摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 生物高分子纳米复合材料 | 第11-17页 |
1.2.1 生物高分子纳米复合材料的概述 | 第11页 |
1.2.2 甲壳素及甲壳素纳米纤维 | 第11-14页 |
1.2.3 壳聚糖及壳聚糖纳米纤维 | 第14-16页 |
1.2.4 聚合物基生物高分子纳米纤维复合材料的制备及应用 | 第16-17页 |
1.3 聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的概述 | 第17-20页 |
1.3.1 生物可降解高分子材料的概述 | 第17-18页 |
1.3.2 聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的性能 | 第18-19页 |
1.3.3 聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的改性 | 第19-20页 |
1.5 本课题的研究意义和主要研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 甲壳素纳米纤维(CNF)的合成与性能研究 | 第22-30页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 实验原料 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器设备 | 第23页 |
2.2.3 甲壳素纳米纤维(CNF)的合成工艺 | 第23-24页 |
2.2.4 测试及表征 | 第24-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-28页 |
2.3.1 甲壳素纳米纤维(CNF)的形态表征 | 第26页 |
2.3.2 X-射线衍射分析 | 第26-27页 |
2.3.3 甲壳素纳米纤维(CNF)的结构分析 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 壳聚糖纳米纤维(CSF)的合成与性能研究 | 第30-37页 |
3.1 前言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 实验原料 | 第31页 |
3.2.2 实验仪器设备 | 第31页 |
3.2.3 壳聚糖纳米纤维(CSF)的合成工艺 | 第31-32页 |
3.2.4 测试及表征 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-36页 |
3.3.1 壳聚糖纳米纤维(CSF)制备的最优选择 | 第33-34页 |
3.3.2 壳聚糖纳米纤维(CSF)的形态表征 | 第34页 |
3.3.3 X-射线衍射分析 | 第34-35页 |
3.3.4 壳聚糖纳米纤维(CSF)的结构分析 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 聚丁二酸丁二醇酯/甲壳素纳米纤维(PBS/CNF)复合材料的制备及表征 | 第37-49页 |
4.1 前言 | 第37-38页 |
4.2 实验部分 | 第38-41页 |
4.2.1 实验原料 | 第38页 |
4.2.2 实验仪器设备 | 第38页 |
4.2.3 PBS/CNF复合材料的制备 | 第38-39页 |
4.2.4 测试及表征 | 第39-41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-48页 |
4.3.1 CNF用量对PBS/CNF复合材料结构性能的影响 | 第41-44页 |
4.3.2 CNF用量对PBS/CNF复合材料热稳定性的影响 | 第44-45页 |
4.3.3 CNF用量对PBS/CNF复合材料力学性能的影响 | 第45-47页 |
4.3.4 CNF用量对PBS/CNF复合材料加工性能的影响 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 聚丁二酸丁二醇酯/壳聚糖纳米纤维(PBS/CSF)复合材料的制备及表征 | 第49-59页 |
5.1 前言 | 第49-50页 |
5.2 实验部分 | 第50-52页 |
5.2.1 实验原料 | 第50页 |
5.2.2 实验仪器设备 | 第50页 |
5.2.3 PBS/CSF复合材料的制备 | 第50-51页 |
5.2.4 测试及表征 | 第51-52页 |
5.3 结果与讨论 | 第52-58页 |
5.3.1 CSF用量对PBS/CSF复合材料结构性能的影响 | 第52-54页 |
5.3.2 CSF用量对PBS/CSF复合材料热稳定性的影响 | 第54-55页 |
5.3.3 CSF用量对PBS/CSF复合材料力学性能的影响 | 第55-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
6.1 全文总结 | 第59-60页 |
6.2 本文的不足之处 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
附录:硕士期间的学术成果 | 第67页 |