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氯化锌增塑淀粉/纤维素共混材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 本论文的研究目的第12页
    1.2 制备淀粉/纤维素共混材料的增塑剂第12-14页
        1.2.1 水在淀粉/纤维素共混材料制备中的应用第13页
        1.2.2 甘油在淀粉/纤维素共混材料制备中的应用第13页
        1.2.3 离子液体在淀粉/纤维素共混材料制备中的应用第13-14页
    1.3 淀粉纤维素共混材料制备方法第14-16页
        1.3.1 流延成型法第14-15页
        1.3.2 模压成型法第15-16页
        1.3.3 挤出注塑成型法第16页
        1.3.4 吹塑成型法第16页
    1.4 氯化锌溶液在淀粉、纤维素材料制备中的应用第16-17页
        1.4.1 氯化锌溶液在纤维素材料制备中的应用第16-17页
        1.4.2 氯化锌溶液在淀粉材料制备中的应用第17页
    1.5 本论文的研究意义第17-18页
    1.6 本论文的研究内容和创新点第18-20页
        1.6.1 本论文的研究内容第18页
        1.6.2 本论文的技术路线第18-19页
        1.6.3 本论文的创新点第19-20页
第二章 淀粉和纤维素在氯化锌溶液中的流变特性第20-30页
    引言第20页
    2.1 实验材料与设备第20-21页
        2.1.1 实验材料与试剂第20-21页
        2.1.2 实验器材与设备第21页
    2.2 实验方法第21-23页
        2.2.1 淀粉/纤维素/ZnCl2混合溶液的制备第21-22页
        2.2.2 混合溶液的流变性能测试第22页
        2.2.3 数据处理第22-23页
    2.3 实验结果与讨论第23-29页
        2.3.1 温度对溶液流变特性的影响第23-25页
        2.3.2 淀粉和纤维素比例对溶液表观黏度的影响第25-28页
        2.3.3 特征指数n的拟合公式第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 流延法制备淀粉/纤维素共混材料的研究第30-41页
    引言第30页
    3.1 实验材料与设备第30-31页
        3.1.1 实验原料与试剂第30页
        3.1.2 实验仪器与设备第30-31页
    3.2 实验方法第31-33页
        3.2.1 淀粉/纤维素(SC)共混材料的制备第31页
        3.2.2 扫描电镜(SEM)分析第31页
        3.2.3 共混材料中锌含量测定第31-32页
        3.2.4 共混材料的晶体结构分析第32页
        3.2.5 共混材料的热稳定性分析第32页
        3.2.6 共混材料的力学性质测试第32页
        3.2.7 共混材料的吸水率测试第32页
        3.2.8 共混材料的降解性能测试第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-40页
        3.3.1 制备工艺对淀粉/纤维素共混材料结构的影响第33-34页
        3.3.2 淀粉/纤维素共混材料的锌含量第34-35页
        3.3.3 淀粉/纤维素共混材料的晶体结构第35-36页
        3.3.4 淀粉/纤维素共混材料的热稳定性第36-37页
        3.3.5 淀粉/纤维素共混材料的力学性能第37-38页
        3.3.6 淀粉/纤维素共混材料的吸水性能第38-39页
        3.3.7 淀粉/纤维素共混材料的可降解性第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 热压法制备淀粉/纤维素共混材料的研究第41-52页
    引言第41页
    4.1 实验部分第41-43页
        4.1.1 实验材料与设备第41页
        4.1.2 淀粉/纤维素材料的制备第41-42页
        4.1.3 淀粉/纤维素共混材料的结构表征和性能测试第42-43页
    4.2 结果与讨论第43-50页
        4.2.1 淀粉/纤维素共混材料的内部结构第43-45页
        4.2.2 淀粉/纤维素共混材料的晶体结构第45页
        4.2.3 淀粉/纤维素共混材料的热稳定性第45-47页
        4.2.4 纤维素含量对共混材料力学性能的影响第47-48页
        4.2.5 氯化锌浓度对共混材料力学性能的影响第48-49页
        4.2.6 热压温度对共混材料力学性能的影响第49页
        4.2.7 淀粉/纤维素共混材料的水溶解性第49-50页
    4.3 本章小结第50-52页
第五章 聚氨酯丙烯酸酯对淀粉/纤维素共混材料进行表面固化的研究第52-61页
    引言第52页
    5.1 实验部分第52-53页
        5.1.1 实验材料与设备第52页
        5.1.2 淀粉-纤维素-聚氨酯丙烯酸酯复合材料的制备第52-53页
        5.1.3 淀粉-纤维素-聚氨酯丙烯酸酯复合材料的结构表征和性能测试第53页
    5.2 结果与讨论第53-60页
        5.2.1 复合材料的内部结构第53-55页
        5.2.2 复合材料的晶体结构第55-56页
        5.2.3 复合材料的热稳定性第56-57页
        5.2.4 不同的光固化时间对复合材料力学性能的影响第57-58页
        5.2.5 不同的树脂浓度对复合材料力学性能的影响第58-59页
        5.2.6 复合膜材料的吸水性能第59-60页
    5.3 本章小结第60-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士期间发表的论文第68-69页
致谢第69页

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