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生物可降解材料PHBV的改性以及苎麻/PHBV复合材料性能的研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 生物可降解高分子材料简介第12页
    1.2 PHA 类生物可降解高分子材料第12-18页
        1.2.1 PHBV 材料简介第13-14页
        1.2.2 PHBV 结构和性能第14-15页
        1.2.3 PHBV 改性研究进展第15-18页
    1.3 聚丁二酸丁二醇酯(PBS)简介第18-19页
    1.4 天然植物纤维第19-22页
        1.4.1 苎麻简介第19页
        1.4.2 苎麻纤维的表面改性处理第19-21页
        1.4.3 苎麻纤维表面等离子体改性第21-22页
    1.5 天然麻纤维增强的绿色复合材料第22-24页
    1.6 课题的研究意义和内容第24-26页
第二章 PHBV/PBS 共混改性第26-40页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-30页
        2.2.1 实验原料第26页
        2.2.2 PHBV/PBS 共混物的制备第26-27页
        2.2.3 性能测试第27-30页
    2.3 结果与讨论第30-38页
        2.3.1 热性能第30-31页
        2.3.2 分子结构第31-32页
        2.3.3 晶体形貌第32-33页
        2.3.4 结晶速率第33-35页
        2.3.5 晶型分析第35页
        2.3.6 相形态第35-37页
        2.3.7 拉伸性能第37-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 PHBV/PBS 共聚改性第40-48页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 实验原料第40页
        3.2.2 PHBV/PBS 共聚物的制备第40-41页
        3.2.3 性能测试第41页
    3.3 结果与讨论第41-45页
        3.3.1 热性能第41页
        3.3.2 分子结构第41-42页
        3.3.3 晶体形貌第42页
        3.3.4 结晶速率第42-43页
        3.3.5 晶型分析第43-44页
        3.3.6 相形态第44页
        3.3.7 拉伸性能第44-45页
    3.4 本章小结第45-48页
第四章 苎麻/PHBV 复合材料的界面改性第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-51页
        4.2.1 实验原料第48页
        4.2.2 苎麻表面等离子体处理第48-49页
        4.2.3 性能测试第49-51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 纤维表面形态第51-52页
        4.3.2 纤维表面化学基团第52-53页
        4.3.3 纤维表面化学成分第53-56页
        4.3.4 纤维润湿性能第56-57页
        4.3.5 界面剪切强度第57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 苎麻/PHBV 复合材料性能的研究第58-66页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验部分第58-61页
        5.2.1 实验原料第58页
        5.2.2 复合材料制备第58-59页
        5.2.3 性能测试第59-61页
    5.3 讨论与结果第61-65页
        5.3.1 PHBV 改性对苎麻/PHBV 复合材料拉伸性能的影响第61-62页
        5.3.2 等离子体处理对苎麻/PHBV 复合材料拉伸性能的影响第62-64页
        5.3.3 PHBV 改性对苎麻/PHBV 复合材料弯曲性能的影响第64页
        5.3.4 等离子体处理对苎麻/PHBV 复合材料弯曲性能的影响第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
参考文献第68-76页
攻读硕士期间发表的论文及成果第76-78页
致谢第78页

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