摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 淀粉简介及潜在优势 | 第8-10页 |
1.3 改性淀粉的研究及进展 | 第10-12页 |
1.3.1 生物改性法 | 第10页 |
1.3.2 物理方法 | 第10-11页 |
1.3.3 化学改性 | 第11-12页 |
1.4 热塑性淀粉的研究及进展 | 第12-14页 |
1.4.1 热塑性淀粉基共混物的研究及进展 | 第13页 |
1.4.2 淀粉接枝共聚物的研究及进展 | 第13-14页 |
1.5 立题依据 | 第14-16页 |
第二章 酰氯酯化淀粉的制备与性能研究 | 第16-28页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 实验部分 | 第16-19页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第16页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第16-17页 |
2.2.3 实验步骤 | 第17-19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-26页 |
2.3.1 红外光谱分析 | 第19-20页 |
2.3.2 淀粉的~1H NMR表征 | 第20-22页 |
2.3.3 酯化淀粉的取代度与溶胀度 | 第22页 |
2.3.5 接触角 | 第22-23页 |
2.3.6 X射线衍射 | 第23-24页 |
2.3.7 糊化温度及糊化焓 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 PCL/酯化淀粉的制备与性能研究 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-31页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第28页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第28-29页 |
3.2.3 实验步骤 | 第29-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-41页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第31-32页 |
3.3.2 酯化淀粉的取代度与溶胀度 | 第32页 |
3.3.3 接触角 | 第32-33页 |
3.3.4 X射线衍射 | 第33-34页 |
3.3.5 力学性能 | 第34-35页 |
3.3.6 SEM微观形貌 | 第35-36页 |
3.3.7 DSC | 第36-37页 |
3.3.8 吸水率 | 第37-38页 |
3.3.9 生物降解性 | 第38-39页 |
3.3.10 流变性能 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 酯化淀粉接枝丙烯酸甲酯共聚物(ES-g-PMA)的制备与性能研究 | 第42-58页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-45页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第42页 |
4.2.2 实验仪器及设备 | 第42-43页 |
4.2.3 实验步骤 | 第43-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-57页 |
4.3.0 红外光谱分析 | 第45-46页 |
4.3.1 拉曼光谱 | 第46-47页 |
4.3.2 淀粉的~1H NMR表征 | 第47-49页 |
4.3.3 酯化淀粉的取代度与溶胀度 | 第49-50页 |
4.3.4 接触角 | 第50-51页 |
4.3.5 糊化温度及糊化焓 | 第51页 |
4.3.6 接枝共聚物的共聚参数 | 第51-52页 |
4.3.7 力学性能 | 第52-53页 |
4.3.8 DSC | 第53-54页 |
4.3.9 热重分析(TGA) | 第54页 |
4.3.10 吸水率 | 第54-55页 |
4.3.11 生物降解性 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 主要结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 主要结论 | 第58-59页 |
5.2 不足之处与展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67页 |