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聚乳酸/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的制备与性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12页
    1.2 可降解高分子材料第12-16页
        1.2.1 降解高分子材料分类第12-14页
        1.2.2 降解机理及方法第14-16页
            1.2.2.1 生物降解第14-16页
            1.2.2.2 光降解第16页
            1.2.2.3 光-生物复合降解第16页
    1.3 聚乳酸第16-26页
        1.3.1 聚乳酸结构及性质第17-20页
            1.3.1.1 聚乳酸的结构第17-18页
            1.3.1.2 聚乳酸的结晶性第18-19页
            1.3.1.3 聚乳酸的物理性质第19页
            1.3.1.4 聚乳酸的加工性第19-20页
        1.3.2 聚乳酸的合成方法第20-22页
        1.3.3 聚乳酸的降解机理第22-24页
            1.3.3.1 聚乳酸的水解第23-24页
            1.3.3.2 聚乳酸的酶促降解第24页
        1.3.4 聚乳酸的发展与应用第24-26页
            1.3.4.1 聚乳酸的发展历史第24-25页
            1.3.4.2 聚乳酸的应用第25-26页
    1.4 聚乳酸的改性方法第26-28页
        1.4.1 共聚改性第26-27页
        1.4.2 共混改性第27-28页
        1.4.3 增塑改性第28页
        1.4.4 复合改性第28页
    1.5 研究目的及创新之处第28-30页
第二章 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的制备及性能研究第30-55页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-38页
        2.2.1 实验原料及试剂第30-32页
        2.2.2 实验设备及仪器第32页
        2.2.3 实验方法第32-36页
            2.2.3.1 生物降解聚酯弹性体粒子的制备第32-35页
            2.2.3.2 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的制备第35-36页
        2.2.4 测试与表征第36-38页
            2.2.4.1 分子量及分子量分布的测定第36页
            2.2.4.2 凝胶含量的测定第36页
            2.2.4.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)测试第36页
            2.2.4.4 核磁共振氢谱(1H-NMR)测试第36-37页
            2.2.4.5 差示扫描量热(DSC)测试第37页
            2.2.4.6 热失重(TGA)测试第37页
            2.2.4.7 粒径分布测试第37页
            2.2.4.8 拉伸性能测试第37页
            2.2.4.9 冲击性能测试第37-38页
            2.2.4.10 动态热力学性能测试第38页
            2.2.4.11 形貌表征第38页
            2.2.4.12 加工性能测试第38页
    2.3 结果与讨论第38-54页
        2.3.1 脂肪族不饱和聚酯性能的研究第38-41页
            2.3.1.1 脂肪族不饱和聚酯的分子量及其分布第38-39页
            2.3.1.2 脂肪族不饱和聚酯的红外谱图分析第39-40页
            2.3.1.3 脂肪族不饱和聚酯的核磁谱图分析第40-41页
        2.3.2 生物降解聚酯弹性体粒子性能的研究第41-47页
            2.3.2.1 生物降解聚酯弹性体粒子的红外谱图分析第41-43页
            2.3.2.2 生物降解聚酯弹性体粒子的DSC分析第43-44页
            2.3.2.3 生物降解聚酯弹性体粒子的TGA分析第44-45页
            2.3.2.4 生物降解聚酯弹性体粒子的粒径分布第45-46页
            2.3.2.5 生物降解聚酯弹性体粒子的凝胶含量第46-47页
        2.3.3 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料性能的研究第47-54页
            2.3.3.1 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的热稳定性第47-48页
            2.3.3.2 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的加工性第48-49页
            2.3.3.3 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的物理机械性能第49-50页
            2.3.3.4 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的形貌分析第50-52页
            2.3.3.5 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的动态热力学性能第52-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的结晶性能研究第55-63页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验部分第55-56页
        3.2.1 实验原料及试剂第55页
        3.2.2 实验设备及仪器第55-56页
        3.2.3 实验方法第56页
        3.2.4 测试与表征第56页
            3.2.4.1 非等温结晶测试第56页
            3.2.4.2 等温结晶测试第56页
            3.2.4.3 结晶形貌测试第56页
            3.2.4.4 XRD测试第56页
    3.3 结果与讨论第56-62页
        3.3.1 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的等温结晶分析第56-59页
        3.3.2 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的非等温结晶分析第59-60页
        3.3.3 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的XRD图谱分析第60-61页
        3.3.4 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的结晶形貌分析第61-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的降解性能研究第63-76页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 实验原料及试剂第63页
        4.2.2 实验仪器及设备第63-64页
        4.2.3 实验方法第64-65页
            4.2.3.1 土壤掩埋实验第64页
            4.2.3.2 脂肪酶降解实验第64页
            4.2.3.3 碱降解实验第64-65页
            4.2.3.4 酸降解实验第65页
        4.2.4 测试与表征第65页
            4.2.4.1 降解质量损失率的测定第65页
            4.2.4.2 降解样品表面形貌观察第65页
    4.3 结果与讨论第65-74页
        4.3.1 生物降解聚酯弹性体粒子的降解性能第65-68页
            4.3.1.1 生物降解聚酯弹性体粒子在生物酶条件下的降解第65-66页
            4.3.1.2 生物降解聚酯弹性体粒子在碱性介质中的降解第66-67页
            4.3.1.3 生物降解聚酯弹性体粒子在酸性介质中的降解第67页
            4.3.1.4 生物降解聚酯弹性体粒子在中性介质中的降解第67-68页
        4.3.2 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料的降解性能第68-74页
            4.3.2.1 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料在土壤掩埋条件下的降解第68-70页
            4.3.2.2 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料在生物酶条件下的降解第70-71页
            4.3.2.3 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料在碱性介质中的降解第71-73页
            4.3.2.4 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料在酸性介质中的降解第73页
            4.3.2.5 PLA/生物降解聚酯弹性体粒子复合材料在中性介质中的降解第73-74页
    4.4 本章小结第74-76页
结论第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间发表的论文目录第85-86页

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