摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
·绿色高分子材料概述 | 第8-9页 |
·发展绿色高分子的必要性和紧迫性 | 第8页 |
·绿色高分子材料的涵义 | 第8页 |
·生物基可降解高分子材料 | 第8-9页 |
·绿色高分子材料的发展方向 | 第9页 |
·生物可降解聚酯 | 第9-12页 |
·生物可降解聚酯的合成 | 第10-11页 |
·生物可降解聚酯的应用 | 第11-12页 |
·生物可降解聚酯的降解 | 第12页 |
·生物可降解聚酯的发展方向 | 第12页 |
·生物可降解聚酯纳米复合材料 | 第12-15页 |
·聚合物纳米复合体系的概念 | 第13页 |
·聚合物纳米复合体系的优缺点 | 第13页 |
·聚合物纳米复合体系制备技术要点 | 第13页 |
·聚合物纳米复合体系制备方法 | 第13-14页 |
·羟基磷灰石 | 第14页 |
·聚合物基纳米复合材料的现状 | 第14-15页 |
·聚合物基纳米复合材料的展望 | 第15页 |
·聚合物的自组装 | 第15-17页 |
·自组装的特征 | 第15页 |
·嵌段共聚物的自组装 | 第15-16页 |
·影响自组装体形态的因素 | 第16页 |
·双亲共聚物自组装体的分类 | 第16页 |
·共聚物自组装体的应用 | 第16-17页 |
·肉桂酸基聚酯 | 第17-18页 |
·本课题的选题依据及研究内容 | 第18-20页 |
第二章 P(DHCA-co-RA)聚酯弹性体的制备与性能研究 | 第20-32页 |
·引言 | 第20页 |
·实验部分 | 第20-23页 |
·实验试剂 | 第20-21页 |
·实验设备与仪器 | 第21页 |
·实验步骤 | 第21-23页 |
·结果与讨论 | 第23-29页 |
·PDR的结构表征 | 第23-24页 |
·PDR的DSC热分析结果 | 第24-25页 |
·PDR的GPC测试结果 | 第25-26页 |
·PDR的荧光性能 | 第26页 |
·PDR的机械性能 | 第26-27页 |
·弹性体的吸水性 | 第27页 |
·弹性体的紫外光交联及其交联度和溶胀度 | 第27-28页 |
·弹性体的降解性能 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-32页 |
第三章 P(DHCA-co-HDA)聚酯韧性材料的制备及性能 | 第32-40页 |
·引言 | 第32页 |
·实验部分 | 第32-33页 |
·实验试剂 | 第32页 |
·实验设备及仪器 | 第32页 |
·实验步骤 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-39页 |
·PDH的结构表征 | 第33-34页 |
·PDH的分子量及分子量分布 | 第34-35页 |
·PDH的热性能 | 第35-36页 |
·PDH的紫外光反应性 | 第36页 |
·PDH的机械性能 | 第36-38页 |
·PDH的降解性能 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 PDH/HA纳米复合材料的制备 | 第40-50页 |
·引言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·原料与试剂 | 第40页 |
·实验设备及仪器 | 第40页 |
·实验步骤 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-48页 |
·PDH/HA纳米复合材料的玻璃化温度 | 第41-42页 |
·合成工艺对PDH/HA纳米复合材料性能的影响 | 第42-43页 |
·PDH/HA纳米复合材料的力学性能 | 第43-47页 |
·PDH/HA纳米复合材料的降解性能 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第五章 自组装制备P(DHCA-co-PEG)纳米胶束 | 第50-62页 |
·引言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·实验试剂 | 第50页 |
·实验设备及仪器 | 第50页 |
·实验步骤 | 第50-51页 |
·测试与表征 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-60页 |
·PEG链段长度对PDP胶束的影响 | 第51-54页 |
·PEG用量对PDP胶束的影响 | 第54-57页 |
·沉淀剂用量对共聚物胶束的影响 | 第57-58页 |
·PDP溶液浓度对胶束的影响 | 第58-59页 |
·胶束的特殊形态分析 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的相关论文 | 第72页 |