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植物纤维及其衍生物增强聚乳酸全降解复合材料研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-37页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 PLA基复合材料的研究进展第13-22页
        1.2.1 PLA的合成与结构第13-15页
        1.2.2 PLA的性能第15-17页
        1.2.3 PLA的改性第17-20页
        1.2.4 PLA在包装领域中的应用第20-22页
    1.3 植物纤维素第22-30页
        1.3.1 植物纤维概述第22-23页
        1.3.2 植物纤维的结构与性能第23-25页
        1.3.3 纳米纤维素的结构与性能第25-30页
    1.4 植物纤维/PLA复合材料第30-35页
        1.4.1 植物纤维/PLA复合材料的制备第30-32页
        1.4.2 植物纤维/PLA复合材料在包装中的应用第32-35页
    1.5 课题研究目的、意义及研究内容第35-37页
        1.5.1 研究目的和意义第35-36页
        1.5.2 研究内容第36-37页
第二章 芦苇纤维/PLA复合材料的制备及性能第37-60页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验研究第38-42页
        2.2.1 实验原料第38页
        2.2.2 实验设备第38页
        2.2.3 材料制备第38-40页
        2.2.4 测试与表征第40-42页
    2.3 结果分析与讨论第42-58页
        2.3.1 芦苇纤维的化学成分第42-43页
        2.3.2 芦苇纤维的形貌第43-45页
        2.3.3 芦苇纤维的表面润湿性第45页
        2.3.4 复合材料的结晶行为第45-48页
        2.3.5 复合材料的流变性能第48-49页
        2.3.6 复合材料的力学性能第49-53页
        2.3.7 复合材料的热稳定性能第53-54页
        2.3.8 复合材料的断面形貌第54-55页
        2.3.9 复合材料的降解性能第55-58页
    2.4 本章小节第58-60页
第三章 芦苇纤维/PLA复合材料的结晶行为研究第60-80页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验研究第61-62页
        3.2.1 实验原料第61页
        3.2.2 实验设备第61页
        3.2.3 材料制备第61页
        3.2.4 测试与表征第61-62页
    3.3 结果分析与讨论第62-79页
        3.3.1 PLA及其复合材料的等温结晶动力学第62-70页
        3.3.2 PLA及其复合材料的非等温结晶动力学第70-79页
    3.4 本章小节第79-80页
第四章 纳米纤维素/PLA复合材料的制备及其性能第80-105页
    4.1 引言第80-82页
    4.2 实验研究第82-87页
        4.2.1 实验原料第82页
        4.2.2 实验设备第82-83页
        4.2.3 材料制备第83-85页
        4.2.4 测试与表征第85-87页
    4.3 结果分析与讨论第87-103页
        4.3.1 纳米纤维素的形貌第87-88页
        4.3.2 纳米纤维素的化学结构第88-91页
        4.3.3 纳米纤维素的热稳定性能第91-92页
        4.3.4 纳米纤维素的晶体结构第92-93页
        4.3.5 纳米纤维素的分散性第93-94页
        4.3.6 纳米纤维素的表面润湿性第94-95页
        4.3.7 复合材料的结晶行为第95-97页
        4.3.8 复合材料的热稳定性第97-98页
        4.3.9 复合材料的断面形貌第98-99页
        4.3.10 复合材料的力学性能第99-101页
        4.3.11 复合材料的光学性能第101-102页
        4.3.12 复合材料的阻隔性能第102-103页
    4.4 本章小节第103-105页
第五章 BCNC/PLA-PPy多层复合抗菌膜的制备与表征第105-119页
    5.1 引言第105-106页
    5.2 实验研究第106-108页
        5.2.1 实验原料第106页
        5.2.2 实验设备第106-107页
        5.2.3 材料制备第107-108页
        5.2.4 测试与表征第108页
    5.3 结果分析与讨论第108-118页
        5.3.1 CPP复合膜的化学结构第108-109页
        5.3.2 CPP复合膜的结晶行为第109-110页
        5.3.3 CPP复合膜的形貌和光学性能第110-114页
        5.3.4 CPP复合膜的力学性能第114-115页
        5.3.5 CPP复合膜的附着性能第115-116页
        5.3.6 CPP复合膜的热稳定性能第116-117页
        5.3.7 CPP复合膜的抗菌性能第117-118页
    5.4 本章小结第118-119页
第六章 Ag-BCNF/PLA复合膜的制备及对树莓保鲜应用第119-136页
    6.1 引言第119-120页
    6.2 实验研究第120-125页
        6.2.1 实验原料第120页
        6.2.2 实验设备第120-121页
        6.2.3 材料制备第121-122页
        6.2.4 纳米复合膜的结构表征第122页
        6.2.5 Ag-BCNF/PLA复合膜的抑菌性能测试第122-123页
        6.2.6 Ag-BCNF/PLA复合膜的保鲜性能测试第123-125页
    6.3 结果分析与讨论第125-135页
        6.3.1 Ag NPs和 Ag-BCNF的反应过程第125-126页
        6.3.2 Ag NPs、BCNF和 Ag-BCNF的形貌第126页
        6.3.3 BCNF和 Ag-BCNF的化学结构第126-127页
        6.3.4 BCNF和 Ag-BCNF的晶体结构第127-128页
        6.3.5 复合膜的表面形貌第128-129页
        6.3.6 复合膜的抑菌性能第129-130页
        6.3.7 复合膜对树莓保鲜性能第130-135页
    6.4 本章小结第135-136页
结论与展望第136-138页
参考文献第138-158页
攻读学位期间主要的研究成果第158-159页
致谢第159-160页

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