摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第13-29页 |
1.1 植物纤维简介 | 第13-16页 |
1.1.1 植物纤维的化学组成与结构 | 第14-15页 |
1.1.2 植物纤维的应用 | 第15-16页 |
1.2 植物纤维素的提取 | 第16-17页 |
1.3 可生物降解高分子材料简介 | 第17页 |
1.4 植物纤维素的改性 | 第17-25页 |
1.4.1 化学改性 | 第18-22页 |
1.4.2 物理改性 | 第22-24页 |
1.4.3 生物改性 | 第24-25页 |
1.5 可降解复合材料研究进展及应用 | 第25-27页 |
1.5.1 植物纤维/PBS可降解复合材料 | 第25-26页 |
1.5.2 植物纤维/PLA可降解复合材料 | 第26页 |
1.5.3 其他类型的可降解复合材料 | 第26-27页 |
1.5.4 可降解复合材料的应用 | 第27页 |
1.6 课题研究意义及内容 | 第27-29页 |
1.6.1 课题研究意义 | 第27-28页 |
1.6.2 课题研究内容 | 第28-29页 |
2 芦苇纤维素的提取与表征 | 第29-42页 |
2.1 实验部分 | 第29-31页 |
2.1.1 试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.1.2 纤维素提纯原理 | 第30-31页 |
2.1.3 纤维素提纯步骤 | 第31页 |
2.2 产物的性质测试 | 第31-32页 |
2.2.1 纤维素纯度的测定 | 第31-32页 |
2.2.2 FTIR测试 | 第32页 |
2.2.3 TGA测试 | 第32页 |
2.2.4 XRD测试 | 第32页 |
2.2.5 SEM测试 | 第32页 |
2.3 实验结果与分析 | 第32-40页 |
2.3.1 RC提取反应条件的确定 | 第32-35页 |
2.3.2 FTIR分析 | 第35-37页 |
2.3.3 TGA分析 | 第37-38页 |
2.3.4 XRD分析 | 第38-39页 |
2.3.5 SEM分析 | 第39-40页 |
2.4 小结 | 第40-42页 |
3 纤维素的酯化改性及其性质研究 | 第42-54页 |
3.1 实验部分 | 第42-44页 |
3.1.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
3.1.2 实验原理 | 第43页 |
3.1.3 酯化纤维素的制备方法 | 第43-44页 |
3.2 产物的性质测试 | 第44-45页 |
3.2.1 纤维素DS的测定 | 第44页 |
3.2.2 FTIR测试 | 第44页 |
3.2.3 接触角测试 | 第44页 |
3.2.4 TGA测试 | 第44页 |
3.2.5 XRD测试 | 第44-45页 |
3.2.6 SEM测试 | 第45页 |
3.3 实验结果与分析 | 第45-52页 |
3.3.1 反应条件对DS的影响 | 第45-47页 |
3.3.2 FTIR分析 | 第47-48页 |
3.3.3 接触角分析 | 第48-49页 |
3.3.4 TGA分析 | 第49-50页 |
3.3.5 XRD分析 | 第50-51页 |
3.3.6 SEM分析 | 第51-52页 |
3.4 小结 | 第52-54页 |
4 纤维素基生物降解塑料的制备及其性能表征 | 第54-86页 |
4.1 实验部分 | 第54-58页 |
4.1.1 试剂与仪器 | 第54-55页 |
4.1.2 复合材料的制备 | 第55-56页 |
4.1.3 复合材料的性能测试 | 第56-58页 |
4.2 实验结果与分析 | 第58-83页 |
4.2.1 RC/PLA和EC/PLA的制备及其性能分析 | 第58-67页 |
4.2.2 RC/PBS和EC/PBS的制备及其性能分析 | 第67-75页 |
4.2.3 RC/PCL和EC/PCL的制备及其性能分析 | 第75-83页 |
4.3 探索性实验 | 第83-84页 |
4.3.1 EC/TPS/PCL三元共混物的制备 | 第83-84页 |
4.3.2 EC/TPS/PCL三元共混物的力学性能分析 | 第84页 |
4.4 小结 | 第84-86页 |
5 结论与展望 | 第86-88页 |
5.1 结论 | 第86-87页 |
5.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-97页 |
个人简历及研究成果 | 第97-98页 |
个人简历 | 第97页 |
研究成果 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |