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聚乳酸多相体系及其发泡材料的制备、结构与性能

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

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