聚乳酸的立构复合结晶调控及其高熔点材料制备的开题报告.docx
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聚乳酸的立构复合结晶调控及其高熔点材料制备的开题报告.docx
聚乳酸的立构复合结晶调控及其高熔点材料制备的开题报告一、研究背景聚乳酸是一种生物可降解的高分子材料,具有良好的生物相容性和生物可降解性,在医药、食品包装等领域有广泛应用。然而,聚乳酸的缺点是熔点较低,且易发生结晶缺陷,使其力学性能和加工性能下降,限制了其在高温环境下的应用。因此,如何提高聚乳酸的熔点和调控其结晶行为,受到了广泛关注。二、研究内容本研究主要围绕聚乳酸的结构调控和高熔点材料的制备展开,具体内容如下:1.聚乳酸立构复合结晶调控通过控制聚乳酸的结晶条件、添加不同的立构体和调节结晶温度等手段,研究聚
聚乳酸的立构复合结晶调控及其高熔点材料制备.docx
聚乳酸的立构复合结晶调控及其高熔点材料制备聚乳酸是一种可生物降解的高分子材料,广泛应用于医学、食品包装、纺织品和环境保护等领域。然而,由于其低熔点和脆性,限制了其在一些高温应用中的使用。因此,研究如何调控聚乳酸的结晶行为以提高其熔点是一个重要的课题。本论文主要通过综述的方式,介绍了聚乳酸的立构复合结晶调控及其高熔点材料制备的最新研究进展。首先,本论文对聚乳酸的结晶性质进行了详细介绍。聚乳酸的结晶行为主要受到分子立构和结晶条件的影响。聚乳酸有两种典型的立构异构体:LLA和DLA。研究表明,LLA和DLA的混
一种高熔点立构复合聚乳酸材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种高熔点立构复合聚乳酸材料的制备方法,将提纯后的L-丙交酯和引发剂进行开环聚合生成三臂支化左旋聚乳酸预聚物,再采用端基活化对预聚物进行端羟基活化,将活化后的预聚物与D-丙交酯进行开环聚合,通过改变D-丙交酯的用量,合成不同分子量的三臂支化左旋聚乳酸-右旋聚乳酸嵌段共聚物,其重均分子量为5000~45000。DSC结果发现,PLLA-PDLA嵌段共聚物能够在一定条件下生成立构复合晶体,这一结晶区域的熔融温度超过220℃,通过以上方法成功制备了高熔点立构复合聚乳酸材料。
一种高熔点立构复合聚乳酸材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种高熔点立构复合聚乳酸材料的制备方法,将提纯后的L-丙交酯和引发剂进行开环聚合生成三臂支化左旋聚乳酸预聚物,再采用端基活化对预聚物进行端羟基活化,将活化后的预聚物与D-丙交酯进行开环聚合,通过改变D-丙交酯的用量,合成不同分子量的三臂支化左旋聚乳酸-右旋聚乳酸嵌段共聚物,其重均分子量为5000~45000。DSC结果发现,PLLA-PDLA嵌段共聚物能够在一定条件下生成立构复合晶体,这一结晶区域的熔融温度超过220℃,通过以上方法成功制备了高熔点立构复合聚乳酸材料。
高耐热改性聚乳酸及立构复合材料的研究的开题报告.docx
高耐热改性聚乳酸及立构复合材料的研究的开题报告开题报告:高耐热改性聚乳酸及立构复合材料的研究一、研究背景随着环境污染日益严重,环保和可持续发展成为社会关注的焦点。生物可降解材料应运而生,其中聚乳酸(polylacticacid,PLA)作为一种重要的生物可降解材料受到了广泛的关注和研究。但是,在实际应用中,聚乳酸的耐热性、耐候性、降解速度等问题仍然存在,限制了其广泛应用。因此,改性聚乳酸及其复合材料的研究成为了当前聚乳酸研究的热点之一。二、研究目的本研究旨在通过改性聚乳酸及其与不同纳米材料的复合,提高聚乳