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聚乳酸增塑与聚对苯二甲酸丁二醇酯增韧改性研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 聚合物共混改性第15-20页
        1.1.1 聚合物共混改性的基本概念及方法第15-16页
        1.1.2 聚合物共混改性的意义第16-17页
        1.1.3 聚合物共混物中的增韧改性机理第17-20页
    1.2 聚乳酸的研究进展第20-29页
        1.2.1 聚乳酸简介第20-21页
        1.2.2 聚乳酸的合成第21-22页
        1.2.3 聚乳酸的基本性质第22-24页
        1.2.5 聚乳酸的生产情况及应用第24-25页
        1.2.6 聚乳酸的改性研究第25-29页
    1.3 聚对苯二甲酸丁二醇酯的研究进展第29-35页
        1.3.1 聚对苯二甲酸丁二醇酯简介第29页
        1.3.2 聚对苯二甲酸丁二醇酯的合成第29-30页
        1.3.3 聚对苯二甲酸丁二醇酯的结构和性能第30-31页
        1.3.4 聚对苯二甲酸丁二醇酯的应用第31-32页
        1.3.5 聚对苯二甲酸丁二醇酯的增韧改性研究第32-35页
    1.4 选题目的与意义第35页
    1.5 本文的主要内容及创新点第35-37页
第二章 DGBEA增塑改性PLA体系结构与性能研究第37-52页
    2.1 前言第37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 原料第37-38页
        2.2.2 共混物的制备第38页
        2.2.3 表征测试第38-40页
    2.3 结果与讨论第40-51页
        2.3.1 相容性表征第40页
        2.3.2 PLA/DGBEA共混物的流变学行为第40-42页
        2.3.3 PLA/DGBEA共混物的DSC热力学行为第42-45页
        2.3.4 PLA/DGBEA共混物的结晶形态第45-47页
        2.3.5 PLA/DGBEA共混物的力学性能第47-49页
        2.3.6 PLA/DGBEA共混物的增韧机理分析第49-50页
        2.3.7 增塑剂迁移第50-51页
    2.4 本章小节第51-52页
第三章 不同分子量的PDEGA增塑增韧改性PLA研究第52-67页
    3.1 前言第52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 原料第52-53页
        3.2.2 共混物的制备第53页
        3.2.3 表征测试第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-65页
        3.3.1 PDEGA分子量对PLA/PDEGA共混体系力学性能的影响第54-55页
        3.3.2 PLA/L-PDEGA/H-PDEGA共混体系的相容性第55-56页
        3.3.3 PLA/L-PDEGA/H-PDEGA共混体系的的相结构第56-58页
        3.3.4 PLA/L-PDEG/H-PDEGA共混体系的结晶行为第58-60页
        3.3.5 PLA/L-PDEG/H-PDEGA共混体系的力学性能第60-61页
        3.3.7 增韧机理分析第61-63页
        3.3.8 PLA/L-PDEG/H-PDEGA共混体系的流变行为第63-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第四章 TPU增韧PBT的结构和性能研究第67-79页
    4.1 前言第67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 原料第67-68页
        4.2.2 共混物的制备第68页
        4.2.3 表征测试第68-69页
    4.3 结果与讨论第69-78页
        4.3.1 相容性第69-70页
        4.3.2 结晶行为第70-72页
        4.3.3 WAXD分析第72-74页
        4.3.4 拉伸性能第74-76页
        4.3.5 冲击性能第76-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第五章 PBT/MB-g-GMA共混体系的制备与性能研究第79-92页
    5.1 前言第79页
    5.2 实验部分第79-81页
        5.2.1 原料第79-80页
        5.2.2 共混物的制备第80页
        5.2.3 表征测试第80-81页
    5.3 结果与讨论第81-90页
        5.3.1 红外分析第81-82页
        5.3.2 相容性第82页
        5.3.3 相结构第82-83页
        5.3.4 流变行为第83-86页
        5.3.5 结晶行为第86-88页
        5.3.6 力学性能第88-89页
        5.3.7 增韧机理分析第89-90页
    5.4 本章小结第90-92页
第六章 环氧树脂对PBT/MB-g-GMA共混体系性能的影响第92-104页
    6.1 前言第92-93页
    6.2 实验部分第93-94页
        6.2.1 原料第93页
        6.2.2 共混物的制备第93页
        6.2.3 表征测试第93-94页
    6.3 结果与讨论第94-102页
        6.3.1 相容性第94-95页
        6.3.2 相结构第95-96页
        6.3.3 流变分析第96-98页
        6.3.4 结晶行为第98-100页
        6.3.5 力学性能第100-102页
    6.4 本章小结第102-104页
结论第104-107页
参考文献第107-121页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第121-123页
后记和致谢第123-124页

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