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PLA-g-GMA的制备及其对PLA/木粉复合材料性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-29页
        1.2.1 聚乳酸的化学改性研究进展第16-19页
        1.2.2 聚乳酸基可降解复合材料的研究现状第19-29页
    1.3 研究目标和主要研究内容第29-30页
        1.3.1 研究目标第29页
        1.3.2 主要研究内容第29-30页
    1.4 研究技术路线第30页
    1.5 主要创新点第30-31页
第二章 反应挤出法制备PLA-g-GMA及工艺探讨第31-47页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 原料和试剂第32页
        2.2.2 主要仪器与设备第32页
        2.2.3 PLA-g-GMA的合成与纯化第32-33页
        2.2.4 PLA-g-GMA的表征第33-35页
    2.3 结果与讨论第35-46页
        2.3.1 PLA-g-GMA的合成第35-36页
        2.3.2 PLA-g-GMA的核磁表征第36-37页
        2.3.3 PLA-g-GMA的红外表征第37页
        2.3.4 合成工艺对PLA-g-GMA接枝率的影响第37-41页
        2.3.5 不同接枝率的PLA-g-GMA的拉伸性能第41-43页
        2.3.6 不同接枝率的PLA-g-GMA的动态热机械性能第43-45页
        2.3.7 PLA与PLA-g-GMA的GPC测试分析第45-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 PLA-g-GMA对聚乳酸/木粉复合材料的影响第47-65页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 原料和试剂第48页
        3.2.2 仪器与设备第48页
        3.2.3 PLA/WF/PLA-g-GMA复合材料的制备第48-49页
        3.2.4 PLA/WF/PLA-g-GMA复合材料的性能测试与表征第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-64页
        3.3.1 PLA/WF复合材料的力学性能分析第50-55页
        3.3.2 PLA/WF复合材料的SEM分析第55-58页
        3.3.3 PLA-g-GMA对PLA/WF复合材料的增容机理探讨第58-59页
        3.3.4 PLA/WF复合材料的动态热机械分析第59-62页
        3.3.5 PLA/WF复合材料的差示扫描量热分析第62-64页
    3.4 小结第64-65页
第四章 PLA-g-GMA的中试实验及其对PLA/WF复合材料的增容研究第65-76页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验部分第66-69页
        4.2.1 原料和试剂第66页
        4.2.2 仪器与设备第66页
        4.2.3 PLA-g-GMA的放大及其复合材料的制备第66-68页
        4.2.4 复合材料性能测试与分析第68-69页
    4.3 结果与讨论第69-75页
        4.3.1 PLA-g-GMA的GPC表征分析第69-70页
        4.3.2 接枝物PLA-g-GMA的熔融指数分析第70页
        4.3.3 挤出机熔体压力和挤出电流变化第70-71页
        4.3.4 增容复合材料的力学性能分析第71-74页
        4.3.5 复合材料的熔融指数分析第74-75页
    4.4 小结第75-76页
第五章 结果与讨论第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 讨论第77页
    5.3 展望第77-78页
参考文献第78-87页
在读期间的学术研究第87-89页
致谢第89页

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