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多尺度聚酯弹性体粒子改性聚乳酸的研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 生物降解高分子第15-17页
        1.2.1 生物降解高分子的定义第15页
        1.2.2 生物降解高分子的种类第15-16页
        1.2.3 生物降解性能评价标准第16页
        1.2.4 生物降解高分子的应用第16-17页
    1.3 聚乳酸的概述第17-27页
        1.3.1 聚乳酸结构及性质第17-21页
            1.3.1.1 聚乳酸的结构第17-19页
            1.3.1.2 聚乳酸的物理性质第19页
            1.3.1.3 聚乳酸的加工性能第19-20页
            1.3.1.4 聚乳酸的细胞相容性测试方法第20-21页
        1.3.2 聚乳酸的结晶第21-25页
            1.3.2.1 结晶基本概念第21页
            1.3.2.2 聚乳酸的结晶形态第21-22页
            1.3.2.3 聚乳酸的晶型结构第22-23页
            1.3.2.4 聚乳酸的结晶机理第23页
            1.3.2.5 聚乳酸的结晶动力学第23-25页
        1.3.3 聚乳酸的降解第25页
        1.3.4 聚乳酸的应用第25-27页
    1.4 聚乳酸的改性第27-32页
        1.4.1 化学改性第27-28页
            1.4.1.1 共聚第27-28页
            1.4.1.2 交联第28页
            1.4.1.3 表面改性第28页
        1.4.2 物理改性第28-30页
            1.4.2.1 共混聚烯烃或酯类聚合物第29页
            1.4.2.2 共混增塑剂第29-30页
            1.4.2.3 共混成核剂第30页
        1.4.3 弹性体粒子改性聚乳酸第30-32页
    1.5 本文的研究目的意义、主要内容以及创新之处第32-34页
        1.5.1 研究目的意义第32-33页
        1.5.2 研究内容第33页
        1.5.3 创新之处第33-34页
第二章 PLA/BEP复合材料的制备和性能研究第34-60页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-42页
        2.2.1 原料及试剂第34-35页
        2.2.2 设备及仪器第35-36页
        2.2.3 实验方法第36-39页
            2.2.3.1 多尺度BEP的制备第36-38页
            2.2.3.2 PLA/BEP复合材料的制备第38-39页
        2.2.4 测试与表征第39-42页
            2.2.4.1 分子量及分子量分布的测定第39页
            2.2.4.2 凝胶含量的测定第39-40页
            2.2.4.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)测试第40页
            2.2.4.4 核磁共振氢谱(1H-NMR)测试第40页
            2.2.4.5 差示扫描量热(DSC)测试第40页
            2.2.4.6 粒径分布测试第40页
            2.2.4.7 热失重(TGA)测试第40页
            2.2.4.8 拉伸性能测试第40-41页
            2.2.4.9 冲击性能测试第41页
            2.2.4.10 动态热力学性能测试第41页
            2.2.4.11 形貌表征第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-59页
        2.3.1 不饱和聚酯的性能研究第42-44页
            2.3.1.1 不饱和聚酯的分子量及其分布第42-43页
            2.3.1.2 不饱和聚酯的核磁谱图分析第43-44页
        2.3.2 多尺度BEP的性能研究第44-49页
            2.3.2.1 聚酯和BEP的红外谱图分析第44-45页
            2.3.2.2 BEP的粒径分布第45页
            2.3.2.3 BEP的凝胶含量第45-46页
            2.3.2.4 BEP的热性能分析第46-47页
            2.3.2.5 BEP的热稳定性能分析第47-48页
            2.3.2.6 BEP的微观形貌第48-49页
        2.3.3 PLA/BEP复合材料的性能研究第49-59页
            2.3.3.1 PLA/BEP复合材料的动态热力学性能第49-51页
            2.3.3.2 PLA/BEP复合材料的热稳定性能第51-52页
            2.3.3.3 PLA/BEP复合材料的拉伸性能第52-54页
            2.3.3.4 PLA/BEP复合材料的冲击性能第54-56页
            2.3.3.5 PLA/BEP复合材料的微观形貌第56-59页
    2.4 本章小结第59-60页
第三章 PLA/BEP复合材料的结晶性能研究第60-77页
    3.1 引言第60页
    3.2 实验部分第60-62页
        3.2.1 原料及试剂第60页
        3.2.2 设备及仪器第60-61页
        3.2.3 测试与表征第61-62页
            3.2.3.1 等温结晶测试第61页
            3.2.3.2 非等温结晶测试第61页
            3.2.3.3 XRD测试第61页
            3.2.3.4 晶体的微观形貌第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-76页
        3.3.1 PLA/BEP复合材料的等温结晶分析第62-69页
            3.3.1.1 等温熔融结晶第62-67页
            3.3.1.2 等温冷结晶第67-69页
        3.3.2 PLA/BEP复合材料的非等温结晶分析第69-71页
        3.3.3 PLA/BEP复合材料的XRD图谱分析第71-72页
        3.3.4 PLA/BEP复合材料的结晶形貌第72-76页
    3.4 本章小结第76-77页
第四章 PLA/BEP复合材料的降解和细胞相容性研究第77-93页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验部分第77-82页
        4.2.1 原料及试剂第77-78页
        4.2.2 仪器及设备第78-79页
        4.2.3 实验方法第79-81页
            4.2.3.1 吸水性能测试第79页
            4.2.3.2 脂肪酶溶液降解实验第79页
            4.2.3.3 碱性溶液降解实验第79页
            4.2.3.4 酸性溶液降解实验第79-80页
            4.2.3.5 中性溶液降解实验第80页
            4.2.3.6 自然环境中土壤掩埋降解第80页
            4.2.3.7 细胞培养实验第80-81页
        4.2.4 测试与表征第81-82页
            4.2.4.1 降解质量损失率的测定第81页
            4.2.4.2 降解样品表面形貌观察第81页
            4.2.4.3 细胞增值率测定第81页
            4.2.4.4 活细胞形态观察第81-82页
    4.3 结果与讨论第82-92页
        4.3.1 PLA/BEP复合材料的吸水性能第82-83页
        4.3.2 PLA/BEP复合材料的降解性能第83-90页
            4.3.2.1 PLA/BEP复合材料在脂肪酶溶液中的降解第83-85页
            4.3.2.2 PLA/BEP复合材料在碱性溶液中的降解第85-87页
            4.3.2.3 PLA/BEP复合材料在酸性溶液中的降解第87-88页
            4.3.2.4 PLA/BEP复合材料在中性溶液中的降解第88页
            4.3.2.5 PLA/BEP复合材料在土壤中的降解第88-90页
        4.3.3 PLA/BEP复合材料的细胞相容性第90-92页
    4.4 本章小结第92-93页
结论第93-94页
参考文献第94-103页
致谢第103-104页
攻读硕士学位期间发表的论文目录第104-105页

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