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自由基聚合接枝改性木质素的制备及其阻燃和增韧聚乳酸的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 聚乳酸的阻燃研究进展第11-15页
    1.3 聚乳酸的增韧研究进展第15-19页
    1.4 关键技术问题第19页
    1.5 研究目标第19页
    1.6 主要研究内容第19-22页
第2章 木质素基阻燃剂和增韧剂的制备和表征第22-38页
    2.1 实验原料以及分析测试仪器第22-23页
    2.2 木质素基阻燃剂的制备第23-24页
    2.3 木质素基增韧剂的制备第24-25页
    2.4 木质素基阻燃剂和增韧剂的表征方法第25页
        2.4.1 红外光谱分析第25页
        2.4.2 核磁共振测试第25页
        2.4.3 X射线光电子能谱第25页
        2.4.4 热重(TG)分析和差示扫描量热(DSC)第25页
        2.4.5 气相凝胶色谱(GPC)第25页
    2.5 木质素基阻燃剂的合成工艺优化第25-27页
    2.6 木质素基阻燃剂(PT-g-lignin)结构与性能的表征第27-32页
        2.6.1 红外分析第27-28页
        2.6.2 ~1H NMR分析第28-29页
        2.6.3 XPS分析第29-30页
        2.6.4 热重(TG)和差示扫描量热(DSC)分析第30-32页
    2.7 木质素基增韧剂合成和优化第32-34页
    2.8 木质素基增韧剂的表征第34-36页
        2.8.1 Mlignin的红外表征第34页
        2.8.2 Mlignin的核磁共振(~1H NMR,~(13)C NMR)第34-35页
        2.8.3 Mlignin的DSC以及TG分析第35-36页
    2.9 本章小结第36-38页
第3章 木质素基阻燃剂阻燃聚乳酸的研究第38-54页
    3.1 PLA/PT-g-lignin的复合材料的制备第38页
    3.2 PLA/PT-g-lignin的复合材料的热性能第38-41页
        3.2.1 PLA/PT-g-lignin的DSC分析第38-40页
        3.2.2 PLA/TP-g-lignin的TG分析第40-41页
    3.3 PLA/TP-g-lignin的复合材料的阻燃性能分析第41-47页
        3.3.1 UL-94第41-43页
        3.3.2 极限氧指数(LOI)第43-44页
        3.3.3 锥形量热分析第44页
        3.3.4 TG-IR分析第44-46页
        3.3.5 PLA/TP-g-lignin燃烧后残碳的XPS分析第46-47页
    3.4 PLA/TP-g-lignin的力学性能以及lignin-P/T在基体中的分散第47-50页
        3.4.1 拉伸性能分析第47-49页
        3.4.2 PLA/lignin-P/T复合材料的动态热力学分析(DMA)第49-50页
    3.5 TP-g-lignin在PLA基体中的分散第50-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第4章 木质素基增韧剂增韧PLA的研究第54-64页
    4.1 PLA/Mlignin复合材料的制备方法第54页
    4.2 PLA/Mlignin复合材料加工流变行为第54-55页
    4.3 PLA/Mlignin复合材料的热性能第55-57页
    4.4 Mlignin在PLA基体中的分散第57-58页
    4.5 PLA/Mlignin的DMA分析第58-59页
    4.6 PLA/Mlignin的力学性能第59-61页
    4.7 复合材料微观破裂形貌第61-63页
    4.8 本章小结第63-64页
第5章 结论第64-66页
参考文献第66-74页
个人简介第74-76页
致谢第76页

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