摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 聚乳酸 | 第10-13页 |
1.2.1 聚乳酸的结构 | 第10-11页 |
1.2.2 聚乳酸的性能 | 第11页 |
1.2.3 聚乳酸的改性 | 第11-13页 |
1.2.4 聚乳酸的应用 | 第13页 |
1.3 聚乳酸成核剂概况 | 第13-15页 |
1.3.1 无机类成核剂 | 第14页 |
1.3.2 有机类成核剂 | 第14页 |
1.3.3 高分子类成核剂 | 第14-15页 |
1.4 生物可降解聚酯(PBSA) | 第15页 |
1.5 课题研究目的、意义及内容 | 第15-17页 |
1.5.1 研究目的、意义 | 第15-16页 |
1.5.2 研究内容 | 第16-17页 |
第二章 成核剂TMC-210对聚乳酸结晶及性能的影响 | 第17-30页 |
2.1 实验部分 | 第17-19页 |
2.1.1 实验原料和仪器 | 第17-18页 |
2.1.2 试样的制备及加工温度的设定 | 第18页 |
2.1.3 试样性能测试及表征方法 | 第18-19页 |
2.2 结果与分析 | 第19-28页 |
2.2.1 成核剂TMC-210对PLLA红外谱图的影响 | 第19-20页 |
2.2.2 成核剂TMC-210对PLLA晶型的影响 | 第20-21页 |
2.2.3 PLLA/TMC-210共混体系的非等温结晶及熔融行为 | 第21-22页 |
2.2.4 PLLA/TMC-210共混体系的等温结晶动力学 | 第22-24页 |
2.2.5 PLLA/TMC-210共混体系的热性能 | 第24-26页 |
2.2.6 PLLA/TMC-210共混体系的球晶形貌 | 第26-27页 |
2.2.7 PLLA/TMC-210共混体系的力学性能 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 TMC-306对聚乳酸结晶及性能的影响 | 第30-46页 |
3.1 实验部分 | 第30-32页 |
3.1.1 实验原料和仪器 | 第30页 |
3.1.2 试样的制备及加工温度的设定 | 第30-31页 |
3.1.3 试样性能测试及表征方法 | 第31-32页 |
3.2 结果与分析 | 第32-45页 |
3.2.1 TMC-306对PLLA红外谱图的影响 | 第32页 |
3.2.2 TMC-306对PLLA晶型的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 PLLA/TMC-306共混体系的非等温结晶DSC分析 | 第33-35页 |
3.2.4 PLLA/TMC-306共混体系的等温结晶动力学 | 第35-42页 |
3.2.5 PLLA/TMC-306共混体系的热性能分析 | 第42页 |
3.2.6 PLLA/TMC-306共混体系的球晶形貌 | 第42-44页 |
3.2.7 PLLA/TMC-306共混体系的力学性能 | 第44-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 PLLA-PBSA-TDP(DHP、BPS)共混物的制备及性能研究37 | 第46-63页 |
4.1 实验部分 | 第46-48页 |
4.1.1 实验原料及试剂 | 第46页 |
4.1.2 实验设备及仪器 | 第46-47页 |
4.1.3 PLLA-PBSA-TDP(DHP、BPS)三元共混体系的制备 | 第47页 |
4.1.4 试样性能测试及表征方法 | 第47-48页 |
4.2 结果与分析 | 第48-62页 |
4.2.1 PLLA-PBSA-TDP三元溶液共混体系的DSC分析 | 第48-49页 |
4.2.2 PLLA-PBSA二元熔融共混体系的DSC分析 | 第49-51页 |
4.2.3 PLLA-PBSA-TDP(DHP、BPS)三元熔融共混体系的DSC分析 | 第51-53页 |
4.2.4 PLLA-PBSA-TDP(DHP、BPS)三元共混体系的XRD分析 | 第53-55页 |
4.2.5 PLLA-PBSA-TDP三元共混体系的热性能 | 第55页 |
4.2.6 PLLA-PBSA-TDP(DHP、BPS)三元共混体系的动态力学性能 | 第55-58页 |
4.2.7 PLLA-PBSA-TDP(DHP、BPS)三元共混体系的力学性能 | 第58-60页 |
4.2.8 PLLA/PBS-TDP(DHP、BPS)三元共混体系的冲击断面形貌 | 第60-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
个人简介及论文发表情况 | 第70页 |