摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 生物可降解高分子材料 | 第11-12页 |
1.1.1 生物可降解高分子材料的定义 | 第11页 |
1.1.2 生物可降解高分子材料的分类 | 第11-12页 |
1.2 淀粉基降解材料 | 第12-16页 |
1.2.1 淀粉的结构与性质 | 第12-13页 |
1.2.2 淀粉的改性 | 第13页 |
1.2.3 淀粉的接枝共聚 | 第13-16页 |
1.3 淀粉接枝聚合物的应用 | 第16-22页 |
1.3.1 生物降解塑料 | 第16-17页 |
1.3.2 淀粉基可降解薄膜的发展背景 | 第17-18页 |
1.3.3 国内外可降解淀粉基薄膜的研究进展 | 第18-22页 |
1.3.4 淀粉基复合物研究的问题及展望 | 第22页 |
1.4 选题意义及研究内容 | 第22-24页 |
第二章 HCl催化乳酸/淀粉接枝共聚物的合成及结构表征 | 第24-38页 |
2.1 实验部分 | 第24-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第24-25页 |
2.1.3 实验方法及实验流程图 | 第25-26页 |
2.2 乳酸/淀粉接枝共聚物的表征方法 | 第26-27页 |
2.2.1 红外光谱分析 | 第26页 |
2.2.2 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.2.3 电镜扫描分析 | 第26-27页 |
2.3 乳酸/淀粉接枝共聚物接枝率的计算 | 第27页 |
2.4 淀粉基复合薄膜表征方法 | 第27-28页 |
2.4.1 膜的机械性能测试 | 第27页 |
2.4.2 电镜扫描分析 | 第27页 |
2.4.3 热性能测试 | 第27-28页 |
2.5 结果与讨论 | 第28-37页 |
2.5.1 淀粉/乳酸接枝共聚物 | 第28-33页 |
2.5.2 淀粉/乳酸接枝共聚物-淀粉基复合薄膜 | 第33-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 NaOH催化乳酸/淀粉接枝共聚物的合成及结构表征 | 第38-50页 |
3.1 实验部分 | 第38-40页 |
3.1.1 实验原料 | 第38页 |
3.1.2 实验仪器设备 | 第38-39页 |
3.1.3 实验方法及实验流程图 | 第39-40页 |
3.2 乳酸/淀粉接枝共聚物的表征方法 | 第40页 |
3.3 淀粉接枝率的计算 | 第40页 |
3.4 膜性能测试 | 第40页 |
3.5 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.5.1 淀粉/乳酸接枝共聚物 | 第40-45页 |
3.5.2 淀粉/乳酸接枝共聚物-淀粉基复合薄膜 | 第45-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 NaAC催化乳酸/淀粉接枝共聚物的合成及结构表征 | 第50-62页 |
4.1 实验部分 | 第50-52页 |
4.1.1 实验原料和实验设备 | 第50页 |
4.1.2 实验仪器设备 | 第50-51页 |
4.1.3 实验方法及实验流程图 | 第51-52页 |
4.2 乳酸/淀粉接枝共聚物的表征方法 | 第52页 |
4.3 乳酸/淀粉接枝共聚物接枝率的计算 | 第52页 |
4.4 淀粉基复合薄膜表征方法 | 第52页 |
4.5 结果与讨论 | 第52-61页 |
4.5.1 淀粉/乳酸接枝共聚物 | 第52-57页 |
4.5.2 淀粉/乳酸接枝共聚物-淀粉基复合膜 | 第57-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 羧甲基纤维素钠增强淀粉基薄膜的制备与表征 | 第62-69页 |
5.1 实验部分 | 第62-64页 |
5.1.1 实验原料 | 第62-63页 |
5.1.2 实验仪器设备 | 第63页 |
5.1.3 试样的制备 | 第63-64页 |
5.2 塑化淀粉薄膜的性能测试及表征 | 第64-65页 |
5.2.1 力学性能测试 | 第64页 |
5.2.2 电子扫描分析 | 第64页 |
5.2.3 热性能测试 | 第64-65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-67页 |
5.3.1 工艺条件对塑化淀粉膜性能的影响 | 第65页 |
5.3.2 淀粉/乳酸接枝共聚物-淀粉基共聚薄膜的形貌表征 | 第65-66页 |
5.3.3 St-g-PLA-淀粉基共聚薄膜的热力学性能表征 | 第66-67页 |
5.4 复合薄膜力学性能对比 | 第67-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录 | 第77页 |