摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 聚乳酸简介 | 第10页 |
1.2 聚乳酸立构复合物(sc-PLA)简介 | 第10-18页 |
1.2.1 原料 PLLA 和 PDLA | 第10-11页 |
1.2.2 聚乳酸立构复合物(sc-PLA)的制备方法 | 第11-12页 |
1.2.3 聚乳酸立构复合物(sc-PLA)的结构 | 第12-13页 |
1.2.4 聚乳酸立构复合物(sc-PLA)的立构复合机理 | 第13页 |
1.2.5 聚乳酸立构复合物(sc-PLA)的表征 | 第13-16页 |
1.2.6 聚乳酸立构复合物(sc-PLA)的性能 | 第16-17页 |
1.2.7 聚乳酸立构复合物(sc-PLA)的应用 | 第17-18页 |
1.3 亚麻纤维增强聚乳酸(flax/PLA)复合材料的研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 亚麻纤维概述 | 第18-19页 |
1.3.2 聚乳酸/亚麻纤维复合材料研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本课题的研究意义 | 第20页 |
1.5 论文各章安排 | 第20-22页 |
第二章 聚乳酸立构复合物原料选择的研究 | 第22-29页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.2.1 原料 | 第22页 |
2.2.2 熔融指数(MI)测定 | 第22-23页 |
2.2.3 光学纯度(OP)测试 | 第23页 |
2.2.4 粘均相对分子质量测试 | 第23页 |
2.2.5 核磁氢谱分析 | 第23页 |
2.2.6 DSC 测试 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-28页 |
2.3.1 PLLA 及 PDLA 原料的粘均相对分子质量分析 | 第24页 |
2.3.2 PLLA 及 PDLA 原料的 DSC 分析 | 第24-26页 |
2.3.3 PLLA 及 PDLA 原料的微结构及消旋性分析 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 亚麻纤维/立构聚乳酸(flax/sc-PLA)复合材料的制备与性能表征 | 第29-54页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-33页 |
3.2.1 原料 | 第29-30页 |
3.2.2 亚麻纤维的表面处理 | 第30页 |
3.2.3 材料的成型制备 | 第30-31页 |
3.2.4 样品测试与表征 | 第31-33页 |
3.2.4.1 红外光谱(FTIR)分析 | 第31页 |
3.2.4.2 DSC 分析及结晶度计算 | 第31-32页 |
3.2.4.3 XRD 测试 | 第32页 |
3.2.4.4 力学性能测试 | 第32页 |
3.2.4.5 形貌结构观察 | 第32页 |
3.2.4.6 维卡软化温度(VST)测试 | 第32页 |
3.2.4.7 偏光显微镜(POM)测试 | 第32页 |
3.2.4.8 热重分析(TGA) | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-52页 |
3.3.1 10% flax/sc-PLA 复合材料的制备与性能表征 | 第33-41页 |
3.3.2 表面改性对 10%flax/sc-PLA 复合材料结构与性能的影响 | 第41-46页 |
3.3.3 亚麻纤维含量对 flax/sc-PLA 复合材料结构与性能的影响 | 第46-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 亚麻纤维/立构聚乳酸复合材料的非等温结晶动力学 | 第54-67页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 聚合物结晶动力学理论 | 第54-56页 |
4.2.1 聚合物等温结晶动力学理论——经典 Avrami 方程 | 第54-55页 |
4.2.2 聚合物非等温结晶动力学理论 | 第55-56页 |
4.2.2.1 Jeziorny 改进的 Avrami 方程 | 第55页 |
4.2.2.2 经典 Ozawa 方程 | 第55页 |
4.2.2.3 莫志深的新方法 | 第55-56页 |
4.3 实验部分 | 第56页 |
4.4 10%flax/sc-PLA 的非等温结晶动力学研究 | 第56-65页 |
4.4.1 莫志深法 | 第56-63页 |
4.4.2 Ozawa 方法 | 第63-64页 |
4.4.3 结晶活化能 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 全文结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |