新型生物基复合材料的制备与性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 生物基复合材料 | 第10-14页 |
1.2.1 生物基复合材料的分类 | 第10-11页 |
1.2.2 生物基复合材料的生产方式 | 第11-12页 |
1.2.3 生物基复合材料的应用 | 第12-13页 |
1.2.4 生物基复合材料的发展现状 | 第13-14页 |
1.3 黄酮类物质的研究 | 第14-17页 |
1.3.1 黄酮的理化性质 | 第14-15页 |
1.3.2 黄酮的提取方法 | 第15-16页 |
1.3.3 黄酮的抗菌性能 | 第16-17页 |
1.4 本课题的研究目的、主要内容及创新点 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目的 | 第17页 |
1.4.2 主要内容 | 第17页 |
1.4.3 本课题的创新点 | 第17-19页 |
第二章 洋葱基体材料制备 | 第19-25页 |
2.1 洋葱简介 | 第19-20页 |
2.2 材料和仪器 | 第20页 |
2.3 实验流程 | 第20页 |
2.4 测试方法 | 第20-22页 |
2.4.1 红外光谱 | 第20-21页 |
2.4.2 XRD衍射 | 第21页 |
2.4.3 原料的利用率 | 第21页 |
2.4.4 抗张强度及断裂伸长率测试 | 第21-22页 |
2.5 试验结果与分析 | 第22-25页 |
2.5.1 红外光谱 | 第22页 |
2.5.2 XRD衍射 | 第22-23页 |
2.5.3 原料的利用率 | 第23页 |
2.5.4 洋葱纸的机械性能 | 第23-25页 |
第三章 柞蚕丝增强洋葱基复合材料的制备 | 第25-34页 |
3.1 材料及仪器 | 第25页 |
3.2 实验流程 | 第25-26页 |
3.3 测试方法 | 第26-27页 |
3.3.1 抗张强度与伸长率的测试 | 第26页 |
3.3.2 复合材料含水率的测定 | 第26页 |
3.3.3 复合材料白度的测定 | 第26-27页 |
3.3.4 复合材料表面及断面形貌测试 | 第27页 |
3.4 实验结果和讨论 | 第27-34页 |
3.4.1 干燥条件对复合材料性能影响 | 第27-28页 |
3.4.2 纤维添加对复合材料机械性能影响 | 第28-32页 |
3.4.3 扫描电镜下复合材料的表面及断面形态 | 第32-34页 |
第四章 添加剂对复合材料机械性能影响 | 第34-38页 |
4.1 材料、试剂及仪器 | 第34页 |
4.2 实验工艺流程 | 第34-35页 |
4.3 正交试验设计 | 第35页 |
4.4 测试方法 | 第35-36页 |
4.5 实验及结果分析 | 第36-38页 |
第五章 洋葱皮中黄酮提取 | 第38-58页 |
5.1 实验材料、试剂及仪器 | 第38-39页 |
5.1.1 实验材料及试剂 | 第38页 |
5.1.2 实验仪器 | 第38-39页 |
5.2 提取工艺流程 | 第39页 |
5.3 性能测试 | 第39-40页 |
5.3.1 提取液的红外光谱图 | 第39-40页 |
5.3.2 提取液的紫外可见光谱图 | 第40页 |
5.3.3 黄酮提取率的测试方法 | 第40页 |
5.4 实验结果及讨论 | 第40-58页 |
5.4.1 提取液的红外光谱测试 | 第40-41页 |
5.4.2 提取液的紫外可见光谱测试 | 第41-42页 |
5.4.3 黄酮提取率测试 | 第42-43页 |
5.4.4 乙醇法提取实验结果与讨论 | 第43-48页 |
5.4.5 超声波提取实验结果及讨论 | 第48-53页 |
5.4.6 超临界CO2法实验结果及讨论 | 第53-58页 |
第六章 生物基复合材料抗菌性研究 | 第58-64页 |
6.1 实验试剂、仪器及菌种 | 第59页 |
6.1.1 实验试剂 | 第59页 |
6.1.2 实验仪器 | 第59页 |
6.1.3 实验菌种 | 第59页 |
6.2 复合材料的抗菌性整理方法 | 第59-60页 |
6.3 复合材料抗菌性能测试方法 | 第60-62页 |
6.3.1 培养基的配置 | 第60页 |
6.3.2 菌悬液的制备 | 第60-61页 |
6.3.3 平皿制备 | 第61页 |
6.3.4 抗菌性评价 | 第61-62页 |
6.4 实验结果与讨论 | 第62-64页 |
第七章 结论与展望 | 第64-66页 |
7.1 实验结论 | 第64-65页 |
7.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录 | 第70页 |