摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
1 前言 | 第13-26页 |
·概述 | 第13页 |
·可生物降解聚酯 | 第13-19页 |
·PBS类聚酯 | 第15-17页 |
·PLA类聚酯 | 第17-19页 |
·氮化硼BN | 第19-21页 |
·BN的结构与分类 | 第19-20页 |
·h-BN的性能与研究进展 | 第20-21页 |
·海泡石SP | 第21-23页 |
·海泡石的结构 | 第21-22页 |
·海泡石的性能与研究进展 | 第22-23页 |
·无机粒子 /脂肪族聚酯复合材料的研究进展 | 第23-24页 |
·选题的目的和意义 | 第24-26页 |
·本课题研究的目的和科学依据 | 第24-25页 |
·本课题的研究内容 | 第25-26页 |
2 氮化硼、海泡石改性PBS复合材料 | 第26-50页 |
·实验部分 | 第26-27页 |
·实验原料 | 第26页 |
·实验设备 | 第26页 |
·h-BN、SP粒子表面的改性 | 第26-27页 |
·复合材料的制备 | 第27页 |
·测试与表征 | 第27-28页 |
·改性h-BN、SP粒子的结构表征 | 第27-28页 |
·复合材料的力学性能测试 | 第28页 |
·复合材料的晶体结构分析 | 第28页 |
·复合材料断面形貌观测 | 第28页 |
·复合材料的结晶性能测试 | 第28页 |
·复合材料热稳定性测试 | 第28页 |
·结果与讨论 | 第28-48页 |
·偶联剂处理前后h-BN粒子的FT-IR光谱分析 | 第28-29页 |
·偶联剂处理前后SP粒子的FT-IR光谱分析 | 第29-30页 |
·h-BN-KH550 对PBS复合材料性能的影响 | 第30-36页 |
·h-BN-KH560 对PBS复合材料性能的影响 | 第36-41页 |
·SP-KH550 对PBS复合材料性能的影响 | 第41-45页 |
·SP-KH560 对PBS复合材料性能的影响 | 第45-48页 |
·小结 | 第48-50页 |
3 氮化硼、海泡石改性PLA复合材料 | 第50-70页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·实验原料 | 第50页 |
·实验设备 | 第50-51页 |
·h-BN、SP粒子表面的改性 | 第51页 |
·复合材料的制备 | 第51页 |
·测试与表征 | 第51页 |
·复合材料的力学性能测试 | 第51页 |
·复合材料的晶体结构分析 | 第51页 |
·复合材料断面形貌观测 | 第51页 |
·复合材料热稳定性测试 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-68页 |
·h-BN-KH550 对PLA复合材料性能的影响 | 第51-56页 |
·h-BN-KH560 对PLA/TPU复合材料性能的影响 | 第56-61页 |
·SP-KH550 对PLA/TPU复合材料性能的影响 | 第61-65页 |
·SP-KH560 对PLA/TPU复合材料性能的影响 | 第65-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
4 氮化硼、海泡石对PBS、PLA的热分解动力学研究 | 第70-87页 |
·实验部分 | 第70-71页 |
·实验原料 | 第70页 |
·实验设备 | 第70页 |
·h-BN、SP粒子表面的改性 | 第70-71页 |
·复合材料的制备 | 第71页 |
·测试与表征 | 第71-72页 |
·复合材料的热失重分析 | 第71页 |
·热分解动力学方法 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-85页 |
·h-BN与SP粒子的结构差异 | 第72-73页 |
·PBS的热分解动力学研究 | 第73-75页 |
·h-BN改性PBS的热分解动力学研究 | 第75-76页 |
·SP改性PBS的热分解动力学研究 | 第76-78页 |
·PLA的热分解动力学研究 | 第78-79页 |
·PLA/TPU的热分解动力学研究 | 第79-81页 |
·h-BN对PLA/TPU的热分解动力学研究 | 第81-83页 |
·SP对PLA/TPU的热分解动力学研究 | 第83-84页 |
·PBS与PLA的结构差异 | 第84-85页 |
·小结 | 第85-87页 |
5 结论 | 第87-88页 |
·小结 | 第87页 |
·创新点 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第97-98页 |