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细菌纤维素纳米环境友好复合材料的制备及性能研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-23页
   ·引言第8-9页
   ·可降解高分子材料第9-12页
     ·淀粉基塑料第10-11页
     ·不饱和聚酯树脂第11-12页
       ·加成聚合反应第11-12页
       ·缩合聚合反应第12页
   ·天然纤维复合材料第12-19页
     ·植物纤维第13-15页
     ·细菌纤维素第15-17页
       ·细菌纤维素的结构与性质第15-16页
       ·细菌纤维素的合成第16-17页
       ·细菌纤维素的应用第17页
     ·纤维表面改性第17-19页
       ·硅烷偶联剂第18页
       ·偶联机理第18-19页
   ·国内外研究现状第19-21页
   ·本课题研究背景、意义及内容第21-23页
     ·研究背景和意义第21页
     ·研究内容及目标第21-22页
     ·论文创新点第22-23页
第二章 BC/淀粉复合材料的制备及性能研究第23-40页
   ·引言第23-24页
   ·实验部分第24-28页
     ·实验材料及药品第24页
     ·实验仪器与设备第24页
     ·复合材料的制备工艺第24-25页
     ·性能测试第25-28页
       ·扫描电子显微镜(SEM)分析第25页
       ·拉伸性能测试第25-26页
       ·吸湿实验第26页
       ·土壤填埋降解实验第26-27页
       ·酶降解实验第27-28页
   ·结果与讨论第28-39页
     ·BC体积分数对复合材料力学性能的影响第28-30页
     ·复合材料吸湿性能研究第30-34页
       ·纤维体积分数对复合材料吸湿行为的影响第30-32页
       ·吸湿对复合材料力学性能的影响第32-34页
     ·复合材料土壤填埋降解性能研究第34-37页
       ·复合材料土埋失重曲线第35-36页
       ·土埋降解对复合材料力学性能的影响第36-37页
     ·复合材料的酶降解性能研究第37-39页
       ·酶降解速率及产物分析第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 BC/UPR复合材料的制备及性能研究第40-62页
   ·引言第40页
   ·实验部分第40-45页
     ·基体与增强材料第40-42页
     ·实验用仪器与设备第42页
     ·纤维表面处理第42页
     ·复合材料制备工艺第42-43页
     ·性能测试第43-44页
       ·拉伸实验第43页
       ·弯曲实验第43-44页
       ·剪切试验第44页
       ·吸湿实验第44页
       ·光降解实验第44页
     ·微观分析第44-45页
       ·扫描电子显微镜(SEM)观察第44页
       ·X射线光电子能谱(XPS)分析第44-45页
   ·结果与讨论第45-61页
     ·BC/UPR复合材料力学性能研究第45-52页
       ·偶联处理对BC形貌的影响第45页
       ·偶联处理对BC表面化学状态的影响第45-50页
       ·表面处理对复合材料力学性能的影响第50-51页
       ·体积分数对复合材料力学性能的影响第51-52页
     ·BC/UPR复合材料吸湿性能研究第52-57页
       ·复合材料吸湿机理第52-53页
       ·纤维表面处理对复合材料吸湿行为的影响第53-54页
       ·纤维体积分数对复合材料吸湿性能的影响第54-56页
       ·吸湿对复合材料力学性能的影响第56-57页
     ·BC/UPR复合材料的光降解性能第57-61页
       ·高分子材料光降解机理第57-58页
       ·BC/UPR复合材料光降解XPS研究第58-61页
   ·本章小结第61-62页
第四章 全文结论第62-64页
参考文献第64-71页
发表论文和科研情况说明第71-72页
致谢第72页

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