76页
参考文献第76-81页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第81-82页
致谢第82-83页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第83页

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