摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 可降解地膜国内外研究现状与发展趋势 | 第12-22页 |
1.2.1 可降解地膜研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 地膜的制备工艺 | 第16-17页 |
1.2.3 制备可降解地膜主要原、辅料研究现状 | 第17-21页 |
1.2.4 可降解地膜的降解机理研究现状 | 第21-22页 |
1.3 可降解地膜的降解试验和评价方法 | 第22-27页 |
1.3.1 可降解地膜的降解试验方法和降解性能评价方法 | 第22-25页 |
1.3.2 土壤中营养物质含量的测定方法 | 第25-27页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第27-31页 |
1.4.1 研究内容 | 第27页 |
1.4.2 试验的技术路线 | 第27-31页 |
1.5 存在问题 | 第31页 |
1.6 创新点 | 第31-32页 |
第二章 高原可降解营养地膜研究方法及设备 | 第32-40页 |
2.1 制备工艺的确定 | 第32-35页 |
2.1.1 地膜的制备工艺 | 第32-33页 |
2.1.2 可降解地膜主要原料的制备工艺 | 第33-35页 |
2.2 研究方法 | 第35-38页 |
2.2.1 制备方法 | 第35-36页 |
2.2.2 高原可降解营养地膜降解程度的评价方法 | 第36-38页 |
2.3 实验设备、表征设备及标准 | 第38-40页 |
2.3.1 实验、表征设备 | 第38-39页 |
2.3.2 可降解地膜标准 | 第39-40页 |
第三章 高原可降解营养地膜配方和制备的研究 | 第40-61页 |
3.1 研究所需主要原料的确定 | 第40-42页 |
3.2 研究所需要辅料的确定 | 第42-46页 |
3.2.1 成膜剂 | 第42-43页 |
3.2.2 增塑剂 | 第43-44页 |
3.2.3 交联剂 | 第44页 |
3.2.4 光敏剂 | 第44页 |
3.2.5 防粘连剂 | 第44-45页 |
3.2.6 营养物质 | 第45-46页 |
3.3 配方比例的确定 | 第46-50页 |
3.3.1 PVA含量的确定 | 第46-47页 |
3.3.2 丙三醇含量的确定 | 第47-48页 |
3.3.3 光敏剂(FeCl_3)含量的确定 | 第48-50页 |
3.4 可降解地膜、高原可降解营养地膜制备研究 | 第50-59页 |
3.4.1 可降解地膜、高原可降解营养地膜的制备 | 第50页 |
3.4.2 地膜的表面形貌分析 | 第50-52页 |
3.4.3 地膜的力学性能测定 | 第52-53页 |
3.4.4 地膜的保温、保湿性能研究 | 第53-56页 |
3.4.5 红外光谱分析 | 第56-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 高原可降解营养地膜性能研究 | 第61-77页 |
4.1 高原可降解营养地膜降解试验条件 | 第61页 |
4.2 光降解机理研究 | 第61-66页 |
4.2.1 高原可降解营养地膜的SEM分析 | 第62-63页 |
4.2.2 高原可降解营养地膜的红外光谱分析 | 第63-64页 |
4.2.3 紫外老化时间对高原可降解营养地膜力学性能的影响 | 第64-65页 |
4.2.4 紫外老化时间对高原可降解营养地膜降解程度的影响 | 第65-66页 |
4.3 生物降解机理研究 | 第66-72页 |
4.3.1 地膜的SEM分析 | 第66-67页 |
4.3.2 红外光谱分析 | 第67-68页 |
4.3.3 地膜的失重率 | 第68-70页 |
4.3.4 土埋时间对地膜的力学性能的影响 | 第70-71页 |
4.3.5 土埋时间对高原可降解营养地膜降解程度的影响 | 第71-72页 |
4.4 光/生物降解机理研究 | 第72-74页 |
4.4.1 曝晒时间对力学性能的影响 | 第72-73页 |
4.4.2 曝晒时间对地膜降解程度的影响 | 第73-74页 |
4.5 可降解地膜营养物质含量的变化 | 第74-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77页 |
5.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
附录A 攻读硕士期间发表论文目录 | 第85-86页 |
附录B 攻读硕士期间参与的科研项目 | 第86页 |