摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 PLA和PBAT的结构和性能 | 第16-23页 |
1.2.1 聚乳酸(PLA) | 第16-18页 |
1.2.2 PBAT聚酯 | 第18-20页 |
1.2.3 改性用填料与助剂 | 第20-23页 |
1.3 PLA/PBAT共混物的研究现状 | 第23-25页 |
1.3.1 PLA/PBAT增容增韧研究 | 第23-25页 |
1.3.2 PLA/PBAT填充改性研究 | 第25页 |
1.4 CNT填充型聚合物研究现状 | 第25-28页 |
1.4.1 CNT与其他填料的协同作用 | 第25-26页 |
1.4.2 合理化分散CNT的方法 | 第26-27页 |
1.4.3 其他 | 第27-28页 |
1.4.4 存在的问题 | 第28页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第28-31页 |
第二章 样品制备与性能测试表征 | 第31-41页 |
2.1 实验用材料 | 第31-32页 |
2.1.1 树脂与填料 | 第31-32页 |
2.1.2 助剂 | 第32页 |
2.2 加工测试设备 | 第32页 |
2.3 测试样条的制备 | 第32-34页 |
2.4 测试表征 | 第34-41页 |
2.4.1 加工流动性测试 | 第34-35页 |
2.4.2 拉伸测试 | 第35-36页 |
2.4.3 弯曲测试 | 第36页 |
2.4.4 冲击测试 | 第36-37页 |
2.4.5 热变形测试 | 第37-38页 |
2.4.6 电阻率测试 | 第38-39页 |
2.4.7 SEM表征 | 第39-41页 |
第三章 PLA/PBAT的共混改性 | 第41-57页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 PLA/PBAT合理组分比例的确定 | 第41-49页 |
3.2.1 加工流动性能 | 第42-43页 |
3.2.2 力学性能 | 第43-46页 |
3.2.3 热性能 | 第46-47页 |
3.2.4 微观形貌 | 第47页 |
3.2.5 合理的共混体系配比 | 第47-49页 |
3.3 OMMT填充改性PLA/PBAT | 第49-54页 |
3.3.1 XRD分析 | 第49-50页 |
3.3.2 加工流动性能 | 第50页 |
3.3.3 力学性能 | 第50-53页 |
3.3.4 热性能 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-57页 |
第四章 绝缘粒子(OMMT、硅灰石)与CNT混合填充改性PWPBAT | 第57-73页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 OMMT与CNT混合填充对基体性能的影响 | 第57-63页 |
4.2.1 CNT含量对材料力学性能的影响 | 第58-61页 |
4.2.2 CNT含量对材料热学性能的影响 | 第61-62页 |
4.2.3 CNT含量对材料电学性能的影响 | 第62-63页 |
4.2.4 小结 | 第63页 |
4.3 硅灰石与CNT混合填充对基体性能的影响 | 第63-70页 |
4.3.1 加工流动性能 | 第64-65页 |
4.3.2 力学性能 | 第65-67页 |
4.3.3 耐热性能 | 第67-68页 |
4.3.4 电学性能 | 第68-69页 |
4.3.5 微观形貌 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-73页 |
第五章 OMMT和CNT依序填充改性PLA/PBAT | 第73-79页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 加料顺序(OMMT,CNT)对基体材料力学性能的影响 | 第73-76页 |
5.2.1 拉伸性能 | 第74-75页 |
5.2.2 弯曲性能 | 第75页 |
5.2.3 抗冲击性能 | 第75-76页 |
5.3 加料顺序(OMMT,CNT)对基体材料耐热性能的影响 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第87-88页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第88页 |