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生物降解PHBV共混体系的制备与性能研究

摘要第13-15页
ABSTRACT第15-16页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 引言第17页
    1.2 组织工程支架材料第17-20页
        1.2.1 组织工程支架概述第17-18页
        1.2.2 组织工程支架材料技术需求第18-19页
        1.2.3 常用组织工程支架材料第19-20页
    1.3 新型可生物降解高分子材料PHBV第20-25页
        1.3.1 PHBV概述第20-22页
        1.3.2 PHBV的改性研究第22-23页
        1.3.3 PHBV的应用研究第23-25页
    1.4 课题研究目的及意义第25页
    1.5 本文研究的主要内容第25-27页
第二章 PHBV/PBAT共混体系制备及性能研究第27-53页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验原料及设备第28-29页
        2.2.1 实验原料第28页
        2.2.2 实验设备第28-29页
    2.3 样品制备第29-31页
        2.3.1 PHBV/PBAT熔融挤出共混第29页
        2.3.2 PHBV/PBAT注塑成型第29-31页
        2.3.3 PHBV/PBAT超临界流体发泡成型第31页
    2.4 测试与表征第31-34页
        2.4.1 差示扫描量热(DSC)测试第31-32页
        2.4.2 热失重(TGA)测试第32页
        2.4.3 流变特性测试第32页
        2.4.4 广角X射线衍射(WAXD)测试第32-33页
        2.4.5 扫描电镜(SEM)测试第33页
        2.4.6 力学性能测试第33-34页
    2.5 结果与讨论第34-51页
        2.5.1 PHBV/PBAT共混体系的非等温结晶行为第34-36页
        2.5.2 PHBV/PBAT共混体系的晶体结构第36-38页
        2.5.3 PHBV/PBAT共混体系的热稳定性第38-39页
        2.5.4 PHBV/PBAT共混体系的流变特性第39-42页
        2.5.5 PHBV/PBAT共混体系的相形貌第42-43页
        2.5.6 PHBV/PBAT共混体系的力学性能第43-49页
        2.5.7 PHBV/PBAT共混体系的发泡性能第49-51页
    2.6 本章小结第51-53页
第三章 PHBV/PBAT/HA复合材料体系性能研究第53-67页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验原料及设备第53-54页
        3.2.1 实验原料第53-54页
        3.2.2 实验设备第54页
    3.3 样品制备第54-55页
        3.3.1 PHBV/PBAT/HA复合材料制备第54页
        3.3.2 PHBV/PBAT/HA注塑成型第54-55页
        3.3.3 PHBV/PBAT/HA超临界流体发泡成型第55页
    3.4 测试与表征第55页
        3.4.1 DSC测试第55页
        3.4.2 SEM测试第55页
        3.4.3 力学性能测试第55页
    3.5 结果与讨论第55-65页
        3.5.1 PHBV/PBAT/HA复合材料的热性能第55-58页
        3.5.2 HA在PHBV/PBAT/HA复合材料中的分散情况第58-59页
        3.5.3 PHBV/PBAT/HA复合材料的力学性能第59-63页
        3.5.4 PHBV/PBAT/HA复合材料的发泡性能第63-65页
    3.6 本章小结第65-67页
第四章 PHBV/PBAT/PLA三元共混体系制备及性能研究第67-85页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验原料及设备第67-68页
        4.2.1 实验原料第67页
        4.2.2 实验设备第67-68页
    4.3 样品制备第68-69页
        4.3.1 PHBV/PBAT/PLA熔融挤出共混第68页
        4.3.2 PHBV/PBAT/PLA注塑成型第68-69页
        4.3.3 PHBV/PBAT/PLA超临界流体发泡成型第69页
    4.4 测试与表征第69-70页
        4.4.1 DSC测试第69页
        4.4.2 TGA测试第69页
        4.4.3 流变特性测试第69-70页
        4.4.4 WAXD测试第70页
        4.4.5 SEM测试第70页
        4.4.6 力学性能测试第70页
    4.5 结果与讨论第70-83页
        4.5.1 PHBV/PBAT/PLA共混体系的非等温结晶行为第70-72页
        4.5.2 PHBV/PBAT/PLA共混体系的结晶性能第72-74页
        4.5.3 PHBV/PBAT/PLA共混体系的热稳定性第74-75页
        4.5.4 PHBV/PBAT/PLA共混体系的流变特性第75-77页
        4.5.5 PHBV/PBAT/PLA共混体系的相形貌第77-79页
        4.5.6 PHBV/PBAT/PLA共混体系的发泡性能第79-80页
        4.5.7 PHBV/PBAT/PLA共混体系的力学性能第80-83页
    4.6 本章小结第83-85页
第五章 PHBV/PBAT/PLA拉伸形变下的结构演变第85-93页
    5.1 前言第85页
    5.2 实验部分第85-86页
        5.2.1 实验样品第85页
        5.2.2 实验过程第85-86页
        5.2.3 性能表征第86页
    5.3 结果与讨论第86-92页
        5.3.1 PHBV/PBAT/PLA拉伸形变下的形貌演变第86-88页
        5.3.2 PHBV/PBAT/PLA拉伸形变下的结晶演变第88-91页
        5.3.3 拉伸速率对PHBV/PBAT/PLA应力-应变行为的影响第91-92页
    5.4 本章小结第92-93页
第六章 结论与展望第93-97页
    6.1 结论第93-94页
    6.2 展望第94-97页
参考文献第97-105页
致谢第105-107页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第107-108页
学位论文评阅及答辩情况表第108页

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