生物可降解聚丁二酸丁二醇—共—对苯二甲酸丁二醇酯(PBST)纤维的制备及其性能研究
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
第一章 前言 | 第15-31页 |
·研究背景 | 第15页 |
·生物降解高分子材料的概念 | 第15-17页 |
·生物降解高分子材料的定义 | 第15-16页 |
·生物降解高分子材料的分类 | 第16-17页 |
·生物降解性能的评价方法 | 第17页 |
·可降解聚酯纤维的国内外发展现状 | 第17-21页 |
·聚(β-羟基丁酸酯)(PHB)类纤维 | 第18页 |
·聚乙交酯(PGA)类纤维 | 第18-19页 |
·聚乳酸(PLA)类纤维 | 第19-20页 |
·聚ε-己内酯(PCL)类纤维 | 第20页 |
·聚丁二酸丁二醇酯(PBS)类纤维 | 第20页 |
·脂肪族-芳香族共聚酯纤维 | 第20-21页 |
·共聚酯PBST可降解高分子材料研究概述 | 第21-24页 |
·共聚酯PBST的国内外研究现状 | 第21-22页 |
·共聚酯PBST的合成方法 | 第22页 |
·共聚酯PBST的结构与性能 | 第22-23页 |
·共聚酯PBST的生物降解机理 | 第23-24页 |
·可降解聚酯纤维的应用及展望 | 第24-25页 |
·本论文的工作设想 | 第25-31页 |
第二章 共聚酯PBST的合成与表征 | 第31-45页 |
·引言 | 第31-32页 |
·聚合反应过程 | 第32-33页 |
·酯交换反应 | 第32页 |
·缩合聚合反应 | 第32-33页 |
·反应条件的选用 | 第33-35页 |
·单体投料比 | 第33页 |
·反应温度 | 第33-34页 |
·反应时间 | 第34页 |
·催化剂的选择及用量控制 | 第34-35页 |
·实验部分 | 第35-37页 |
·原料及试剂 | 第35页 |
·聚合物的合成 | 第35-36页 |
·聚合物的表征 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-42页 |
·共聚酯PBST结构中BT组分含量的测定 | 第37-38页 |
·凝胶滲透色谱测试 | 第38-39页 |
·特性粘度的测试 | 第39-41页 |
·熔融指数的测定 | 第41-42页 |
·本章小节 | 第42-45页 |
第三章 共聚酯PBST的性能研究 | 第45-66页 |
·引言 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-47页 |
·原料 | 第45页 |
·实验仪器及测试方法 | 第45-47页 |
·结果与讨论 | 第47-63页 |
·热学性能的表征 | 第47-50页 |
·结晶性能的研究 | 第50-55页 |
·共聚酯PBST流变性能的研究 | 第55-63页 |
·本章小结 | 第63-66页 |
第四章 共聚酯PBST纺丝性能的研究 | 第66-85页 |
·引言 | 第66页 |
·实验部分 | 第66-69页 |
·PBST纤维的制备 | 第66-68页 |
·PBST纤维性能的测试 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-83页 |
·PBST切片的干燥工艺对纺丝稳定性的影响 | 第69页 |
·PBST切片分子量对纺丝性能的影响 | 第69-70页 |
·纺丝溫度对纤维性能的影响 | 第70-72页 |
·纺丝速度对纤维性能的影响 | 第72-76页 |
·存放时间对纤维性能的影响 | 第76-77页 |
·纺丝工艺中其它因素对纺丝性能的影响 | 第77-79页 |
·牵伸工艺对纤维结构性能的影响 | 第79-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第五章 PBST纤维降解性能的研究 | 第85-96页 |
·引言 | 第85页 |
·实验部分 | 第85-87页 |
·纤维的制备 | 第85-86页 |
·溶液的配置及活性污泥的来源 | 第86页 |
·降解实验 | 第86页 |
·降解性能的评价 | 第86-87页 |
·结果与讨论 | 第87-94页 |
·分子量的影响 | 第87-90页 |
·降解环境的影响 | 第90-91页 |
·降解机理 | 第91-93页 |
·表面形态的变化 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第六章 结论与展望 | 第96-99页 |
·本文的结论 | 第96-98页 |
·展望 | 第98-99页 |
攻读硕士期间发表文章及申请专利情况 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |