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大分子偶联剂的合成及其对天然纤维/聚乳酸复合材料的界面改性

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·引言第12页
   ·天然纤维增强体第12-14页
     ·植物纤维的化学组成第12-13页
     ·植物纤维的主要性能第13页
     ·细菌纤维素第13-14页
   ·可生物降解高分子第14-17页
     ·天然高分子材料第14页
     ·微生物合成生物降解高分子第14-15页
     ·合成高分子材料第15-17页
   ·植物纤维/聚乳酸复合材料第17-19页
   ·植物纤维复合材料界面第19-22页
     ·天然纤维表面处理第20-21页
     ·相容剂第21-22页
   ·聚乳酸材料的耐久性与生物降解性第22-23页
     ·耐久性第22页
     ·生物降解性第22-23页
   ·本论文研究内容第23-24页
第2章 大分子偶联剂的设计与合成第24-45页
   ·前言第24-25页
   ·实验部分第25-29页
     ·实验原料与仪器第25-26页
     ·实验方法第26-28页
     ·表征方法第28-29页
   ·结果与讨论第29-43页
     ·MPS-g-PLA的合成第29-37页
     ·PLA-co-PGMA的合成第37-43页
   ·本章小结第43-45页
第3章 大分子偶联剂对天然纤维素/聚乳酸复合体系界面性能的影响第45-67页
   ·前言第45页
   ·实验部分第45-47页
     ·实验原料与仪器第45-46页
     ·实验方法第46-47页
   ·结果与讨论第47-65页
     ·MPS-g-PLA对纤维素的表面改性第47-55页
     ·PLA-co-PGMA对纤维素的表面改性第55-61页
     ·界面性能第61-65页
   ·本章小结第65-67页
第4章 界面改性对剑麻纤维/聚乳酸复合材料性能的影响第67-85页
   ·前言第67页
   ·实验部分第67-69页
     ·实验原料和仪器第67页
     ·实验方法第67-69页
   ·结果与讨论第69-83页
     ·剑麻纤维取向及尺寸分布第69-70页
     ·剑麻纤维含量对复合材料静态力学性能的影响第70-72页
     ·表面改性对剑麻纤维/聚乳酸复合材料静态力学性能的影响第72-77页
     ·表面改性对剑麻纤维/聚乳酸复合材料动态力学性能的影响第77-81页
     ·剑麻纤维/聚乳酸复合材料断面扫描电镜分析第81-83页
     ·剑麻纤维/聚乳酸复合材料热变形温度第83页
   ·本章小结第83-85页
第5章 剑麻纤维/聚乳酸复合材料的稳定性与可降解性第85-96页
   ·前言第85页
   ·实验部分第85-86页
     ·实验原料和仪器第85页
     ·实验方法第85-86页
   ·结果与讨论第86-94页
     ·剑麻纤维/聚乳酸复合材料的稳定性第86-88页
     ·剑麻纤维/聚乳酸复合材料的可降解性第88-94页
   ·本章小结第94-96页
第6章 细菌纤维素/聚乳酸纳米复合材料第96-106页
   ·前言第96-97页
   ·实验部分第97-98页
     ·实验原料与仪器第97页
     ·实验方法第97-98页
   ·结果与讨论第98-105页
     ·细菌纤维素的表面改性第98-99页
     ·纳米复合材料表观性能第99-100页
     ·纳米复合材料的力学性能第100-102页
     ·纳米复合材料的拉伸断面形貌观察第102-103页
     ·纳米复合材料的结晶与熔融行为第103-105页
   ·本章小结第105-106页
第7章 结论及展望第106-109页
   ·本论文主要结论第106-107页
   ·创新之处第107-108页
   ·需进一步开展的工作第108-109页
参考文献第109-124页
致谢第124-125页
攻读博士学位期间科研成果第125-126页

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