摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 聚乳酸简介 | 第12-17页 |
1.2.1 聚乳酸合成 | 第13-14页 |
1.2.2 聚乳酸结构 | 第14页 |
1.2.3 聚乳酸应用 | 第14-15页 |
1.2.4 聚乳酸改性研究 | 第15-17页 |
1.3 纳米纤维素简介 | 第17-19页 |
1.3.1 纤维素结构 | 第17页 |
1.3.2 纳米纤维素制备 | 第17-18页 |
1.3.3 纳米纤维素应用 | 第18-19页 |
1.4 熔融沉积成型(FDM)简介 | 第19-23页 |
1.4.1 3D打印原理 | 第20-21页 |
1.4.2 3D打印分类及FDM原理 | 第21-22页 |
1.4.3 用于FDM的聚合物材料研究 | 第22-23页 |
1.5 本论文研究目的意义、主要研究内容及创新点 | 第23-25页 |
1.5.1 本论文的研究目的和意义 | 第23-24页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容 | 第24页 |
1.5.3 本论文的创新点 | 第24-25页 |
第二章 纤维素纳米晶的制备与表征 | 第25-37页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.2.2 实验设备 | 第26页 |
2.2.3 试样制备 | 第26-27页 |
2.2.4 测试与表征 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-35页 |
2.3.1 纤维素纳米晶的形貌表征 | 第28-30页 |
2.3.2 纤维素纳米晶的红外表征 | 第30页 |
2.3.3 纤维素纳米晶的元素分析 | 第30-32页 |
2.3.4 纤维素纳米晶的X射线衍射分析 | 第32页 |
2.3.5 纤维素纳米晶的热重分析 | 第32-34页 |
2.3.6 聚乳酸及其与uCNC、aCNCs及oCNCs挤出材料的外观 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 聚乳酸/纤维素纳米晶复合材料的制备与表征 | 第37-71页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-41页 |
3.2.1 实验材料 | 第37页 |
3.2.2 实验设备 | 第37-38页 |
3.2.3 试样制备 | 第38-39页 |
3.2.4 测试与表征 | 第39-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-69页 |
3.3.1 PLA-g-MAH接枝物的结构表征 | 第41-46页 |
3.3.2 PLA及PLA复合材料的力学性能 | 第46-50页 |
3.3.3 PLA及PLA复合材料的结晶性能 | 第50-60页 |
3.3.4 CNCs及PLA-g-MAH用量对PLA的热稳定性能影响 | 第60-63页 |
3.3.5 CNCs及PLA-g-MAH用量对PLA的维卡软化点影响(VST) | 第63-64页 |
3.3.6 CNCs及PLA-g-MAH用量对PLA的吸水率影响 | 第64-65页 |
3.3.7 CNCs及PLA-g-MAH用量对PLA的流变性能影响 | 第65-67页 |
3.3.8 CNCs及PLA-g-MAH用量对PLA及其复合材料的形貌结构影响 | 第67-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-71页 |
第四章 PLA复合材料的FDM成型研究 | 第71-83页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 实验部分 | 第71-74页 |
4.2.1 实验材料 | 第71页 |
4.2.2 实验设备 | 第71-72页 |
4.2.3 试样制备 | 第72页 |
4.2.4 FDM试样的成型方法及测试 | 第72-74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-82页 |
4.3.1 成型参数对聚乳酸复合材料表观质量影响 | 第74-75页 |
4.3.2 FDM成型参数对PLA复合材料的力学性能影响 | 第75-78页 |
4.3.3 CNCs及PLA-g-MAH用量对PLA FDM试样的力学性能影响 | 第78-80页 |
4.3.4 成型堆叠方式对复合材料FDM试样的力学性能影响 | 第80-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-94页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
附表 | 第96页 |