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香樟果色素/精油提取及其复合物制备和性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 天然染料第12-17页
        1.1.1 天然染料的提取第13-14页
        1.1.2 天然染料在纺织品上的应用第14-16页
        1.1.3 天然染料对多孔SiO_2着色研究第16页
        1.1.4 香樟果色素研究现状第16-17页
    1.2 香樟精油第17-20页
        1.2.1 香樟精油的提取方法第18-19页
        1.2.2 香樟精油的应用第19-20页
        1.2.3 精油缓释胶囊的制备现状第20页
    1.3 细乳液聚合在包覆精油中应用第20-24页
        1.3.1 乳化剂第21-22页
        1.3.2 助乳化剂第22-23页
        1.3.3 其它因素及细乳液聚合包覆精油研究现状第23-24页
    1.4 本课题研究意义及内容第24-25页
        1.4.1 研究目的和意义第24页
        1.4.2 研究内容第24-25页
    参考文献第25-31页
第二章 香樟果色素/精油提取及性能第31-47页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验材料与仪器第31-32页
        2.2.1 实验材料第31-32页
        2.2.2 实验仪器第32页
    2.3 实验方法第32-34页
        2.3.1 香樟果色素的提取和分离第32-33页
        2.3.2 香樟果精油提取第33页
        2.3.3 香樟果色素可见光吸收光谱曲线第33页
        2.3.4 红外光谱测试第33页
        2.3.5 液质联用色谱测试第33-34页
        2.3.6 气质联用色谱测试第34页
    2.4 结果与讨论第34-45页
        2.4.1 水/乙醇比对香樟果色素提取液吸光度的影响第34页
        2.4.2 Tween-80用量对香樟果色素提取液吸光度的影响第34-35页
        2.4.3 果酱与提取介质质量比对香樟果色素提取液吸光度的影响第35-36页
        2.4.4 提取温度和时间对香樟果色素提取液吸光度影响第36-37页
        2.4.5 硫酸铵浓度对提取液分相效果的影响第37页
        2.4.6 香樟果色素提取率第37页
        2.4.7 香樟果色素的红外光谱第37-38页
        2.4.8 香樟果色素液-质联用谱图第38-40页
        2.4.9 香樟果色素的标准曲线第40-41页
        2.4.10 香樟果色素对pH的稳定性第41-42页
        2.4.11 香樟果色素对放置时间和温度的稳定性第42-43页
        2.4.12 香樟果精油的成分分析第43-45页
    2.5 本章小结第45-46页
    参考文献第46-47页
第三章 香樟果色素对羊毛织物染色性能第47-60页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验材料与仪器第47-48页
        3.2.1 实验材料第47-48页
        3.2.2 实验仪器第48页
    3.3 实验方法第48-51页
        3.3.1 直接染色法第48页
        3.3.2 预媒染色法第48页
        3.3.3 同媒染色法第48-49页
        3.3.4 后媒染色法第49页
        3.3.5 可见光吸收光谱第49页
        3.3.6 上染率第49页
        3.3.7 表观颜色深度(K/S值)第49-50页
        3.3.8 皂洗牢度第50页
        3.3.9 日晒牢度第50页
        3.3.10 摩擦牢度第50页
        3.3.11 耐汗牢度第50页
        3.3.12 染色动力学第50-51页
    3.4 结果与讨论第51-59页
        3.4.1 染色方法对上染率影响第51页
        3.4.2 媒染剂种类对上染率影响第51-53页
        3.4.3 媒染剂用量对上染率影响第53页
        3.4.4 染色温度和时间对上染率影响第53-54页
        3.4.5 pH值对对上染率的影响第54-55页
        3.4.6 香樟果色素在羊毛织物上染速率第55-56页
        3.4.7 香樟果色素对羊毛织物染色提升力第56页
        3.4.8 羊毛织物染色牢度第56-57页
        3.4.9 香樟果色素对羊毛织物染色热力学第57页
        3.4.10 香樟果色素对羊毛织物染色动力学第57-59页
    3.5 本章小结第59页
    参考文献第59-60页
第四章 香樟果色素彩色多孔SiO_2的制备及性能第60-75页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验材料与仪器第60-61页
        4.2.1 实验材料第60-61页
        4.2.2 实验仪器第61页
    4.3 实验方法第61-62页
        4.3.1 彩色SiO_2的制备第61页
        4.3.2 彩色SiO_2对棉织物印花第61页
        4.3.3 彩色SiO_2色素吸附率第61-62页
        4.3.4 彩色SiO_2及其印花织物K/S值第62页
        4.3.5 彩色SiO_2粒径第62页
        4.3.6 织物抗紫外性能第62页
        4.3.7 织物近红外反射性能第62页
        4.3.8 染色牢度第62页
    4.4 结果与讨论第62-73页
