致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 前言 | 第11-17页 |
1.1.1 降解塑料 | 第11页 |
1.1.2 热塑性淀粉塑料的研究现状 | 第11-13页 |
1.1.3 秸秆种类及主要成分 | 第13页 |
1.1.4 麦秸复合材料中的研究现状 | 第13-14页 |
1.1.5 纤维表面的预处理 | 第14-17页 |
1.1.5.1 物理法 | 第15页 |
1.1.5.2 氧化法 | 第15-17页 |
1.1.5.3 酸酐处理 | 第17页 |
1.2 研究目的 | 第17页 |
1.3 研究内容 | 第17-19页 |
第二章 小麦秸秆增强热塑性淀粉塑料的研究 | 第19-30页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 WS/TPS | 第19-21页 |
2.2.1 主要原料与设备 | 第19-20页 |
2.2.2 样品的制备 | 第20页 |
2.2.3 性能测试 | 第20-21页 |
2.2.3.1 力学性能测试 | 第20页 |
2.2.3.2 扫描电镜分析 | 第20页 |
2.2.3.3 热稳定性分析 | 第20页 |
2.2.3.4 动态力学性能分析 | 第20-21页 |
2.2.3.5 转矩流变性测试 | 第21页 |
2.2.3.6 毛细管流变性测试 | 第21页 |
2.2.3.7 熔体流动速率测试 | 第21页 |
2.2.3.8 接触角测试 | 第21页 |
2.2.3.9 吸水性测试 | 第21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-29页 |
2.3.1 WS/TPS塑料的拉伸性能 | 第21-22页 |
2.3.2 WS/TPS塑料的冲击性能 | 第22-23页 |
2.3.3 拉伸断面的扫描电镜图像 | 第23页 |
2.3.4 热重分析 | 第23-24页 |
2.3.5 动态力学分析 | 第24-25页 |
2.3.6 转矩流变仪测试 | 第25-26页 |
2.3.7 挤出毛细管流变性能测试 | 第26-27页 |
2.3.7.1 WS/TPS熔体的黏度特性 | 第26-27页 |
2.3.7.2 非牛顿指数 | 第27页 |
2.3.8 熔体流动速率测试 | 第27-28页 |
2.3.9 接触角测试 | 第28-29页 |
2.3.10吸水性测试 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 氧化麦秸增强热塑性淀粉的研究 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 OWS/TPS | 第30-33页 |
3.2.1 主要原料与仪器 | 第30-31页 |
3.2.2 氧化麦秆纤维的制备 | 第31页 |
3.2.3 醛基含量的测定 | 第31页 |
3.2.4 样条的制备 | 第31-32页 |
3.2.5 性能测试 | 第32-33页 |
3.2.5.1 红外光谱分析 | 第32页 |
3.2.5.2 力学性能测试 | 第32页 |
3.2.5.3 扫描电镜分析 | 第32页 |
3.2.5.4 热稳定性分析 | 第32页 |
3.2.5.5 动态力学性能分析 | 第32页 |
3.2.5.6 转矩流变性测试 | 第32页 |
3.2.5.7 接触角测试 | 第32页 |
3.2.5.8 吸水性测试 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.3.1 红外 | 第33页 |
3.3.2 电镜 | 第33-34页 |
3.3.2.1 OWS表面 | 第33-34页 |
3.3.2.2 OWS/TPS断面 | 第34页 |
3.3.3 力学性能 | 第34-36页 |
3.3.4 动态力学性能 | 第36页 |
3.3.5 热稳定性分析 | 第36-37页 |
3.3.6 转矩流变 | 第37-38页 |
3.3.7 耐水性测试 | 第38-39页 |
3.3.7.1 接触角 | 第38页 |
3.3.7.2 吸水性 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 马来酸酐、衣康酸酐、柠康酸酐酯化小麦秸秆增强热塑性淀粉的研究 | 第40-55页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 MA-WS&ITA-WS&CTA-WS增强TPS的制备 | 第40-44页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第40-41页 |
