摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
前言 | 第12-13页 |
1 文献综述 | 第13-30页 |
·引言 | 第13页 |
·生物质资源及其化学品 | 第13-19页 |
·生物质资源 | 第13页 |
·生物质资源的化学品 | 第13-18页 |
·衣康酸/衍生物及其应用 | 第18-19页 |
·可降解高分子的分类 | 第19-20页 |
·聚酯的合成方法 | 第20-23页 |
·直接酯化-缩聚反应 | 第20-21页 |
·酯交换-缩聚法 | 第21页 |
·扩链法 | 第21-22页 |
·开环聚合法 | 第22-23页 |
·微生物发酵法 | 第23页 |
·聚酯的改性 | 第23-25页 |
·共聚改性聚酯 | 第23-24页 |
·支链结构改性 | 第24-25页 |
·共混改性 | 第25页 |
·聚酯的降解 | 第25-27页 |
·影响聚酯生物降解性的因素 | 第25-26页 |
·水解降解 | 第26页 |
·酶降解 | 第26-27页 |
·聚酯的应用 | 第27-28页 |
·本课题的研究意义和内容 | 第28-30页 |
·选题思路 | 第28页 |
·研究内容 | 第28-30页 |
2 甲基丁二酸的催化合成 | 第30-42页 |
·实验部分 | 第30-33页 |
·原料与试剂 | 第30-31页 |
·实验仪器及设备 | 第31页 |
·实验步骤 | 第31-32页 |
·产物分析与表征 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-38页 |
·溶剂对衣康酸转化率的影响 | 第33-34页 |
·催化剂用量对衣康酸转化率的影响 | 第34页 |
·反应时间对衣康酸转化率的影响 | 第34-35页 |
·反应温度对衣康酸转化率的影响 | 第35-36页 |
·催化剂循环使用次数对衣康酸转化率的影响 | 第36页 |
·正交实验 | 第36-37页 |
·最佳条件重复实验 | 第37-38页 |
·产品分析与表征 | 第38-40页 |
·核磁共振氢谱分析 (1H-NMR) | 第38-39页 |
·傅立叶红外光谱分析 (FT-IR) | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
3 聚甲基丁二酸丁二醇酯(PBMS)的合成 | 第42-58页 |
·实验部分 | 第42-43页 |
·主要实验试剂和仪器 | 第42页 |
·实验原理 | 第42-43页 |
·实验步骤 | 第43页 |
·产物测试与表征 | 第43-45页 |
·酸值及酯化率的测定 | 第43-44页 |
·特性黏度[η]的测定 | 第44页 |
·红外吸收光谱 (FT-IR) | 第44页 |
·核磁共振氢谱 (1H-NMR) | 第44页 |
·凝胶渗透色谱 (GPC) | 第44-45页 |
·差示扫描量热法 (DSC) | 第45页 |
·热重分析 (TGA) | 第45页 |
·混料压片及力学测试 | 第45页 |
·迁移性测试 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-56页 |
·醇酸摩尔比对聚酯合成的影响 | 第45-47页 |
·催化剂用量对聚酯 PBMS 的影响 | 第47-49页 |
·反应温度对聚酯合成的影响 | 第49-51页 |
·反应时间对聚酯合成的影响 | 第51页 |
·聚甲基丁二酸丁二醇酯 PBMS 的结构表征 | 第51-53页 |
·聚甲基丁二酸丁二醇酯 PBMS 的热性能 | 第53-54页 |
·增塑效率 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
4 聚甲基丁二酸丁二醇酯-co-聚对苯二甲酸丁二醇酯的合成 | 第58-66页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·主要实验药品及仪器 | 第58页 |
·实验原理 | 第58-59页 |
·实验步骤 | 第59页 |
·产物测试与表征 | 第59-60页 |
·羟值的测定 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-65页 |
·原料酸配比对共聚酯的影响 | 第60-61页 |
·催化剂类型对共聚酯的影响 | 第61-62页 |
·聚 2-甲基丁二酸丁二醇酯-co-聚苯二甲酸丁二醇酯的结构表征 | 第62-63页 |
·共聚酯的差示扫描量热法(DSC)分析 | 第63-64页 |
·共聚酯的热重 (TGA) 分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
创新点 | 第67页 |
存在的不足及展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第77-78页 |