摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究背景 | 第15页 |
1.2 淀粉改性研究进展 | 第15-19页 |
1.2.1 淀粉的组成结构 | 第15-16页 |
1.2.2 淀粉的结晶性质 | 第16-17页 |
1.2.3 淀粉改性方法 | 第17-19页 |
1.3 淀粉/聚(对苯二甲酸丁二醇酯-己二酸丁二醇酯)复合材料 | 第19-21页 |
1.3.1 PBAT结构与性质 | 第19-20页 |
1.3.2 PBAT合成方法 | 第20-21页 |
1.3.3 PBAT共混复合材料研究进展 | 第21页 |
1.4 课题研究的意义与内容 | 第21-23页 |
第2章 试验方法与材料 | 第23-28页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第23页 |
2.2 实验设备与仪器 | 第23-24页 |
2.3 试样制备 | 第24-25页 |
2.3.1 热塑性淀粉(TPS)的制备 | 第24页 |
2.3.2 PBAT/TPS复合材料的制备 | 第24-25页 |
2.3.3 三氟乙酸酯化淀粉(TACS)的制备 | 第25页 |
2.3.4 PBAT/TACS复合材料的制备 | 第25页 |
2.4 测试与表征 | 第25-28页 |
2.4.1 亲水性能测试 | 第25页 |
2.4.2 傅里叶红外光谱测试(FTIR) | 第25页 |
2.4.3 流变性能测试 | 第25-26页 |
2.4.4 力学性能测试 | 第26页 |
2.4.5 热力学性能(DSC)测试 | 第26页 |
2.4.6 热稳定性(TG)测试 | 第26页 |
2.4.7 结晶性能(XRD)测试 | 第26页 |
2.4.8 熔体流动速率(MFR)测试 | 第26页 |
2.4.9 微观形貌结构(SEM)测试 | 第26-27页 |
2.4.10 TACS取代度(DS)测试 | 第27-28页 |
第3章 超支化聚酯改性淀粉性能探究 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 结果与讨论 | 第28-38页 |
3.2.1 红外光谱分析 | 第28-31页 |
3.2.2 超支化聚酯与淀粉之间的力常数变化 | 第31-32页 |
3.2.3 XRD光谱分析 | 第32-33页 |
3.2.4 平衡扭矩分析 | 第33-34页 |
3.2.5 DSC分析 | 第34-36页 |
3.2.6 亲水性分析 | 第36-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 PBAT/TPS复合材料性能分析 | 第39-57页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 结果与讨论 | 第39-55页 |
4.2.1 红外光谱分析 | 第39-41页 |
4.2.2 DSC分析 | 第41-44页 |
4.2.3 TG分析 | 第44-46页 |
4.2.4 XRD分析 | 第46-47页 |
4.2.5 力学性能分析 | 第47-50页 |
4.2.6 平衡扭矩分析 | 第50-51页 |
4.2.7 熔融指数分析 | 第51-52页 |
4.2.8 亲水性分析 | 第52-53页 |
4.2.9 SEM分析 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 三氟乙酸酐改性淀粉性能探究 | 第57-70页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 结果与讨论 | 第57-68页 |
5.2.1 混炼温度对取代度的影响 | 第57-58页 |
5.2.2 混炼时间对取代度的影响 | 第58-59页 |
5.2.3 酯化剂含量对取代度的影响 | 第59-60页 |
5.2.4 混炼转速对取代度的影响 | 第60-61页 |
5.2.5 红外光谱分析 | 第61-63页 |
5.2.6 XRD光谱分析 | 第63-64页 |
5.2.7 亲水性分析 | 第64-65页 |
5.2.8 TG分析 | 第65-67页 |
5.2.9 SEM分析 | 第67-68页 |
5.2.10 色泽分析 | 第68页 |
5.3 本章小结 | 第68-70页 |
第6章 PBAT/TACS复合材料性能分析 | 第70-79页 |
6.1 引言 | 第70页 |
6.2 结果与讨论 | 第70-78页 |
6.2.1 熔融指数分析 | 第70-71页 |
6.2.2 平衡扭矩分析 | 第71-72页 |
6.2.3 力学性能分析 | 第72-74页 |
6.2.4 亲水性分析 | 第74-76页 |
6.2.5 SEM分析 | 第76-78页 |
6.3 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |