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生物可降解聚碳酸酯的分子结构控制与流变学研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
目录第11-14页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 概述第14-17页
    1.2 聚碳酸亚丙酯(PPC)的热降解反应第17-20页
        1.2.1 PPC 的热稳定性研究第17-19页
        1.2.2 PPC 热稳定性的改善第19-20页
    1.3 降解动力学模型第20-22页
    1.4 生物可降解聚碳酸酯的扩链/支化反应第22-24页
    1.5 长支链聚合物的表征第24-29页
        1.5.1 GPC 表征第24页
        1.5.2 流变学表征第24-27页
        1.5.3 长支链拓扑结构的表征第27-29页
    1.6 本论文的研究目标和研究内容第29-31页
        1.6.1 本论文的研究目标第29页
        1.6.2 本论文的研究内容第29-31页
第2章 聚碳酸亚丙酯(PPC)在熔融加工中的热降解机理研究第31-48页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 实验原料第31-32页
        2.2.2 样品制备第32页
        2.2.3 凝胶渗透色谱仪(GPC)测试第32-33页
        2.2.4 流变测试第33页
        2.2.5 热重分析仪(TGA)测试第33页
    2.3 理论模型第33-36页
    2.4 结果与讨论第36-46页
        2.4.1 PPC 的热降解行为第36-40页
        2.4.2 PPC 的热降解机理研究第40-45页
        2.4.3 降解活化能第45-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第三章 聚碳酸亚丙酯(PPC)在熔融加工中的热降解的在线研究第48-61页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 实验原料第48-49页
        3.2.2 样品制备第49页
        3.2.3 凝胶渗透色谱仪(GPC)测试第49页
        3.2.4 流变测试第49-50页
        3.2.5 差热扫描量热仪(DSC)测试第50页
    3.3 结果与讨论第50-60页
        3.3.1 PPC 熔融加工过程中的扭矩值变化情况第50-52页
        3.3.2 PPC 降解情况与扭矩值关系的建立第52-57页
        3.3.3 PPC 的降解活化能及分子量的在线预测第57-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第4章 聚碳酸丁二酯(PBC)的分子结构控制及表征第61-89页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-65页
        4.2.1 实验材料第61-62页
        4.2.2 样品制备第62-63页
        4.2.3 凝胶渗透色谱仪(GPC)测试第63-64页
        4.2.4 流变测试第64页
        4.2.5 差热扫描量热仪(DSC)测试第64页
        4.2.6 力学性能测试第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-88页
        4.3.1 PBC 官能团扩链反应第65-76页
        4.3.2 长支链 PBC 的 GPC 表征第76-77页
        4.3.3 LCB PBC 拓扑结构的定量表征:线性粘弹性第77-79页
        4.3.4 LCB PBC 拓扑结构的定量表征:非线性粘弹性第79-85页
        4.3.5 对比通过不同表征手段得到的样品信息第85-86页
        4.3.6 DSC 分析第86-87页
        4.3.7 力学性能分析第87-88页
    4.4 本章小结第88-89页
第5章 全文总结第89-91页
参考文献第91-96页
致谢第96-97页
攻读硕士学位期间发表的论文第97页

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