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基于FDM的PLA基多孔复合材料的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 前言第13页
    1.2 3D打印技术概况第13-17页
        1.2.1 3D打印技术特点和优势第13-14页
        1.2.2 3D打印技术应用第14-15页
        1.2.3 3D打印工艺及打印材料第15-17页
    1.3 FDM3D打印技术及其打印材料第17-19页
        1.3.1 FDM3D打印技术工作原理第17-18页
        1.3.2 FDM3D打印材料第18-19页
    1.4 PLA的性质及改性研究第19-22页
        1.4.1 PLA的性质第19-20页
        1.4.2 PLA的改性研究第20-22页
    1.5 PLA基多孔材料研究现状第22-24页
        1.5.1 聚合物多孔材料概述第22页
        1.5.2 PLA基多孔材料的制备方法第22-24页
    1.6 选题的意义及内容第24-26页
第2章 实验部分第26-33页
    2.1 实验主要仪器第26页
    2.2 实验主要原料第26-27页
    2.3 实验方法第27-28页
        2.3.1 原料预处理第27页
        2.3.2 FDM复合线材的制备第27-28页
        2.3.3 多孔器件的制备第28页
        2.3.4 标准样条的制备第28页
    2.4 复合材料的性能测试及表征第28-33页
        2.4.1 加工性能测试第28-29页
            2.4.1.1 MFR测试第28-29页
            2.4.1.2 挤丝和打印测试第29页
        2.4.2 力学性能测试第29-30页
            2.4.2.1 拉伸性能测试第29-30页
            2.4.2.2 弯曲性能测试第30页
            2.4.2.3 冲击性能测试第30页
        2.4.3 结晶性能及热性能测试第30-31页
            2.4.3.1 DSC测试第30页
            2.4.3.2 热重(TGA)测试第30页
            2.4.3.3 X射线衍射(XRD)测试第30-31页
            2.4.3.4 热变形温度(HDT)测定第31页
        2.4.4 致孔效果分析第31页
            2.4.4.1 扫描电镜(SEM)测试第31页
            2.4.4.2 孔隙率测试第31页
        2.4.5 亲水性能测试第31-32页
        2.4.6 土壤降解实验第32-33页
第3章 新型PVA/PLA基FDM复合材料的制备及性能研究第33-55页
    3.1 复合材料配方组分的选择第33-37页
        3.1.1 致孔剂第33-34页
        3.1.2 稳定剂第34-35页
        3.1.3 增塑剂第35-36页
        3.1.4 分散剂第36页
        3.1.5 抗氧化剂第36页
        3.1.6 增韧剂第36-37页
    3.2 复合材料加工温度区间的选择第37-40页
        3.2.1 PVA的热性能分析第37-39页
        3.2.2 聚乳酸的热性能分析第39-40页
        3.2.3 PVA/PLA复合材料共混挤出温度的确定第40页
    3.3 PVA/PLA复合材料的制备第40-41页
    3.4 PVA含量对PVA/PLA复合材料性能的影响第41-49页
        3.4.1 加工性能第41-43页
            3.4.1.1 MFR分析第41-42页
            3.4.1.2 挤丝和打印性能分析第42-43页
        3.4.2 力学性能第43-44页
        3.4.3 热性能及结晶性能第44-47页
            3.4.3.1 DSC分析第44-45页
            3.4.3.2 TG分析第45-47页
            3.4.3.3 热变形温度分析第47页
        3.4.4 致孔效果分析第47-48页
            3.4.4.1 SEM微观形貌第47-48页
            3.4.4.2 孔隙率分析第48页
        3.4.5 亲水性能分析第48页
        3.4.6 土壤降解性实验分析第48-49页
    3.5 增韧剂对PVA/PLA复合材料性能的影响第49-52页
        3.5.1 MFR分析第49-50页
        3.5.2 挤丝和打印性能分析第50-51页
        3.5.3 力学性能分析第51-52页
        3.5.4 热变形温度分析第52页
    3.6 PVA/PLA基FDM复合线材及多孔器件照片第52-53页
    3.7 本章小结第53-55页
第4章 新型Na_2SO_4/PLA基FDM复合材料的制备与性能第55-68页
    4.1 Na_2SO_4/PLA复合材料的制备第55-57页
        4.1.1 Na_2SO_4/PLA复合材料添加剂用量的确定第55-57页
        4.1.2 Na_2SO_4/PLA复合材料的配方第57页
    4.2 Na_2SO_4/PLA复合材料性能分析第57-66页
        4.2.1 力学性能分析第57-59页
        4.2.2 流动性能分析第59页
        4.2.3 挤丝和打印性能分析第59-60页
        4.2.4 致孔效果分析第60-62页
            4.2.4.1 不同球磨时间的Na_2SO_4/PLA复合材料第60-61页
            4.2.4.2 不同Na_2SO_4含量的Na_2SO_4/PLA复合材料第61-62页
        4.2.5 热变形温度分析第62页
        4.2.6 TG分析第62-64页
        4.2.7 XRD分析第64-65页
        4.2.8 亲水接触角分析第65页
        4.2.9 降解性能分析第65-66页
    4.3 Na_2SO_4/PLA基FDM复合线材及多孔器件照片第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
结论第68-70页
展望第70-71页
参考文献第71-80页
附录A 攻读学位期间发表的论文第80-81页
致谢第81页

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