致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 生物可降解材料的简介 | 第12-16页 |
1.1.1 生物可降解材料的定义及分类 | 第12页 |
1.1.2 生物可降解材料的降解机理及影响因素 | 第12-13页 |
1.1.3 生物可降解材料的应用 | 第13-14页 |
1.1.4 生物可降解材料的发展前景 | 第14-16页 |
1.2 聚羟基乙酸概述 | 第16-20页 |
1.2.1 聚羟基乙酸的基本性质 | 第16页 |
1.2.2 聚羟基乙酸的合成 | 第16-18页 |
1.2.3 聚羟基乙酸的应用 | 第18-20页 |
1.3 聚羟基乙酸的热分解机理 | 第20-24页 |
1.3.1 影响聚羟基乙酸热稳定性的因素 | 第20-22页 |
1.3.2 聚羟基乙酸加工过程中的热降解机理 | 第22-24页 |
1.4 热分析动力学研究 | 第24-29页 |
1.4.1 热分析动力学概述 | 第24-26页 |
1.4.2 Flynn-Wall-Ozawa法 | 第26-27页 |
1.4.3 Coats-Redfern法 | 第27-28页 |
1.4.4 Kissinger法 | 第28-29页 |
1.5 本文的研究内容及意义 | 第29-30页 |
第二章 加热成型加工对聚羟基乙酸的热稳定性的影响研究 | 第30-48页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第30页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第30-31页 |
2.2.3 样品制备及处理 | 第31页 |
2.2.4 实验方法及条件 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-45页 |
2.3.1 PGA的热分解过程 | 第32-34页 |
2.3.2 PGA在熔融状态下的热降解 | 第34-35页 |
2.3.3 PGA的热降解残留物的测定 | 第35-36页 |
2.3.4 PGA的热分解动力学 | 第36-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-48页 |
第三章 抗水解热稳定剂对聚羟基乙酸的热稳定性影响研究 | 第48-68页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第48-49页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第49页 |
3.2.3 样品制备及处理 | 第49页 |
3.2.4 实验方法及条件 | 第49-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-65页 |
3.3.1 添加抗水解剂后PGA的热分解过程 | 第50-52页 |
3.3.2 添加抗水解剂后PGA在熔融状态下的热降解 | 第52-53页 |
3.3.3 添加抗水解剂后PGA的热降解残留物的测定 | 第53-54页 |
3.3.4 添加抗水解剂后PGA的热分解动力学 | 第54-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-68页 |
第四章 扩链剂对聚羟基乙酸的热稳定性影响研究 | 第68-88页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 实验部分 | 第68-70页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第68-69页 |
4.2.2 仪器与设备 | 第69页 |
4.2.3 样品制备及处理 | 第69页 |
4.2.4 实验方法及条件 | 第69-70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-85页 |
4.3.1 添加扩链剂后PGA的热分解过程 | 第70-72页 |
4.3.2 添加扩链剂后PGA在熔融状态下的热降解 | 第72-73页 |
4.3.3 添加扩链剂后PGA的热降解残留物的测定 | 第73-74页 |
4.3.4 添加扩链剂后PGA的热分解动力学 | 第74-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-88页 |
第五章 抗氧剂对聚羟基乙酸的热稳定性影响研究 | 第88-114页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 实验部分 | 第88-90页 |
5.2.1 原料与试剂 | 第88页 |
5.2.2 仪器与设备 | 第88-89页 |
5.2.3 样品制备及处理 | 第89页 |
5.2.4 实验方法及条件 | 第89-90页 |
5.3 结果与讨论 | 第90-111页 |
5.3.1 添加抗氧剂后PGA的热分解过程 | 第90-93页 |
5.3.2 添加抗氧剂后PGA在熔融状态下的热降解 | 第93-96页 |
5.3.3 添加抗氧剂后PGA的热降解残留物的测定 | 第96-97页 |
5.3.4 添加抗氧剂后PGA的热分解动力学 | 第97-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-114页 |
第六章 结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-118页 |