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聚碳酸亚丙酯在膜制品中的应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
符号说明第11-12页
1 绪论第12-29页
    1.1 前言第12页
    1.2 生物降解高分子材料第12-16页
        1.2.1 生物降解高分子材料的定义第12-13页
        1.2.2 生物降解高分子材料的分类第13页
        1.2.3 生物降解高分子材料的降解机理第13-14页
        1.2.4 生物降解高分子材料的应用领域及发展前景第14-16页
    1.3 二氧化碳基生物降解高分子材料第16-17页
        1.3.1 二氧化碳基共聚酯的机械性能第16-17页
        1.3.2 二氧化碳基共聚酯的热性能第17页
        1.3.3 二氧化碳基共聚酯的降解性能第17页
    1.4 高分子材料改性原理第17-21页
        1.4.1 高分子材料的改性方法第18-19页
        1.4.2 高分子材料共混的关键问题第19页
        1.4.3 高分子材料共混的主要原则第19-21页
    1.5 聚碳酸亚丙酯第21-28页
        1.5.1 聚碳酸亚丙酯的结构与特点第21-22页
        1.5.2 聚碳酸亚丙酯的性能及应用第22-25页
            1.5.2.1 聚碳酸亚丙酯的力学性能第22页
            1.5.2.2 聚碳酸亚丙酯的热性能第22-23页
            1.5.2.3 聚碳酸亚丙酯的降解特性第23-24页
            1.5.2.4 聚碳酸亚丙酯的应用领域第24-25页
        1.5.3 聚碳酸亚丙酯在应用中的缺陷第25页
        1.5.4 聚碳酸亚丙酯的研究进展第25-28页
    1.6 本论文研究工作的主要内容、目的及意义第28-29页
2 PPC/PBAT、PPC/PBAT/PLA扩链改性研究第29-48页
    2.1 前言第29页
    2.2 实验部分第29-35页
        2.2.1 实验原料第29-30页
        2.2.2 实验仪器第30页
        2.2.3 试样制备第30-33页
            2.2.3.1 实验配方一览表第30-32页
            2.2.3.2 共混物的制备第32-33页
        2.2.4 性能测试与表征第33-35页
            2.2.4.1 共混物的结构表征第33页
            2.2.4.2 共混物的机械性能测试第33页
            2.2.4.3 共混物的热性能测试第33-34页
            2.2.4.4 共混物的加工性能测试第34页
            2.2.4.5 共混物的吸水性能测试第34页
            2.2.4.6 共混物的降解性能测试第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-47页
        2.3.1 PPC的红外光谱分析(FTIR)第35-36页
        2.3.2 PPC的核磁共振谱图分析(1H-NMR)第36-37页
        2.3.3 纯PPC和PPC/PBAT共混物的差示扫描量热分析(DSC)第37-38页
        2.3.4 共混物的热失重分析(TG)第38-40页
        2.3.5 共混物的熔体流动性分析(MFR)第40-42页
        2.3.6 共混物及共混物膜的力学性能分析第42-45页
            2.3.6.1 共混物的力学性能分析第42-44页
            2.3.6.2 共混物薄膜的力学性能分析第44-45页
        2.3.7 共混物的吸水率分析第45-46页
        2.3.8 共混物及共混物薄膜的降解性能分析第46-47页
        2.3.9 共混物薄膜的热收缩性分析第47页
    2.4 本章小结第47-48页
3 淀粉对PPC/PBAT、PPC/PBAT/PLA性能的影响研究第48-67页
    3.1 前言第48页
    3.2 实验部分第48-54页
        3.2.1 实验原料第48-49页
        3.2.2 实验仪器第49页
        3.2.3 试样制备第49-52页
            3.2.3.1 实验配方一览表第49-51页
            3.2.3.2 共混物的制备第51-52页
        3.2.4 性能测试与表征第52-54页
            3.2.4.1 共混物的机械性能测试第52页
            3.2.4.2 共混物的热性能测试第52-53页
            3.2.4.3 共混物的加工性能测试第53页
            3.2.4.4 共混物的吸水性测试第53页
            3.2.4.5 共混物的降解性能测试第53-54页
            3.2.4.6 共混物的微观形貌表征第54页
    3.3 结果与讨论第54-65页
        3.3.1 共混物的差示扫描量热分析(DSC)第54页
        3.3.2 共混物的热失重分析(TG)第54-56页
        3.3.3 共混物的熔体流动速率分析(MFR)第56-59页
        3.3.4 共混物及共混物薄膜力学性能分析第59-63页
            3.3.4.1 共混物的力学性能分析第59-62页
            3.3.4.2 共混物薄膜的力学性能分析第62-63页
        3.3.5 共混物薄膜的热收缩性分析第63页
        3.3.6 共混物的吸水性能分析第63-64页
        3.3.7 共混物及共混物薄膜的降解性分析第64-65页
        3.3.8 共混物的微观结构分析第65页
    3.4 本章小结第65-67页
4 PPC/TPU共混改性研究第67-87页
    4.1 前言第67页
    4.2 实验部分第67-71页
        4.2.1 实验原料第67-68页
        4.2.2 实验仪器及设备第68页
        4.2.3 试样制备第68-70页
            4.2.3.1 实验配方一览表第68-69页
            4.2.3.2 共混物的制备第69-70页
        4.2.4 性能测试与表征第70-71页
            4.2.4.1 PPC/TPU共混物的机械性能测试第70页
            4.2.4.2 PPC/TPU共混物的热性能测试第70页
            4.2.4.3 PPC/TPU共混物的加工性能测试第70页
            4.2.4.4 PPC/TPU共混物的吸水性测试第70-71页
            4.2.4.5 PPC/TPU共混物的微观形貌表征第71页
            4.2.4.6 PPC/TPU共混物的降解性能测试第71页
    4.3 结果与讨论第71-85页
        4.3.1 PPC/TPU共混物的动态力学性能分析(DMA)第71-74页
        4.3.2 PPC/TPU共混物的热失重分析(TG)第74-76页
        4.3.3 PPC/TPU共混物的差示扫描量热分析(DSC)第76页
        4.3.4 PPC/TPU共混物的维卡软化点分析(VST)第76-78页
        4.3.5 PPC/TPU共混物的熔体流动速率分析(MFR)第78-80页
        4.3.6 PPC/TPU共混物及共混物薄膜的力学性能分析第80-83页
            4.3.6.1 PPC/TPU共混物的力学性能分析第80-81页
            4.3.6.2 PPC/TPU共混物薄膜的力学性能分析第81-83页
        4.3.7 PPC/TPU共混物薄膜的热收缩性能分析第83页
        4.3.8 PPC/TPU共混物的吸水性能分析第83-84页
        4.3.9 PPC/TPU共混物及共混物薄膜的降解性能分析第84-85页
        4.3.10 PPC/TPU共混物的微观形貌分析(SEM)第85页
    4.4 本章小结第85-87页
结论第87-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-93页
攻读硕士学位期间发表的论文目录第93-95页

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