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淀粉基可生物降解膜的制备与表征

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
前言第10-11页
第一章 概述第11-24页
    1.1 淀粉基破坏性可生物降解塑料第11-16页
        1.1.1 物理改性第12-14页
        1.1.2 化学改性第14-16页
    1.2 淀粉基完全生物降解塑料第16-21页
        1.2.1 淀粉/可降解聚酯共混塑料第16-19页
        1.2.2 全淀粉塑料第19-21页
    1.3 淀粉基可生物降解塑料的市场应用状况第21-22页
    1.4 课题研究的目的及意义第22页
    1.5 课题研究的主要内容第22-24页
第二章 酯化淀粉制备工艺条件的研究第24-30页
    2.1 实验第24-25页
        2.1.1 原料与设备第24-25页
        2.1.2 酯化淀粉的制备第25页
        2.1.3 酯化淀粉取代度的测定第25页
    2.2 单因素实验结果及分析第25-27页
        2.2.1 催化剂浓H_2SO_4量的影响第25-26页
        2.2.2 反应温度的影响第26页
        2.2.3 活化剂乙酸的量的影响第26-27页
        2.2.4 反应时间的影响第27页
    2.3 正交实验结果及分析第27-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 酯化淀粉的表征第30-34页
    3.1 实验第30页
        3.1.1 实验设备第30页
        3.1.2 酯化淀粉的表征第30页
    3.2 实验结果与讨论第30-33页
        3.2.1 酯化淀粉的红外光谱分析第30-32页
        3.2.2 酯化淀粉的表面形态观察第32页
        3.2.3 热性能分析第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 SA/PVA共混膜的制备第34-46页
    4.1 实验第34-36页
        4.1.1 原料与设备第34页
        4.1.2 SA/PVA共混膜的制备第34-35页
        4.1.3 SA/PVA共混膜性能研究第35-36页
    4.2 反应条件对SA/PVA共混膜的力学性能的影响第36-40页
        4.2.1 反应物的质量比对SA/PVA共混膜的力学性影响第36-37页
        4.2.2 反应温度对SA/PVA共混膜的力学性能影响第37页
        4.2.3 反应时间对SA/PVA共混膜的力学性能影响第37-38页
        4.2.4 以力学性能作为目标函数的正交实验第38-40页
    4.3 反应条件对共SA/PVA混膜透光性的影响第40-43页
        4.3.1 反应物的质量比对SA/PVA共混膜的透光率的影响第40页
        4.3.2 反应温度对SA/PVA共混膜的透光率的影响第40-41页
        4.3.3 反应时间对SA/PVA共混膜的透光率的影响第41-42页
        4.3.4 酯化淀粉的取代度对SA/PVA共混膜的透光率的影响第42页
        4.3.5 以透光率作为目标函数的正交实验第42-43页
    4.4 SA/PVA共混膜的降解性的考察第43-45页
        4.4.1 SA/PVA共混膜的降解率变化曲线第43-44页
        4.4.2 SA/PVA共混膜的降解照片第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第五章 SA/PVA共混膜的表征第46-54页
    5.1 实验设备第46页
    5.2 实验方法第46页
        5.2.1 SA/PVA共混膜的表征第46页
    5.3 实验结果分析与讨论第46-53页
        5.3.1 SA/PVA共混膜的红外光谱分析第46-49页
        5.3.2 SA/PVA共混膜的DSC分析第49-51页
        5.3.3 SA/PVA共混膜的SEM第51-53页
    5.4 本章小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-61页
发表文章目录第61-62页
致谢第62-63页
详细摘要第63-71页

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