摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 PLA简介 | 第12-13页 |
1.2 PLA改性简述 | 第13-15页 |
1.2.1 化学改性 | 第13-14页 |
1.2.2 共混和复合改性 | 第14-15页 |
1.3 微孔及纳米孔发泡材料概述 | 第15-17页 |
1.4 吸油材料概述 | 第17-19页 |
1.5 聚乳酸发泡研究现状 | 第19-23页 |
1.5.1 聚乳酸微孔发泡 | 第19-22页 |
1.5.2 聚乳酸纳米孔发泡 | 第22-23页 |
1.6 研究意义和内容 | 第23-25页 |
第二章 实验原料、设备和方法 | 第25-31页 |
2.1 技术路线 | 第25页 |
2.2 实验原料 | 第25-26页 |
2.3 实验设备 | 第26-27页 |
2.4 样品测试与表征 | 第27-31页 |
2.4.1 相形态、微观结构和泡孔结构观察与分析 | 第27-28页 |
2.4.2 动态流变性能 | 第28页 |
2.4.3 拉伸流变性能 | 第28页 |
2.4.4 剪切流变性能 | 第28页 |
2.4.5 力学性能 | 第28-29页 |
2.4.6 红外光谱 | 第29页 |
2.4.7 结晶性能 | 第29页 |
2.4.8 动态机械性能 | 第29页 |
2.4.9 凝胶渗透色谱 | 第29-30页 |
2.4.10 油吸附性能 | 第30-31页 |
第三章 PLA/TPU共混物的相形态、流变和力学性能 | 第31-44页 |
3.1 样品制备和表征 | 第31-32页 |
3.1.1 样品制备 | 第31-32页 |
3.1.2 样品表征 | 第32页 |
3.2 相形态 | 第32-33页 |
3.3 动态流变性能 | 第33-36页 |
3.4 界面张力的计算 | 第36-38页 |
3.5 拉伸流变性能 | 第38-39页 |
3.6 剪切流变性能 | 第39-40页 |
3.7 力学性能 | 第40-42页 |
3.7.1 拉伸力学性能 | 第40-41页 |
3.7.2 缺口冲击测试 | 第41-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 滑石粉和PLA-g-MAH对PLA结晶性能和熔体强度的改善 | 第44-60页 |
4.1 样品制备和表征 | 第44-45页 |
4.1.1 样品制备 | 第44-45页 |
4.1.2 样品表征 | 第45页 |
4.2 PLA-g-MAH表征 | 第45-46页 |
4.3 微观结构 | 第46-49页 |
4.4 结晶性能 | 第49-53页 |
4.4.1 热性能 | 第49-52页 |
4.4.2 晶体结构 | 第52-53页 |
4.5 熔体强度改善及机理分析 | 第53-54页 |
4.6 储能模量 | 第54-55页 |
4.7 动态机械性能 | 第55-56页 |
4.8 力学性能 | 第56-57页 |
4.9 GPC测试 | 第57-59页 |
4.10 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 PLA基多相体系发泡材料的制备及泡孔结构与性能 | 第60-80页 |
5.1 样品制备和表征 | 第60-62页 |
5.1.1 样品制备 | 第60-61页 |
5.1.2 样品表征 | 第61-62页 |
5.2 PLA/TPU共混物发泡样品的泡孔结构 | 第62-66页 |
5.3 PLA/TPU共混物发泡样品的油吸附性能 | 第66-72页 |
5.3.1 接触角及油/水分离 | 第66-69页 |
5.3.2 油吸附量 | 第69-70页 |
5.3.3 回弹及重复使用性能 | 第70-72页 |
5.4 发泡温度对PLA/TPU共混物发泡样品泡孔结构的影响 | 第72-74页 |
5.5 发泡温度对PLA/滑石粉发泡样品泡孔结构的影响 | 第74-75页 |
5.6 PLA/滑石粉发泡样品中纳米孔形成原因分析 | 第75-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-92页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附件 | 第94页 |