摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 引言 | 第9-22页 |
·选题背景及意义 | 第9-11页 |
·PLA 基本性能 | 第11-12页 |
·PLA 应用 | 第12-13页 |
·包装领域 | 第12页 |
·生物医药领域 | 第12-13页 |
·PLA 改性 | 第13-15页 |
·共混改性 | 第13页 |
·增塑改性 | 第13-14页 |
·增强改性 | 第14页 |
·共聚改性 | 第14页 |
·交联改性 | 第14-15页 |
·表面改性 | 第15页 |
·RSF 性质 | 第15-16页 |
·RSF 表面处理方法 | 第16-20页 |
·RSF 表面化学改性 | 第17-19页 |
·RSF 表面物理改性 | 第19-20页 |
·本文研究内容 | 第20-22页 |
第2章 PLA/RSF 复合材料制备与研究 | 第22-31页 |
·引言 | 第22页 |
·实验方法 | 第22-26页 |
·实验材料 | 第22页 |
·实验设备与仪器 | 第22-23页 |
·复合材料的制备 | 第23页 |
·测试与表征 | 第23-25页 |
·实验流程 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-30页 |
·复合材料的 DSC 行为分析 | 第26-27页 |
·PLA/RSF 共混物的 TGA 分析 | 第27-28页 |
·复合材料断面形态分析 | 第28-29页 |
·复合材料力学性能 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 PLA/PCL 复合材料力学性能研究 | 第31-37页 |
·引言 | 第31-32页 |
·实验方法 | 第32-34页 |
·实验材料 | 第32页 |
·复合材料制备及表征 | 第32-33页 |
·拉伸性能测试与表征 | 第33页 |
·实验流程 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-36页 |
·未加增塑剂下的 PLA/PCL 复合材料力学性能研究 | 第34页 |
·添加定量 PEG1 的 PLA/PCL 复合材料力学性能研究 | 第34-35页 |
·添加定量 PEG2 的 PLA/PCL 复合材料力学性能研究 | 第35页 |
·添加定量 TPPi 的 PLA/PCL 复合材料力学性能研究 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第4章 增塑剂含量对 PLA/PCL 复合材料性能影响 | 第37-42页 |
·引言 | 第37-38页 |
·实验方法 | 第38-39页 |
·实验材料 | 第38页 |
·复合材料制备 | 第38-39页 |
·拉伸测试与表征 | 第39页 |
·实验流程 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-41页 |
·PEG1 含量对 PLA/PCL 复合材料力学性能影响 | 第39-40页 |
·PEG2 含量对 PLA/PCL 复合材料力学性能影响 | 第40页 |
·TPPi 含量对 PLA/PCL 复合材料力学性能影响 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第5章 PLA/RSF/PCL 三元复合材料性能研究 | 第42-55页 |
·引言 | 第42-43页 |
·实验方法 | 第43-46页 |
·实验材料 | 第43页 |
·实验设备与仪器 | 第43页 |
·复合材料制备 | 第43-44页 |
·测试与表征 | 第44-45页 |
·本实验流程图 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-53页 |
·硅烷偶联剂反应机理 | 第46页 |
·改性后 RSF 的 FTIR 表征 | 第46-47页 |
·氢氧化钠改性的 RSF 含量对复合材料力学性能影响 | 第47-48页 |
·NaOH/ALink-35 改性的 RSF 含量对复合材料力学性能影响 | 第48-49页 |
·NaOH/A1100 改性的 RSF 含量对复合材料力学性能影响 | 第49-50页 |
·NaOH/A171 改性的 RSF 含量对复合材料力学性能影响 | 第50页 |
·复合材料断面形态分析 | 第50-51页 |
·复合材料 DSC 分析 | 第51-52页 |
·复合材料 TGA 分析 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
·主要结论 | 第55-56页 |
·本文创新之处 | 第56页 |
·研究展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第63页 |