4.2.2 MA-WS&ITA-WS&CTA-WS的制备 | 第41-42页 |
4.2.3 MA-WS&ITA-WS&CTA-WS醛基含量的测定 | 第42页 |
4.2.4 样条的制备 | 第42-43页 |
4.2.5 性能测试 | 第43-44页 |
4.2.5.1 红外光谱分析 | 第43页 |
4.2.5.2 力学性能 | 第43页 |
4.2.5.3 扫描电镜分析 | 第43页 |
4.2.5.4 动态力学分析 | 第43页 |
4.2.5.5 热稳定性分析 | 第43页 |
4.2.5.6 转矩流变性能 | 第43页 |
4.2.5.7 毛细管流变性能 | 第43页 |
4.2.5.8 熔体流动速率测试 | 第43页 |
4.2.5.9 接触角测试 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-54页 |
4.3.1 红外 | 第44-45页 |
4.3.2 力学性能 | 第45-46页 |
4.3.3 扫描电镜 | 第46-49页 |
4.3.4 热稳定性分析 | 第49-50页 |
4.3.5 动态热性能分析 | 第50-51页 |
4.3.6 转矩流变 | 第51-52页 |
4.3.7 毛细管流变 | 第52-53页 |
4.3.8 熔融指数 | 第53-54页 |
4.3.9 接触角 | 第54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 丙酸酐、琥珀酸酐改性小麦秸秆增强热塑性淀粉塑料的研究 | 第55-63页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 PA-WS&SA-WS增强TPS的制备 | 第55-57页 |
5.2.1 实验试剂及设备 | 第55-56页 |
5.2.2 样品的制备 | 第56页 |
5.2.2.1 预处理 | 第56页 |
5.2.2.2 丙酸酐、琥珀酸酐-小麦秸秆/TPS | 第56页 |
5.2.3 表征与测试 | 第56-57页 |
5.2.3.1 红外光谱分析 | 第56页 |
5.2.3.2 力学性能测试 | 第56页 |
5.2.3.3 热稳定性分析 | 第56页 |
5.2.3.4 动态力学性能分析 | 第56页 |
5.2.3.5 转矩流变性测试 | 第56-57页 |
5.2.3.6 毛细管流变性测试 | 第57页 |
5.2.3.7 接触角测试 | 第57页 |
5.2.3.8 吸水性测试 | 第57页 |
5.3 结果与讨论 | 第57-62页 |
5.3.1 红外光谱分析 | 第57页 |
5.3.2 力学性能 | 第57-59页 |
5.3.3 热重分析 | 第59页 |
5.3.4 动态力学分析 | 第59-60页 |
5.3.5 转矩流变性测试 | 第60-61页 |
5.3.6 毛细管流变性测试 | 第61-62页 |
5.3.7 接触角 | 第62页 |
5.3.8 吸水率 | 第62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 甲基丙烯酸酐改性小麦秸秆增强热塑性淀粉塑料的研究 | 第63-71页 |
6.1 引言 | 第63页 |
6.2 MAA改性WS/TPS | 第63-65页 |
6.2.1 实验试剂及设备 | 第63-64页 |
6.2.2 样品的制备 | 第64页 |
6.2.2.1 预处理 | 第64页 |
6.2.2.2 MAA-WS/TPS | 第64页 |
6.2.3 表征与测试 | 第64-65页 |
6.2.3.1 红外光谱分析 | 第64页 |
6.2.3.2 力学性能测试 | 第64页 |
6.2.3.3 热稳定性分析 | 第64页 |
6.2.3.4 动态力学性能分析 | 第64页 |
6.2.3.5 转矩流变性测试 | 第64页 |
6.2.3.6 毛细管流变性测试 | 第64-65页 |
6.2.3.7 接触角测试 | 第65页 |
6.2.3.8 吸水性测试 | 第65页 |
6.3 结果与讨论 | 第65-70页 |
6.3.1 红外光谱分析 | 第65页 |
6.3.2 力学性能测试 | 第65-67页 |
6.3.3 热重分析 | 第67页 |
6.3.4 动态力学性能分析 | 第67-68页 |
6.3.5 转矩流变性测试 | 第68页 |
6.3.6 毛细管流变性测试 | 第68-69页 |
6.3.7 接触角 | 第69-70页 |
6.3.8 吸水率 | 第70页 |
6.4 本章小结 | 第70-71页 |
第七章 结论与展望 | 第71-73页 |
7.1 结论 | 第71页 |
7.2 展望 | 第71-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |