首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

淀粉接枝共聚物的制备及应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 淀粉简介第9-11页
    1.3 淀粉改性第11-17页
        1.3.1 物理改性第11-12页
        1.3.2 生物改性第12-13页
        1.3.3 化学改性第13-16页
            1.3.3.1 氧化改性第13页
            1.3.3.2 交联改性第13页
            1.3.3.3 酸解改性第13-14页
            1.3.3.4 醚化改性第14页
            1.3.3.5 酯化改性第14-15页
            1.3.3.6 接枝改性第15-16页
        1.3.4 复合改性第16-17页
    1.4 聚乳酸第17-18页
        1.4.1 聚乳酸的结构及性能第17页
        1.4.2 聚乳酸的改性第17-18页
    1.5 论文研究目的与内容第18-20页
第二章 淀粉接枝共聚物的制备及性能研究第20-32页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-23页
        2.2.1 原料与试剂第20-21页
        2.2.2 实验仪器及设备第21页
        2.2.3 淀粉接枝共聚物的制备第21-22页
        2.2.4 测试与表征第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-30页
        2.3.1 红外(FT-IR)光谱和拉曼光谱第23-24页
        2.3.2 接触角第24-25页
        2.3.3 粒径及共聚参数第25-26页
        2.3.4 SEM和TEM第26-27页
        2.3.5 热稳定性第27-28页
        2.3.6 XRD表征第28页
        2.3.7 拉伸性能第28-29页
        2.3.8 吸水率和降解性能第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第三章 聚乳酸/淀粉接枝共聚物共混物的制备及性能研究第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 原料与试剂第32-33页
        3.2.2 实验仪器及设备第33页
        3.2.3 PLA/GS共混物的制备第33页
        3.2.4 测试与表征第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-41页
        3.3.1 加工性能第34-35页
        3.3.2 SEM第35页
        3.3.3 拉伸性能第35-37页
        3.3.4 抗冲击性能第37-38页
        3.3.5 热变形温度第38-39页
        3.3.6 XRD和接触角第39页
        3.3.7 DMA第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 聚乳酸/淀粉接枝共聚物/蒙脱土纳米复合材料的制备及性能研究第42-52页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 原料与试剂第42-43页
        4.2.2 实验仪器及设备第43页
        4.2.3 PLA/MGS纳米复合材料的制备第43页
        4.2.4 测试与表征第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-51页
        4.3.1 XRD第44-45页
        4.3.2 拉伸性能第45-46页
        4.3.3 抗冲击性能第46-47页
        4.3.4 热变形温度第47页
        4.3.5 DMA第47-48页
        4.3.6 XRD和DSC第48-50页
        4.3.7 TGA第50-51页
        4.3.8 接触角第51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 主要结论与展望第52-54页
    主要结论第52-53页
    不足之处与展望第53-54页
致谢第54-56页
参考文献第56-64页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:无机—有机膦酸锆类催化剂在氢化反应中的应用
下一篇:2-氨基-9-(3-乙酰氧甲基丁基)嘌呤的合成及其应用于环境病毒灭活的研究