摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 引言 | 第10-30页 |
1.1 生物可降解材料 | 第10-11页 |
1.1.1 可生物降解材料的分类 | 第10-11页 |
1.1.2 脂肪族聚酯 | 第11页 |
1.2 聚丁二酸丁二醇酯(PBS) | 第11-14页 |
1.2.1 PBS的合成方法 | 第12页 |
1.2.2 PBS的应用 | 第12页 |
1.2.3 PBS的缺陷及改性 | 第12-14页 |
1.3 聚左旋乳酸(PLLA) | 第14-17页 |
1.3.1 PLLA的合成 | 第14-15页 |
1.3.2 PLLA的特点与改性 | 第15-17页 |
1.4 聚己内酯(PCL) | 第17-19页 |
1.4.1 PCL的合成 | 第17页 |
1.4.2 PCL的特点及改性 | 第17-19页 |
1.5 选题依据与研究内容 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-30页 |
2 环氧基纳米SiO_2原位改性聚丁二酸丁二醇酯的研究 | 第30-52页 |
2.1 前言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 样品制备 | 第31页 |
2.2.3 测试表征 | 第31-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-49页 |
2.3.1 RNSE与PBS间界面作用分析 | 第33-34页 |
2.3.2 RNS-E对PBS特性粘度的影响 | 第34-35页 |
2.3.3 RNS-E在PBS基体中的分散情况 | 第35-36页 |
2.3.4 RNS-E对PBS结晶行为的影响 | 第36-45页 |
2.3.5 RNS-E对PBS球晶形态的影响 | 第45-46页 |
2.3.6 RNS-E对PBS热稳定性的影响 | 第46-47页 |
2.3.7 RNS-E对PBS动态力学性能的影响 | 第47-48页 |
2.3.8 RNS-E对PBS加工性能的影响 | 第48-49页 |
2.3.9 PBS及其纳米复合材料的拉伸性能 | 第49页 |
2.4 本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
3 甲基纳米SiO_2原位改性聚左旋乳酸的研究 | 第52-76页 |
3.1 前言 | 第52页 |
3.2 实验部分 | 第52-54页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第52-53页 |
3.2.2 样品制备 | 第53页 |
3.2.3 测试表征 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-74页 |
3.3.1 PLLA及其纳米复合材料的分子量及分子量分布 | 第54-55页 |
3.3.2 PLLA及其纳米复合材料断面形貌 | 第55页 |
3.3.3 PLLA及其纳米复合材料球晶形貌 | 第55-56页 |
3.3.4 DNS对PLLA结晶行为的影响 | 第56-73页 |
3.3.5 PLLA及其纳米复合材料的热稳定性 | 第73-74页 |
3.4 本章小结 | 第74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
4 聚丁二酸丁二醇酯/羊毛粉复合材料结晶行为的研究 | 第76-96页 |
4.1 前言 | 第76-77页 |
4.2 实验部分 | 第77-78页 |
4.2.1 试剂 | 第77页 |
4.2.2 样品制备 | 第77页 |
4.2.3 测试表征 | 第77-78页 |
4.3 结果与讨论 | 第78-93页 |
4.3.1 PBS和PBS/WP复合材料的断面形貌 | 第78-79页 |
4.3.2 PBS和PBS/WP复合材料结晶行为的研究 | 第79-91页 |
4.3.3 PBS和PBS/WP复合材料的球晶形态 | 第91页 |
4.3.4 WP与PBS基体间作用分析 | 第91-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
5 聚己内酯/尼龙6粉复合材料结晶行为的研究 | 第96-110页 |
5.1 前言 | 第96页 |
5.2 实验部分 | 第96-97页 |
5.2.1 试剂 | 第96-97页 |
5.2.2 样品制备 | 第97页 |
5.2.3 测试表征 | 第97页 |
5.3 结果与讨论 | 第97-107页 |
5.3.1 PCL及其复合材料的结晶行为 | 第97-104页 |
5.3.2 PCL及其复合材料的球晶形态 | 第104-105页 |
5.3.3 浅析PA6粉诱导PCL结晶的机制 | 第105-107页 |
5.4 本章小结 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-110页 |
6 总结 | 第110-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第113-114页 |