        4.4.1 CHPTAC改性温度对彩色SiO_2颜色深度影响第62-63页
        4.4.2 CHPTAC改性pH对彩色SiO_2颜色深度影响第63-64页
        4.4.3 CHPTAC改性时间对彩色SiO_2颜色深度影响第64页
        4.4.4 CHPTAC用量对彩色SiO_2颜色深度影响第64-65页
        4.4.5 pH值对阳离子化多孔SiO_2吸附率影响第65-66页
        4.4.6 香樟果色素与水质量比对阳离子化多孔SiO_2吸附率影响第66-67页
        4.4.7 吸附温度对阳离子化多孔SiO_2吸附率影响第67页
        4.4.8 吸附时间对阳离子化多孔SiO_2吸附率影响第67-68页
        4.4.9 彩色SiO_2的分散性能第68页
        4.4.10 彩色SiO_2的耐迁移性能第68-70页
        4.4.11 彩色SiO_2的印花颜色特征值第70页
        4.4.12 彩色SiO_2印花织物紫外线防护性能第70-71页
        4.4.13 彩色SiO_2印花织物可见光及近红外反射性能第71-72页
        4.4.14 彩色SiO_2印花织物的色牢度第72-73页
    4.5 本章小结第73页
    参考文献第73-75页
第五章 香樟果精油/聚合物纳米复合粒子的制备及性能第75-90页
    5.1 引言第75页
    5.2 实验材料与仪器第75-76页
        5.2.1 实验材料第75-76页
        5.2.2 实验仪器第76页
    5.3 实验方法第76-78页
        5.3.1 香樟果精油/聚合物纳米复合粒子制备第76页
        5.3.2 SiO_2硅烷偶联剂改性处理第76页
        5.3.3 SiO_2/香樟果精油/聚合物纳米复合粒子制备第76-77页
        5.3.4 单体转化率第77页
        5.3.5 粒度分布第77页
        5.3.6 挥发率第77页
        5.3.7 对温度稳定性第77页
        5.3.8 透射电镜第77页
        5.3.9 粒径稳定性第77-78页
    5.4 结果与讨论第78-88页
        5.4.1 超声波处理时间对O/W细乳液粒径影响第78页
        5.4.2 乳化剂对香樟果精油/聚合物纳米复合粒子性能影响第78-80页
        5.4.3 助乳化剂对香樟果精油/聚合物纳米复合粒子性能影响第80-82页
        5.4.4 引发剂用量对单体转化率影响第82页
        5.4.5 精油含量对香樟果精油/聚合物纳米复合粒子粒径影响第82-83页
        5.4.6 反应温度对单体转化率影响第83-84页
        5.4.7 反应时间对单体转化率影响第84页
        5.4.8 超声时间对SiO_2/香樟果精油/聚合物纳米复合粒子制备的影响第84-85页
        5.4.9 SiO_2含量对SiO_2/香樟果精油/聚合物纳米复合粒子粒径影响第85-86页
        5.4.10 香樟果精油/聚合物纳米复合粒子TEM表征第86-87页
        5.4.11 香樟果精油/聚合物纳米复合粒子稳定性第87页
        5.4.12 香樟果精油/聚合物纳米复合粒子精油挥发速度第87-88页
    5.5 本章小结第88页
    参考文献第88-90页
第六章 核壳结构香樟果精油微胶囊的制备及性能第90-108页
    6.1 引言第90页
    6.2 实验材料与仪器第90-91页
        6.2.1 实验材料第90-91页
        6.2.2 实验仪器第91页
    6.3 实验方法第91-94页
        6.3.1 香樟果精油微胶囊的制备第91-92页
        6.3.2 微胶囊粒径第92页
        6.3.3 单体转化率第92页
        6.3.4 微胶囊对温度的稳定性第92页
        6.3.5 红外光谱分析第92页
        6.3.6 透射电镜第92页
        6.3.7 热重分析第92页
        6.3.8 扫描电镜第92页
        6.3.9 香樟果精油微胶囊对棉织物整理第92-93页
        6.3.10 微胶囊整理棉织物精油缓释性能分析第93-94页
        6.3.11 织物抗菌性测定第94页
    6.4 结果与讨论第94-105页
        6.4.1 乳化剂对香樟果精油微胶囊制备影响第94-96页
        6.4.2 助乳化剂对香樟果精油微胶囊制备影响第96-97页
        6.4.3 APS用量对单体转化率影响第97-98页
        6.4.4 超声波处理时间对O/W细乳液粒径影响第98-99页
        6.4.5 聚合温度和时间对香樟果精油微胶囊制备过程影响第99-100页
        6.4.6 香樟果精油微胶囊透射电镜第100-101页
        6.4.7 香樟果精油微胶囊稳定性第101页
        6.4.8 香樟果精油微胶囊红外光谱曲线第101-102页
        6.4.9 香樟果精油微胶囊的热重分析第102页
        6.4.10 香樟果精油微胶囊的制备过程和机理第102-103页
        6.4.11 香樟果精油微胶囊印花棉织物的表观形貌第103页
        6.4.12 香樟果精油微胶囊印花织物缓释性能第103-105页
        6.4.13 香樟果精油微胶囊印花织物抗菌性能第105页
    6.5 本章小结第105-106页
    参考文献第106-108页
第七章 主要结论与展望第108-111页
    7.1 主要结论第108-109页
    7.2 创新点第109-110页
    7.3 展望第110-111页
致谢第111-112页
附录: 作者在攻读博士学位期间发表的论文第112页

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