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生物基可降解聚乳酸材料的高性能化研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 聚乳酸简介第12-14页
        1.1.1 聚乳酸的合成与制备第12-14页
        1.1.2 聚乳酸的结构和物理性能第14页
    1.2 聚乳酸增韧研究第14-21页
        1.2.1 通过与带反应性官能团的弹性体进行反应增容第17-19页
        1.2.2 丙烯酸共聚物和核-壳型增韧改性剂第19-20页
        1.2.3 动态硫化增韧聚乳酸第20-21页
    1.3 聚乳酸耐热性研究第21-25页
        1.3.1 通过提高聚乳酸结晶度改善耐热性能第22-24页
        1.3.2 通过与耐热高分子、立构复合晶、纳米填料共混提高耐热性第24-25页
    1.4 聚乳酸阻燃性能研究第25-26页
    1.5 本课题研究目的和研究内容第26-27页
        1.5.1 研究目的及研究意义第26页
        1.5.2 研究思路和研究内容第26-27页
    参考文献第27-36页
第2章 通过退火处理制备高耐热聚乳酸超韧材料第36-61页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 原料第37页
        2.2.2 样品制备第37页
        2.2.3 性能测试与结构表征第37-39页
    2.3 结果与讨论第39-54页
        2.3.1 同时提高冲击强度和拉伸韧性第39-41页
        2.3.2 退火使结晶度提高第41-44页
        2.3.3 冲击强度与结晶度之间的线性关系第44-45页
        2.3.4 储能模量随温度的变化以及样品的热变形温度第45-49页
        2.3.5 增韧机理讨论第49-54页
    2.4 本章小结第54-55页
    参考文献第55-61页
第3章 强剪切加工制备高性能聚乳酸/尼龙11耐热型超韧合金第61-87页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-64页
        3.2.1 原料第62页
        3.2.2 样品制备第62-63页
        3.2.3 性能测试与结构表征第63-64页
    3.3 结果与讨论第64-82页
        3.3.1 同时提高拉伸韧性和冲击强度第64-70页
        3.3.2 PLA/PA11/EGMA共混物的热行为第70-74页
        3.3.3 PLA/PA11/EGMA40/40/20共混体系的相形态第74-76页
        3.3.4 热变形温度提升第76-82页
    3.4 本章小结第82页
    参考文献第82-87页
第4章 聚乳酸与弹性体反应共混以及添加次磷酸铝制备阻燃型增韧聚乳酸材料第87-109页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 实验部分第88-90页
        4.2.1 原料第88页
        4.2.2 样品制备第88页
        4.2.3 性能测试与结构表征第88-90页
    4.3 结果与讨论第90-103页
        4.3.1 STPLA/xPLA复合物的力学性能第90-92页
        4.3.2 STPLA/xPLA复合物的阻燃性能第92-94页
        4.3.3 STPLA/xPLA复合物的热稳定性第94-97页
        4.3.4 STPLA/xPLA复合物的燃烧性能第97-100页
        4.3.5 通过相差显微镜(PCOM)观察相形态第100-101页
        4.3.6 通过扫描电子显微镜观察断裂表面和残留碳层的形貌第101-103页
    4.4 本章小结第103页
    参考文献第103-109页
第5章 刚性粒子尼龙11和弹性体协同增韧聚乳酸第109-124页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 实验部分第110-111页
        5.2.1 原料第110页
        5.2.2 样品制备第110页
        5.2.3 性能测试与结构表征第110-111页
    5.3 结果与讨论第111-120页
        5.3.1 PA11刚性粒子对PLA/EGMA 80/20力学性能的影响第111-114页
        5.3.2 PA11刚性粒子对PLA结晶性能的影响第114-116页
        5.3.3 刚性有机粒子PA11对流变性能的影响第116-118页
        5.3.4 相形态分析第118-120页
    5.4 本章小结第120页
    参考文献第120-124页
结论第124-125页
致谢第125-127页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第127页

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