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生物降解聚乳酸基复合材料的制备与性能研究

摘要第1-9页
Abstract第9-17页
第一章 绪论第17-56页
   ·生物降解高分子概述第17-28页
     ·生物降解高分子的定义第17页
     ·生物降解高分子的种类第17-18页
     ·各种生物降解高分子的性能第18页
     ·研究生物降解高分子的意义第18-21页
     ·生物降解高分子的发展历史和应用第21-23页
     ·高分子生物降解概述第23-28页
       ·高分子降解分类第23-24页
       ·高分子结构与降解性关系第24-25页
       ·生物降解的定义第25页
       ·高分子生物降解性能评价方法第25-27页
       ·高分子生物降解性能评价标准第27-28页
   ·聚乳酸概述第28-49页
     ·聚乳酸的发展历史和现状第29-32页
     ·聚乳酸的合成方法第32-36页
       ·一步法第32-33页
       ·两步法第33-36页
     ·聚乳酸的结构第36-37页
     ·聚乳酸的性能第37-38页
     ·聚乳酸的应用第38-39页
     ·聚乳酸的降解第39-41页
     ·聚乳酸的改性第41-49页
       ·化学改性第41-43页
         ·共聚改性第41-42页
         ·结构改性第42-43页
       ·涂覆方法改性第43页
       ·聚乳酸发泡第43-44页
       ·共混改性第44-49页
         ·与纤维共混第44-45页
         ·与其他高分子共混第45-47页
         ·与无机填料共混第47-49页
   ·本论文的选题思路和研究目的第49-50页
 参考文献第50-56页
第二章 聚乳酸/蚕丝纤维复合材料的制备及性能研究第56-86页
   ·引言第56-59页
   ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料的制备及表征第59-62页
     ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料的制备第59-60页
     ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料的表征第60-62页
       ·力学性能测试第60-61页
       ·热学性能测试第61-62页
       ·生物降解性能测试第62页
   ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料的性能研究第62-82页
     ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料力学性能分析第62-66页
       ·蚕丝纤维长度对复合材料力学拉伸性能的影响第62-64页
       ·蚕丝纤维含量对复合材料力学拉伸性能的影响第64-65页
       ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料的拉伸断裂表面观察第65-66页
     ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料动态力学性能分析第66-73页
       ·温度对复合材料动态力学性能的影响第66-70页
       ·频率对复合材料动态力学性能的影响第70-72页
       ·三维热谱图第72页
       ·Cole-Cole图第72-73页
     ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料热学性能分析第73-77页
       ·蚕丝纤维对聚乳酸结晶行为的影响第73-74页
       ·蚕丝纤维对聚乳酸热稳定性的影响第74-76页
       ·蚕丝纤维对聚乳酸热膨胀行为的影响第76-77页
     ·聚乳酸/蚕丝纤维复合材料生物降解性能分析第77-82页
       ·降解表面观察第77-79页
       ·吸水率分析第79-80页
       ·重量损失分析第80-82页
   ·本章小结第82页
 参考文献第82-86页
第三章 聚乳酸/鸡羽纤维复合材料的制备及性能研究第86-110页
   ·引言第86-87页
   ·聚乳酸/鸡羽纤维复合材料的制备及表征第87-89页
     ·聚乳酸/鸡羽纤维复合材料的制备第88-89页
     ·聚乳酸/鸡羽纤维复合材料的表征第89页
       ·力学性能测试第89页
       ·热学性能测试第89页
       ·生物降解性能测试第89页
   ·聚乳酸/鸡羽纤维复合材料的性能研究第89-107页
     ·聚乳酸/鸡羽纤维复合材料力学性能分析第89-98页
