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微波辐射PEG增塑PLA/OMMT纳米复合材料的原位合成研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-25页
   ·课题背景第10页
   ·可生物降解高分子材料研究现状第10-15页
     ·可生物降解高分子材料的生物降解过程及其机理第11页
     ·可生物降解高分子材料的降解性试验法与分析手段第11-13页
     ·可生物降解高分子材料的现状及发展方向第13-15页
   ·聚乳酸以及聚乳酸/有机蒙脱土纳米复合材料的研究现状第15-19页
     ·聚乳酸的结构、性质与应用第15-16页
     ·聚合物/蒙脱土纳米复合材料的研究现状第16-18页
     ·聚乳酸基纳米复合材料的研究现状第18-19页
   ·原位法制备聚合物纳米复合材料的研究现状第19-21页
     ·原位聚合机理第19-20页
     ·原位法制备聚合物纳米复合材料第20-21页
   ·微波技术在化学反应中的应用第21-23页
   ·课题来源及研究目的和意义第23页
     ·课题来源第23页
     ·研究的目的和意义第23页
   ·本论文主要研究内容第23-25页
第2章 实验材料与方法第25-33页
   ·实验仪器和设备第25-26页
   ·实验原料第26页
   ·实验原理第26-28页
     ·丙交酯开环制备聚乳酸第26-27页
     ·乳酸和聚乙二醇合成乳酸-聚乙二醇共聚物第27页
     ·原位聚合制备聚乳酸/有机蒙脱土纳米复合材料第27-28页
   ·实验方法第28-30页
     ·PEG增塑聚乳酸/有机蒙脱土纳米复合材料的制备工艺第28-29页
     ·降解试验方法第29-30页
   ·表征与测试第30-33页
     ·复合材料的拉伸强度测试第30-31页
     ·复合材料断裂伸长率测试第31页
     ·复合材料热失重分析(TGA)第31页
     ·复合材料拉伸断裂面的扫描电镜(SEM)第31页
     ·复合材料X射线衍射(XRD)第31-32页
     ·复合材料透射电镜(TEM)第32页
     ·复合材料降解性能评价第32-33页
第3章 24微波辐射聚乳酸基纳米复合材料原位合成工艺操作条件研究第33-40页
   ·混合条件优化第34-35页
     ·机械混合条件优化第34页
     ·机械搅拌条件优化第34-35页
   ·微波辐射原位聚合工艺操作条件优化第35-39页
     ·有机蒙脱土种类的选择第35页
     ·催化剂用量的影响第35-36页
     ·微波功率与时间的影响第36-37页
     ·有机蒙脱土用量的影响第37-38页
     ·PEG用量的影响第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 聚乳酸基纳米复合材料结构与性能研究第40-48页
   ·聚乳酸基纳米复合材料性能研究第40-42页
     ·力学性能第40-41页
     ·热稳定性能第41-42页
   ·聚乳酸基纳米复合材料结构研究第42-45页
     ·XRD分析第42-43页
     ·SEM分析第43-44页
     ·TEM分析第44-45页
   ·聚乳酸基纳米复合材料增韧增强机理探讨第45-47页
   ·本章小结第47-48页
第5章 聚乳酸基纳米复合材料的降解实验研究第48-61页
   ·土壤填埋降解实验研究第48-53页
     ·土壤填埋对复合材料失重率的影响研究第48-49页
     ·土壤填埋对复合材料粘均分子量的影响研究第49-51页
     ·聚乳酸基纳米复合材料降解扫描电镜观察第51-52页
     ·土壤填埋降解机理探讨第52-53页
   ·酶降解实验研究第53-59页
     ·底物浓度对反应速度之间的影响第53-55页
     ·米氏常数与最大反应速度的确定第55-56页
     ·降解时间对降解的影响第56-57页
     ·酶浓度对反应速度的影响第57-59页
   ·本章小结第59-61页
结论第61-63页
参考文献第63-69页
攻读学位期间发表的学术论文第69-71页
致谢第71页

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