摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
·研究背景及选题意义 | 第13页 |
·完全可生物降解材料的分类 | 第13-14页 |
·微生物合成高分子型 | 第13页 |
·化学合成高分子型 | 第13-14页 |
·天然高分子型 | 第14页 |
·聚乳酸薄膜材料改性研究进展 | 第14-20页 |
·聚乳酸薄膜在包装领域的应用现状 | 第20-22页 |
·本论文的研究意义及内容 | 第22-23页 |
第2章 实验部分 | 第23-28页 |
·实验原料 | 第23页 |
·实验仪器设备 | 第23-24页 |
·试样的制备 | 第24-25页 |
·PLA 共混物的制备 | 第24页 |
·改性PLA 薄膜粒料的制备 | 第24-25页 |
·改性PLA 薄膜的制备 | 第25页 |
·性能测试 | 第25-28页 |
·力学性能测试 | 第25-26页 |
·旋转扭矩测试 | 第26页 |
·增塑剂迁移率测试 | 第26页 |
·结晶形态观察 | 第26页 |
·X 射线衍射 | 第26页 |
·DSC 测试 | 第26-27页 |
·扫描电镜观察 | 第27页 |
·TG 分析 | 第27-28页 |
第3章 聚乳酸增塑体系结构与性能的研究 | 第28-35页 |
·增塑剂迁移率结果分析 | 第28-29页 |
·PLA 增塑体系力学性能结果分析 | 第29-30页 |
·增塑剂A 含量对PLA 结构与性能的影响 | 第30-34页 |
·力学性能的影响 | 第30-31页 |
·结晶形态分析 | 第31-32页 |
·XRD 分析 | 第32页 |
·DSC 分析 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第4章 聚乳酸增韧体系结构与性能的研究 | 第35-42页 |
·PLA 增韧体系力学性能结果分析 | 第35-38页 |
·不同PLA 增韧体系力学性能结果分析 | 第35-36页 |
·PBAT 增韧的PLA 体系力学性能结果分析 | 第36-38页 |
·PLA 增韧体系微观结构分析 | 第38-39页 |
·不同PLA 增韧体系微观结构分析 | 第38页 |
·不同PBAT 含量增韧的PLA 体系微观结构分析 | 第38-39页 |
·PLA 增韧体系热性能分析 | 第39-41页 |
·不同PLA 增韧体系的DSC 分析 | 第39-40页 |
·不同含量的PBAT 增韧PLA 体系的DSC 分析 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第5章 聚乳酸填充体系结构与性能的研究 | 第42-52页 |
·PLA 填充体系力学性能结果分析 | 第42-43页 |
·不同PLA 填充体系力学性能结果分析 | 第42-43页 |
·超细Talc 填充PLA 体系力学性能结果分析 | 第43页 |
·PLA 填充体系旋转扭矩结果分析 | 第43-44页 |
·PLA 填充体系微观结构分析 | 第44-46页 |
·不同PLA 填充体系微观结构分析 | 第44-45页 |
·Talc 填充PLA 体系微观结构分析 | 第45-46页 |
·PLA 填充体系XRD 分析 | 第46-48页 |
·不同PLA 填充体系XRD 分析 | 第46-47页 |
·Talc 填充PLA 体系XRD 分析 | 第47-48页 |
·PLA 填充体系DSC 分析 | 第48-50页 |
·不同PLA 填充体系DSC 分析 | 第48-49页 |
·Talc 填充PLA 体系DSC 分析 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第6章 聚乳酸薄膜结构与性能 | 第52-58页 |
·PLA 薄膜的力学性能 | 第52-53页 |
·增韧剂对薄膜力学性能的影响 | 第52-53页 |
·Talc 对薄膜力学性能的影响 | 第53页 |
·PLA 薄膜的增塑剂迁移率的影响 | 第53-55页 |
·Talc 对不同增塑PLA 薄膜中增塑剂迁移率的影响 | 第53-54页 |
·Talc 含量对PLA 薄膜中增塑剂迁移率的影响 | 第54-55页 |
·PLA 薄膜热稳定的影响 | 第55-56页 |
·不同增塑剂体系对薄膜热稳定的影响 | 第55-56页 |
·Talc 对薄膜热稳定的影响 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士期间论文发表情况 | 第64-65页 |
大摘要 | 第65-69页 |