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中药渣/PLA复合材料的研究

致谢第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 前言第12-17页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 中药渣的分类与结构第12-13页
        1.2.1 中药渣的分类第12-13页
        1.2.2 纤维素结构第13页
    1.3 废弃中药渣的处理方式第13-14页
    1.4 中药渣/塑料复合材料的研究现状第14-15页
        1.4.1 中药渣/PP复合材料第14页
        1.4.2 中药渣/ABS复合材料第14-15页
        1.4.3 中药渣/HDPE复合材料第15页
        1.4.4 中药渣/PLA复合材料第15页
    1.5 木塑复合材料的应用领域第15-16页
    1.6 本课题的研究目的与意义第16页
    1.7 本课题的研究内容与方法第16页
    1.8 本课题的研究特色和创新第16-17页
第二章 中药渣/PLA复合材料的研究第17-30页
    2.1 前言第17页
    2.2 实验材料第17-18页
        2.2.1 主要原料及试剂第17页
        2.2.2 主要仪器和设备第17-18页
    2.3 实验部分第18-20页
        2.3.1 中药渣成分(纤维素等)含量分析第18页
        2.3.2 中药渣/PLA复合材料的制备第18-19页
        2.3.3 木粉/PLA复合材料的制备第19页
        2.3.4 性能测试第19-20页
            2.3.4.1 吸水性能测试第19页
            2.3.4.2 力学性能测试第19页
            2.3.4.3 红外光谱测试(FT-IR)第19-20页
            2.3.4.4 热失重测试(TG)第20页
            2.3.4.5 接触角测试第20页
            2.3.4.6 转矩流变仪测试第20页
            2.3.4.7 动态热机械测试第20页
    2.4 结果与讨论第20-29页
        2.4.1 中药渣成分(纤维素等)含量分析第20-21页
        2.4.2 中药渣红外光谱分析第21-22页
        2.4.3 CMR/PLA复合材料的力学性能第22-23页
        2.4.4 与木粉/PLA复合材料力学性能对比第23-24页
        2.4.5 热失重分析第24-25页
        2.4.6 接触角分析第25-26页
        2.4.7 转矩流变分析第26-27页
        2.4.8 吸水率分析第27页
        2.4.9 动态力学分析第27-29页
    2.5 小结第29-30页
第三章 MAH和ACR改性中药渣/PLA复合材料的研究第30-40页
    3.1 前言第30页
    3.2 实验材料第30-31页
        3.2.1 主要原料及试剂第30页
        3.2.2 主要仪器和设备第30-31页
    3.3 实验部分第31-32页
        3.3.1 DOP增塑中药渣/PLA复合材料挤出粒料的制备第31页
        3.3.2 改性中药渣/PLA复合材料的制备第31-32页
        3.3.3 性能测试第32页
            3.3.3.1 力学性能测试第32页
            3.3.3.2 熔融指数测试第32页
            3.3.3.3 热失重测试(TG)第32页
            3.3.3.4 转矩流变测试第32页
            3.3.3.5 动态热机械测试第32页
    3.4 结果与讨论第32-39页
        3.4.1 DOP增塑复合材料的熔融指数分析第32-33页
        3.4.2 改性后中药渣/PLA复合材料拉伸与弯曲性能分析第33-34页
        3.4.3 动态力学分析第34-35页
        3.4.4 转矩流变分析第35-36页
        3.4.5 热重分析第36-38页
        3.4.6 接触角分析第38-39页
    3.5 小结第39-40页
第四章 中药渣/PLA复合材料的水热老化研究第40-50页
    4.1 前言第40页
    4.2 实验材料第40-41页
        4.2.1 主要原料及试剂第40页
        4.2.2 主要仪器和设备第40-41页
    4.3 实验部分第41-42页
        4.3.1 中药渣/聚乳酸复合材料的制备第41页
        4.3.2 水热老化试验第41页
        4.3.3 性能测试第41-42页
            4.3.3.1 吸水性能测试第41-42页
            4.3.3.2 力学性能测试第42页
            4.3.3.3 红外光谱测试(FT-IR)第42页
            4.3.3.4 热失重测试(TG)第42页
            4.3.3.5 色差测试第42页
            4.3.3.6 扫描电镜观察(SEM)第42页
    4.4 结果与讨论第42-48页
        4.4.1 中药渣/聚乳酸复合材料吸水率分析第42-43页
        4.4.2 中药渣/聚乳酸复合材料力学性能分析第43-44页
        4.4.3 中药渣/聚乳酸复合材料FTIR分析第44-45页
        4.4.4 中药渣/聚乳酸复合材料TG分析第45-47页
        4.4.5 中药渣/聚乳酸复合材料SEM分析第47页
        4.4.6 表观及色差变化第47-48页
    4.5 小结第48-50页
第五章 中药渣/PLA复合材料的土埋降解研究第50-60页
    5.1 前言第50页
    5.2 实验材料第50-51页
        5.2.1. 主要原料及试剂第50页
        5.2.2. 主要仪器和设备第50-51页
    5.3 实验部分第51-52页
        5.3.1 中药渣/PLA复合材料的制备第51页
        5.3.2 土埋降解实验第51-52页
        5.3.3 性能测试第52页
            5.3.3.1 土壤化学指标测试第52页
            5.3.3.2 失重率测试第52页
            5.3.3.3 力学性能测试第52页
            5.3.3.4 热失重测试(TG)第52页
    5.4 结果与讨论第52-59页
        5.4.1 降解环境分析第52-53页
        5.4.2 失重率分析第53-54页
        5.4.3 中药渣/PLA复合材料在降解过程中的力学性能分析第54-55页
        5.4.4 热失重分析第55-57页
        5.4.5 老化过程中复合材料表观形貌变化第57-58页
        5.4.6 老化后复合材料形貌分析第58-59页
    5.5 小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-62页
    6.1 主要结论第60-61页
    6.2 展望与不足第61-62页
攻读学位期间发表的学术论文第62-63页
参考文献第63-66页

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