       ·不同部位鸡羽纤维对聚乳酸力学拉伸性能的影响第89-90页
       ·鸡羽纤维含量对聚乳酸力学拉伸性能的影响第90-91页
       ·聚乳酸/鸡羽纤维复合材料的拉伸断裂表面观察第91-92页
       ·温度对复合材料动态力学性能的影响第92-94页
       ·频率对复合材料动态力学性能的影响第94-97页
       ·Cole-Cole图第97-98页
     ·聚乳酸/鸡羽纤维复合材料热学性能分析第98-101页
       ·鸡羽纤维对聚乳酸结晶行为的影响第98-99页
       ·鸡羽纤维对聚乳酸热稳定性的影响第99-101页
       ·鸡羽纤维对聚乳酸热膨胀行为的影响第101页
     ·聚乳酸/鸡羽纤维复合材料生物降解性能分析第101-107页
       ·降解表面观察第101-104页
       ·吸水率分析第104-105页
       ·重量损失分析第105-107页
   ·本章小结第107页
 参考文献第107-110页
第四章 聚乳酸/纳米金刚石纳米复合材料的制备及性能研究第110-133页
   ·引言第110-111页
   ·聚乳酸/纳米金刚石纳米复合材料的制备及表征第111-112页
     ·聚乳酸/纳米金刚石纳米复合材料的制备第111页
     ·聚乳酸/纳米金刚石纳米复合材料的表征第111-112页
       ·力学性能测试第111-112页
       ·热学性能测试第112页
       ·生物降解性能测试第112页
   ·聚乳酸/纳米金刚石纳米复合材料的性能研究第112-129页
     ·纳米金刚石在聚乳酸中的分散状态第112-113页
     ·纳米金刚石与聚乳酸的相互作用第113-114页
     ·聚乳酸/纳米金刚石纳米复合材料的力学拉伸性能第114-118页
       ·纳米金刚石含量对纳米复合材料力学拉伸性能的影响第114-116页
       ·聚乳酸/纳米金刚石纳米复合材料的拉伸断裂表面观察第116-118页
     ·纳米金刚石对聚乳酸动态力学行为的影响第118-120页
     ·纳米金刚石对聚乳酸结晶行为的影响第120-121页
     ·纳米金刚石对聚乳酸热稳定性及热膨胀行为的影响第121-124页
       ·纳米金刚石对聚乳酸热稳定性的影响第121-123页
       ·纳米金刚石对聚乳酸热膨胀行为的影响第123-124页
     ·聚乳酸/纳米金刚石纳米复合材料生物降解性能分析第124-129页
       ·降解表面观察第124-127页
       ·吸水率分析第127-129页
       ·重量损失分析第129页
   ·本章小结第129-130页
 参考文献第130-133页
第五章 聚乳酸/碳纳米管纳米复合材料的制备及性能研究第133-158页
   ·引言第133-134页
   ·聚乳酸/碳纳米管纳米复合材料的制备及表征第134-135页
     ·聚乳酸/碳纳米管纳米复合材料的制备第134页
     ·聚乳酸/碳纳米管纳米复合材料的表征第134-135页
       ·力学性能测试第134-135页
       ·热学性能测试第135页
       ·生物降解性能测试第135页
   ·聚乳酸/碳纳米管纳米复合材料的性能研究第135-154页
     ·纯化、羟基化、羟基化碳纳米管在纳米复合材料中的分散状态第135-136页
     ·碳纳米管对纳米复合材料力学拉伸性能的影响第136-138页
       ·碳纳米管含量的影响第136-137页
       ·碳纳米管表面功能团的影响第137-138页
     ·聚乳酸/碳纳米管纳米复合材料的拉伸断裂表面观察第138-139页
     ·碳纳米管对聚乳酸动态力学性能的影响第139-144页
       ·碳纳米管含量的影响第139-142页
       ·碳纳米管表面功能团的影响第142-143页
       ·频率的影响第143-144页
     ·碳纳米管对聚乳酸热学性质的影响第144-149页
       ·碳纳米管对聚乳酸结晶行为的影响第144-146页
       ·碳纳米管对聚乳酸热稳定性的影响第146-148页
       ·碳纳米管对聚乳酸热膨胀行为的影响第148-149页
     ·聚乳酸/碳纳米管纳米复合材料生物降解性能分析第149-154页
       ·降解表面观察第149-152页
       ·吸水率分析第152-153页
       ·重量损失分析第153-154页
   ·本章小结第154-155页
 参考文献第155-158页
第六章 结论与展望第158-162页
附录I 作者博士在读期间发表论文目录和学术交流情况第162-165页
附录II 作者简历第165-166页
附录III 本论文来源第166-167页
致谢第167-168页

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