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聚对二氧环己酮/淀粉生物降解高分子共混物的制备原理与结构性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
绪论第16页
第一章 绪论第16-38页
   ·引言第16-17页
   ·生物降解聚合物的定义及分类第17-18页
     ·生物降解聚合物的定义第17-18页
     ·生物降解聚合物的分类第18页
   ·淀粉基可完全生物降解聚合物第18-35页
     ·淀粉的结构与性能第18-20页
     ·化学改性第20-22页
       ·淀粉衍生物第20-21页
       ·淀粉接枝共聚第21-22页
     ·淀粉的物理改性第22-35页
       ·热塑性淀粉第23-25页
       ·淀粉/聚乙烯醇共混体系第25-26页
       ·淀粉/聚(ε-己内酯)共混体系第26-29页
       ·淀粉/聚丙交酯共混体系第29-31页
       ·淀粉/聚羟基烷酸酯共混体系第31-33页
       ·淀粉/聚(丁二酸丁二醇-己二醇)共混体系第33-35页
   ·本论文选题依据及主要研究内容第35-38页
     ·本论文选题依据第35-37页
     ·本论文的主要研究内容第37-38页
第二章 淀粉/PDO接枝共聚物的溶液合成及表征第38-51页
   ·引言第39页
   ·实验部分第39-42页
     ·主要原料第39页
     ·三甲基硅烷化淀粉(TMSS)的合成第39-40页
       ·合成原理第39页
       ·淀粉的预处理第39-40页
       ·TMSS的合成第40页
     ·接枝共聚物(SGP)的合成第40-41页
       ·合成原理第40页
       ·合成第40-41页
     ·表征第41-42页
       ·红外谱分析第41-42页
       ·核磁谱分析第42页
   ·结果与讨论第42-50页
     ·TMSS的合成条件的研究第42-46页
       ·吡啶的影响第42-43页
       ·活化时间的影响第43-44页
       ·温度的影响第44-45页
       ·三甲基氯硅烷用量的影响第45页
       ·反应时间的影响第45-46页
     ·TMSS的红外分析第46-48页
     ·TMSS的核磁分析第48页
     ·SGP的结构分析第48-50页
   ·小结第50-51页
第三章 淀粉/PDO接枝共聚物的本体合成与表征及结晶行为第51-77页
   ·引言第51页
   ·实验部分第51-53页
     ·主要原料第51页
     ·接枝共聚物(SGP)的合成第51-52页
       ·SGP的合成方程第51-52页
       ·SGP的合成第52页
     ·结构表征及性能测试第52-53页
   ·SGP的结构表征第53-59页
     ·SGP的红外表征第53页
     ·SGP的核磁表征第53-58页
     ·SGP的精细结构分析第58-59页
     ·接枝聚合反应活性分析第59页
   ·聚合条件的研究第59-62页
     ·聚合温度的影响第59-61页
     ·催化剂量的影响第61页
     ·反应时间的影响第61-62页
     ·反应物配比的影响第62页
   ·SGP的性能第62-76页
     ·SGP的热性能第62-63页
     ·SGP的热转变第63-67页
     ·SGP的结晶形态第67-70页
     ·SGP的结晶动力学第70-76页
       ·等温结晶动力学理论第72-73页
       ·SGP等温动力学分析第73-76页
   ·小结第76-77页
第四章 PPDO/淀粉体系的热降解行为第77-94页
   ·引言第77-78页
   ·实验部分第78-79页
     ·PPDO及增容剂(SGP)的合成第78页
     ·PPDO/淀粉共混体系的制备第78页
     ·PPDO/SGP/淀粉共混体系的制备第78-79页
     ·热重分析第79页
     ·热降解动力学分析第79页
   ·共混物的热重分析第79-82页
     ·PPDO/淀粉共混物的热重分析第79-81页
     ·PPDO/SGP/淀粉共混体系的热重分析第81-82页
     ·淀粉的热重分析第82页
   ·热降解动力学研究第82-93页
     ·热降解动力学研究方法简介第83-86页
     ·PPDO的热降解动力学研究第86-88页
       ·Kissinger方法第87-88页
     ·PPDO/淀粉体系的热降解动力学研究第88-93页
       ·Kissinger方法第89-90页
       ·Friedman-Reich-Levi方法第90-91页
       ·Coats和Redfern方法第91-93页
   ·小结第93-94页
第五章 PPDO/淀粉体系的热性能和结晶性能第94-116页
   ·引言第94-95页
   ·实验部分第95-96页
     ·PPDO的合成第95-96页
     ·共混样品制备第96页
     ·差示扫描量热法(动态DSC分析)第96页
     ·结晶形态分析第96页
     ·等温结晶动力学第96页
     ·广角X射线衍射(WAXD)第96页
   ·PPDO/淀粉体系的结晶形第96-101页
   ·PPDO/淀粉体系的动态DSC分析第101-105页
   ·PPDO/淀粉体系的广角X射线衍射(WAXD)第105-108页
   ·PPDO/淀粉体系的等温结晶动力学第108-115页
   ·小结第115-116页
第六章 PPDO/淀粉体系的流变性能研究第116-130页
   ·引言第116页
   ·实验部分第116-118页
     ·热塑性淀粉(TPS)的制备第116-117页
     ·PPDO及增容剂(SGP)的合成第117页
     ·PPDO/TPS共混体系的制备第117页
     ·毛细管流变仪分析第117-118页
   ·结果与讨论第118-129页
     ·PPDO/TPS共混体系的流动曲线第118-119页
     ·PPDO/TPS共混体系表观粘度对切变速率的依赖性第119-122页
     ·PPDO/TPS共混体系表观粘度对温度的依赖性第122-123页
     ·PPDO/TPS共混体系表观粘度与TPS含量的关系第123-124页
     ·PPDO/TPS/SGP共混体系的流动曲线第124-125页
     ·两个体系的比较第125-129页
   ·小结第129-130页
第七章 PPDO/淀粉体系的生物降解性能研究第130-136页
   ·引言第130-131页
   ·实验部分第131-132页
     ·热塑性淀粉(TPS)的制备第131页
     ·PPDO的合成第131页
     ·PPDO/淀粉体系的制备第131页
     ·生物降解薄膜的制备第131页
     ·测试条件及标准第131-132页
     ·DSC分析第132页
   ·结果与讨论第132-134页
     ·样品的重量随时间的变化第132-133页
     ·样品的结晶度随时间的变化第133-134页
     ·PPDO/淀粉体系的生物降解等级评判第134页
   ·小结第134-136页
第八章 PPDO/淀粉体系的形态结构与力学性能研究第136-147页
   ·引言第136-137页
   ·实验部分第137-138页
     ·热塑性淀粉(TPS)的制备第137页
     ·PPDO及增容剂(SGP)的合成第137页
     ·PPDO/淀粉体系的制备第137页
     ·力学性能测试样条制备第137页
     ·PPDO/淀粉体系形态分析第137-138页
     ·力学性能分析第138页
     ·动态热机械分析(DMA)第138页
   ·结果与讨论第138-146页
     ·PPDO/TPS体系的力学性能分析第138-139页
     ·增容剂的结构对材料力学性能的影响第139-141页
     ·PPDO/TPS/SGP4体系的动态力学分析第141-143页
     ·共混体系的形态分析第143-146页
       ·PPDO/TPS体系第143-144页
       ·PPDO/TPS/SGP4体系第144-146页
   ·小结第146-147页
结束语第147-149页
参考文献第149-162页
在读期间科研成果简介第162-164页
声明第164-165页
致谢第165页

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