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P34HB结晶行为及玻纤增强P34HB复合材料的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-23页
 引言第10页
   ·生物降解塑料简介第10-11页
     ·生物降解塑料的定义第10-11页
     ·国内外生物降解材料的发展情况第11页
   ·聚羟基脂肪酸酯(PHAs)简介第11-13页
     ·PHAs 的化学结构第12-13页
     ·PHAs 的发展第13页
   ·新型 PHAs——P34HB 简介第13-14页
     ·P34HB 的化学结构第13-14页
     ·P34HB 的机械性能第14页
     ·P34HB 的结晶性能第14页
   ·PHAs 的改性研究第14-20页
     ·成核剂改性第15页
     ·物理共混改性第15-19页
     ·化学改性第19-20页
   ·PHAs 的生物降解性研究第20-21页
   ·本课题的意义、主要研究内容第21页
   ·本课题主要创新之处第21-23页
第二章 P34HB 结晶性能的研究第23-45页
 引言第23页
   ·实验部分第23-24页
     ·原材料第23页
     ·主要仪器第23-24页
     ·试样制备第24页
     ·分析测试第24页
   ·结果与讨论第24-44页
     ·P34HB 的结晶形态第24-25页
     ·P34HB 的等温结晶动力学第25-28页
     ·P34HB 的非等温结晶动力学第28-34页
     ·成核剂对 P34HB 结晶性能的影响第34-44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 P34HB /玻纤复合材料的研究第45-70页
 引言第45页
   ·实验部分第45-49页
     ·原材料第45页
     ·主要仪器第45-46页
     ·材料制备第46-47页
     ·性能测试与表征第47-49页
   ·结果与讨论第49-68页
     ·P34HB 的傅立叶红外分析(FT-IR)第49页
     ·玻纤用量对 P34HB 力学性能的影响第49-51页
     ·无机物种类对未加玻纤 P34HB 力学性能的影响第51-52页
     ·SiO2用量对玻纤增强复合材料力学性的影响第52-53页
     ·界面处理对复合材料力学性的影响第53-55页
     ·扫描电镜分析(SEM)第55-57页
     ·接触角分析第57-58页
     ·热变形温度分析第58-59页
     ·DSC 分析第59-60页
     ·TGA 分析第60-61页
     ·DMA 分析第61-62页
     ·残余玻纤长度和直径分析第62-64页
     ·熔体流动速率分析第64-65页
     ·流变性能分析第65-68页
   ·本章小结第68-70页
第四章 P34HB 及其复合材料降解性能的研究第70-80页
 引言第70页
   ·实验部分第70-72页
     ·原材料第70页
     ·主要仪器第70-71页
     ·材料制备第71页
     ·分析测试第71-72页
   ·结果与讨论第72-79页
     ·P34HB 在无菌条件下的液体介质降解第72-73页
     ·P34HB 在天然湖水和土壤中的降解第73-74页
     ·改性对 P34HB 生物降解性的影响第74-75页
     ·降解过程中结晶性能的变化第75-77页
     ·降解过程中 P34HB 的热稳定性变化第77-78页
     ·P34HB 及其复合材料降解机理分析第78-79页
   ·本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-88页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-89页
致谢第89-90页
附件第90页

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