摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 木薯渣 | 第13-14页 |
1.2 木薯渣的综合利用 | 第14-17页 |
1.2.1 用于生产动物饲料 | 第14页 |
1.2.2 用于造纸方面 | 第14-15页 |
1.2.3 作为植物栽培基质 | 第15页 |
1.2.4 用于发酵生产沼气 | 第15-16页 |
1.2.5 用于生产燃料乙醇 | 第16页 |
1.2.6 其他应用 | 第16-17页 |
1.3 聚丁二酸丁二醇酯(PBS) | 第17-19页 |
1.3.1 聚丁二酸丁二醇酯的简介 | 第17-18页 |
1.3.2 聚丁二酸丁二醇酯的性能与应用 | 第18-19页 |
1.4 天然植物纤维/可生物降解塑料生物质复合材料 | 第19-23页 |
1.4.1 生物质复合材料的特性 | 第19-20页 |
1.4.2 可降解生物质复合材料的研究进展 | 第20-22页 |
1.4.3 生物质复合材料的降解性能 | 第22-23页 |
1.5 研究目的与内容 | 第23-25页 |
第二章 木薯渣/PBS可生物降解复合材料制备工艺研究 | 第25-47页 |
2.1 前言 | 第25页 |
2.2 试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.2.1 实验原料及试剂 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 实验方法 | 第26-27页 |
2.3.1 木薯渣化学成分测定 | 第26页 |
2.3.2 原材料的预处理 | 第26-27页 |
2.3.3 木薯渣/PBS复合材料的制备 | 第27页 |
2.4 测试与分析 | 第27-29页 |
2.4.1 复合材料力学性能的测试 | 第27-28页 |
2.4.2 热稳定性研究 | 第28页 |
2.4.3 差示扫描量热仪(DSC) | 第28页 |
2.4.4 复合材料吸水性研究 | 第28-29页 |
2.4.5 复合材料的表面形态分析 | 第29页 |
2.5 结果分析与讨论 | 第29-46页 |
2.5.1 原材料的化学特性分析 | 第29-32页 |
2.5.2 复合材料力学性能的检测 | 第32-37页 |
2.5.3 木薯渣添加量对复合材料热稳定性的影响 | 第37-39页 |
2.5.4 复合材料吸水性能的检测 | 第39-43页 |
2.5.5 扫描电镜分析 | 第43-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 异氰酸酯改性木薯渣/PBS可生物降解复合材料的制备与性能研究 | 第47-57页 |
3.1 前言 | 第47页 |
3.2 实验药品与仪器 | 第47-48页 |
3.2.1 实验药品 | 第47页 |
3.2.2 实验仪器 | 第47-48页 |
3.3 实验方法 | 第48-49页 |
3.3.1 原材料的预处理 | 第48页 |
3.3.2 异氰酸酯改性木薯渣 | 第48页 |
3.3.3 改性木薯渣与PBS的混合 | 第48页 |
3.3.4 改性木薯渣/PBS可生物降解复合材料的制备 | 第48-49页 |
3.4 测试与分析 | 第49-50页 |
3.4.1 改性木薯渣的特性分析 | 第49页 |
3.4.2 复合材料的性能检测 | 第49页 |
3.4.3 复合材料的表面形态分析 | 第49-50页 |
3.5 结果与讨论 | 第50-56页 |
3.5.1 改性木薯渣特性分析 | 第50-53页 |
3.5.2 复合材料性能的检测 | 第53-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 木薯渣/PBS可生物降解复合材料的降解性研究 | 第57-67页 |
4.1 前言 | 第57页 |
4.2 实验药品与仪器 | 第57页 |
4.3 实验方法 | 第57-59页 |
4.3.1 改性木薯渣的制备 | 第57-58页 |
4.3.2 复合材料的制备 | 第58页 |
4.3.3 降解性测试 | 第58页 |
4.3.4 扫描电镜分析 | 第58页 |
4.3.5 热稳定性测定 | 第58-59页 |
4.4 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.4.1 复合材料降解性能的研究 | 第59-61页 |
4.4.2 降解对复合材料表面形态的影响 | 第61-64页 |
4.4.3 降解对复合材料热稳定性的影响 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 创新点 | 第68页 |
5.3 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第77页 |