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內容簡介: |
本书围绕几种可生物降解复合材料展开,结合大量的实验结果与分析,介绍了几种聚乙烯醇复合材料、聚乳酸复合材料的制备方法、性能测试和结果分析等内容。此外,本书还介绍了木质素基功能填料的制备,以及其在多种可生物降解材料中增韧、阻燃等改性应用的内容。 本书可供从事可生物降解复合材料研发的相关人员参考,亦适合作为材料相关专业的拓展资料使用。
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目錄:
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篇改性聚乙烯醇材料
章淀粉/聚乙烯醇复合材料的制备、性能及影响因素3
节淀粉/聚乙烯醇复合材料制备和性能测试3
第二节PVA对淀粉/聚乙烯醇复合材料性能的影响分析5
第二章热塑性聚乙烯醇复合材料的制备、性能及影响因素10
节热塑性聚乙烯醇复合材料制备和性能测试10
第二节不同助剂对热塑性聚乙烯醇复合材料影响分析12
第三章酯化聚乙烯醇复合材料的制备、性能及分析17
节酯化聚乙烯醇复合材料的制备和性能测试17
第二节酯化聚乙烯醇复合材料的性能分析18
第二篇改性聚乳酸材料
第四章新型聚乳酸材料的制备和研究23
节聚乳酸材料的改性机理和研究进展23
第二节改性聚乳酸材料制备和性能测试31
第三节改性聚乳酸结构和性能结果分析36
第四节耐热聚乳酸材料的制备和性能59
第五章热塑性聚乙烯醇对聚乳酸材料的改性研究66
节新型聚乙烯醇和聚乳酸复合材料的制备66
第二节新型聚乙烯醇和聚乳酸复合材料的性能分析68
第六章3D打印技术对聚乳酸材料制品性能的影响73
节应用3D打印技术制备聚乳酸材料制品73
第二节3D打印技术对聚乳酸材料制品性能的影响分析74
第三篇木质素填料的应用
第七章木质素概述81
节木质素的结构、性能和改性81
第二节木质素在增韧高分子复合材料中的应用91
第三节木质素在阻燃高分子复合材料中的应用94
第八章木质素基功能填料的制备97
节实验仪器和化学试剂97
第二节木质素基增韧剂(MLignin-VAc共聚物)的制备98
第三节木质素基阻燃剂(L-APP)的制备100
第四节木质素基功能填料的结果分析102
第九章木质素基增韧剂和阻燃剂的应用113
节木质素基增韧剂在聚丁二酸丁二醇酯中的应用113
第二节木质素基增韧剂在聚乳酸中的应用121
第三节木质素基阻燃剂在热塑性聚乙烯醇中的应用131
第四节木质素基阻燃剂在聚乳酸中的应用142
第五节木质素基阻燃剂在聚丁二酸丁二醇酯中的应用154
参考文献165
附录(英文缩写名称对照表)178
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內容試閱:
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随着塑料在实际应用中产生的环境污染问题日益凸显,人们逐渐意识到可生物降解材料的重要性,并开始不断探索新的复合材料以取代不可降解塑料材料,以期从源头解决塑料制品所带来的环境污染问题。
当前,对于可生物降解材料,人们已经有了一些不错的选择。其中,聚乙烯醇(PVA)是一种无色、无毒、高阻隔、可生物降解的水溶性有机高分子材料。而聚乳酸(PLA)也是一种有代表性的优良可生物降解材料。这两者从原料易得性、加工性能、使用性能等角度来看,都是较有前景的材料。但是,这两种材料在生产和应用中各有自身的不足和局限,还需要对其进行改性研究以满足人类生产和生活的需要。
木质素是自然界中含量十分丰富的一种有机聚合物,其特定的化学结构特征使其具有较好的开发价值,从而成为有机材料领域的热门研究对象。通过对木质素结构的研究来开发高值木质素产品,制备木质素基高分子材料改性剂,可以有效缓解资源、能源危机和环境污染等问题。
本书主要介绍几种新型可生物降解材料的制备方法、性能测试和结果分析,并以木质素为功能基填料等做了进一步研究和探讨,具体内容如下。
章,主要对淀粉/聚乙烯醇复合材料的制备和性能测试进行阐述,并在此基础上分析PVA对样品性能的影响。
第二章,介绍热塑性聚乙烯醇复合材料的制备和性能测试等,并深入剖析不同助剂对热塑性聚乙烯醇复合材料性能的影响。
第三章,介绍酯化聚乙烯醇复合材料的制备和性能测试等,并对酯化聚乙烯醇复合材料的拉伸性能、耐水性进行分析。
第四章,介绍新型聚乳酸材料的制备和性能测试等,旨在探索和改进聚乳酸材料的性能和特性。
第五章,分析聚乙烯醇在聚乳酸中的应用,主要探讨热塑性聚乙烯醇对聚乳酸材料的改性研究,旨在提高复合材料的实用性。
第六章,简要介绍3D打印技术(填充密度、打印速度、打印温度)对聚乳酸材料制品性能的影响。
第七至九章,从木质素的角度出发,探讨木质素基功能填料的制备及其在聚乙烯醇、聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯材料中的应用等内容。
本书结构严谨,内容层层递进,语言深入浅出,希望对可生物降解复合材料相关研究人员有所帮助。由于笔者精力有限,书中难免会存在不足之处,敬请广大读者批评指正!
著者
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