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聚乳酸/醋酸酯淀粉共混体系的制备和研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-23页
   ·研究背景第11-12页
   ·淀粉基生物降解材料的研究现状第12-16页
     ·淀粉的基本结构第12-13页
     ·淀粉的来源和形貌第13-14页
     ·淀粉的改性第14-15页
     ·淀粉基生物降解材料的进展第15-16页
   ·淀粉基降解聚合物共混改性技术的现状和进展第16-22页
     ·聚合物共混改性技术的简介第16-17页
     ·聚乳酸(PLA)/淀粉降解共混材料的研究第17-19页
     ·聚乙烯醇(PVA)/淀粉降解共混材料的研究第19-21页
     ·无机填料/淀粉基降解共混材料的研究第21页
     ·淀粉基降解共混材料增韧的研究第21-22页
   ·本课题研究目的和内容第22-23页
     ·研究目的第22页
     ·主要研究内容第22-23页
第2章 纳米二氧化硅填充PLA/SA共混材料的研究第23-42页
   ·引言第23-24页
   ·实验部分第24-26页
     ·实验原料第24页
     ·实验设备第24页
     ·材料制备第24-25页
     ·力学性能测试第25页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第25页
     ·傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第25页
     ·维卡软化温度第25-26页
     ·热失重分析(TGA)第26页
     ·吸水率测试第26页
     ·接触角测定第26页
     ·表面元素分析第26页
   ·结果与讨论第26-39页
     ·纳米二氧化硅溶胶(GS)在醋酸酯淀粉(SA)中分散的研究第26-28页
     ·不同浓度GS溶胶对PLA/GS-SA共混材料性能的影响第28-35页
     ·GS溶胶的加入量对PLA/GS-SA共混材料性能的影响第35-39页
   ·本章小结第39-42页
第3章 PVA对PLA/SA熔融共混材料的改性研究第42-59页
   ·引言第42页
   ·实验部分第42-44页
     ·实验原料第42页
     ·实验设备第42-43页
     ·材料制备第43页
     ·力学性能测试第43页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第43-44页
     ·傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第44页
     ·吸水率测试第44页
     ·接触角测定第44页
     ·动态热机械分析(DMA)第44页
   ·结果与讨论第44-57页
     ·PVA粒径的研究第44-45页
     ·PVA的分子量和粒径对PVA/PLA/TPSA共混材料性能的影响第45-47页
     ·PVA的加入量对PVA/PLA/TPSA共混材料性能的影响第47-52页
     ·PVA的加入量对PVA/PLA/SA共混材料性能的影响第52-57页
   ·本章小结第57-59页
第4章 G-POE对PVA/PLA/SA共混材料的改性研究第59-70页
   ·引言第59页
   ·实验部分第59-61页
     ·实验原料第59-60页
     ·实验设备第60页
     ·材料制备第60页
     ·力学性能测试第60页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第60页
     ·维卡软化温度第60页
     ·热失重分析(TGA)第60-61页
     ·吸水率测试第61页
     ·接触角测定第61页
     ·动态热机械分析(DMA)第61页
   ·结果与讨论第61-69页
     ·G-POE/PVA/PLA/SA共混材料的机械性能第61-62页
     ·G-POE/PVA/PLA/SA共混材料的形貌结构第62-64页
     ·G-POE/PVA/PLA/SA共混材料的热力学性能第64-66页
     ·G-POE/PVA/PLA/SA共混材料的热稳定性能第66-67页
     ·G-POE/PVA/PLA/SA共混材料的耐水性能第67-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 结论第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-78页
硕士学位期间论文发表情况第78页

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