首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--功能材料论文

丝胶蛋白基复合吸水材料的研制及结构性能表征

致谢第10-12页
摘要第12-14页
Abstract第14-15页
主要缩略语第16-17页
第1章 绪论第17-46页
    1.1 高吸水材料概述第17-36页
        1.1.1 高吸水材料的定义及发展第17-18页
        1.1.2 高吸水材料的性质第18-19页
        1.1.3 高吸水材料的吸水机理第19-21页
        1.1.4 高吸水材料的合成方法第21-23页
        1.1.5 高吸水材料的分类第23-25页
        1.1.6 高吸水材料的应用第25-28页
        1.1.7 高吸水材料性能的改善第28-31页
        1.1.8 可生物降解高吸水材料的研究进展第31-36页
    1.2 丝胶蛋白概述第36-44页
        1.2.1 丝胶蛋白的组成和结构第36-39页
        1.2.2 丝胶蛋白的性质第39-40页
        1.2.3 丝胶蛋白的应用第40-43页
        1.2.4 展望第43-44页
    1.3 课题的设计、研究目的、意义和内容第44-46页
        1.3.1 研究目的和意义第44-45页
        1.3.2 主要研究内容第45-46页
第2章 丝胶蛋白复合吸水材料的合成与性能研究第46-77页
    2.1 引言第46页
    2.2 吸水材料合成条件的选择第46-49页
        2.2.1 单体的选择第46-47页
        2.2.2 引发剂的选择第47-48页
        2.2.3 交联剂的选择第48页
        2.2.4 合成方法的选择第48-49页
    2.3 实验部分第49-51页
        2.3.1 材料与试剂第49页
        2.3.2 仪器设备第49-50页
        2.3.3 丝胶蛋白溶液的制备第50页
        2.3.4 丝胶蛋白/丙烯酸/丙烯酰胺复合吸水材料的制备第50-51页
    2.4 吸液性能测试第51-54页
        2.4.1 吸湿倍率测定第51页
        2.4.2 吸湿速率测定第51页
        2.4.3 饱和吸液率的测定第51-52页
        2.4.4 保水性能测定第52-53页
        2.4.5 重复吸水倍率测定第53页
        2.4.6 在不同电解质溶液中的吸液倍率第53页
        2.4.7 扫描电镜分析第53-54页
        2.4.8 红外吸收光谱分析第54页
        2.4.9 热特性分析第54页
    2.5 结果与讨论第54-72页
        2.5.1 Sericin/PAA-AM复合吸水材料的吸湿倍率和吸湿速率第54-55页
        2.5.2 自然条件下的保水能力第55-56页
        2.5.3 60℃下的保水能力第56-57页
        2.5.4 土壤中的保水能力第57-58页
        2.5.5 加压下的保水能力第58页
        2.5.6 丝胶蛋白用量对复合材料吸水倍率的影响第58-59页
        2.5.7 粒径大小对材料吸水倍率的影响第59-60页
        2.5.8 单体配比对复合吸水材料吸水倍率的影响第60-61页
        2.5.9 引发剂用量对复合吸水材料吸水倍率的影响第61-62页
        2.5.10 交联剂用量对复合吸水材料吸液倍率的影响第62-63页
        2.5.11 丙烯酸中和度对复合吸水材料吸水倍率的影响第63-64页
        2.5.12 复合吸水材料在不同pH溶液中的吸液倍率第64-65页
        2.5.13 反应温度对复合吸水材料吸水倍率的影响第65-66页
        2.5.14 反应时间对材料吸水倍率的影响第66-67页
        2.5.15 重复吸水性能第67-68页
        2.5.16 高吸水材料在不同种类和不同离子浓度盐溶液中的吸水倍率第68-69页
        2.5.17 复合吸水材料的扫描电镜(SEM)分析第69-70页
        2.5.18 高吸水材料的红外光谱分析第70-71页
        2.5.19 复合吸水材料的DSC分析第71-72页
    2.6 正交实验第72-75页
    2.7 本章小结第75-77页
第3章 酶解改性丝胶蛋白复合吸水材料的制备与研究第77-95页
    3.1 引言第77页
    3.2 实验部分第77-83页
        3.2.1 实验材料第77页
        3.2.2 实验仪器第77-78页
        3.2.3 丝胶蛋白溶液的制备第78页
        3.2.4 碱性蛋白酶活性的测定第78页
        3.2.5 不同酶解时间酶解丝胶溶液的制备第78页
        3.2.6 不同酶浓度酶解丝胶溶液的制备第78-79页
        3.2.7 分子量测定第79-81页
        3.2.8 APh-sericin/PAA-AM复合吸水材料的制备第81页
        3.2.9 接枝率和接枝效率测定第81-82页
        3.2.10 复合吸水材料饱和吸液倍率的测定第82页
        3.2.11 复合吸水材料吸水速率的测定第82页
        3.2.12 复合吸水材料保水率的测定第82页
        3.2.13 扫描电镜分析第82页
        3.2.14 红外吸收光谱分析第82页
        3.2.15 热重分析第82-83页
    3.3 结果与讨论第83-93页
        3.3.1 不同酶解时间酶解丝胶溶液的分子量分布第83页
        3.3.2 不同酶解浓度酶解丝胶溶液的分子量分布第83-84页
        3.3.3 酶用量对复合吸水材料接枝率和接枝效率的影响第84-85页
        3.3.4 酶用量对复合吸水材料吸水倍率的影响第85-86页
        3.3.5 复合吸水材料的吸水速率第86-87页
        3.3.6 复合吸水材料的热重分析结果第87-88页
        3.3.7 复合吸水材料的红外光谱分析第88-90页
        3.3.8 复合吸水材料的表面形貌分析第90-91页
        3.3.9 材料采用不同干燥方法在不同溶液中的吸水倍率第91-92页
        3.3.10 保水率测定第92-93页
    3.4 本章小结第93-95页
第4章 复合吸水材料的生物降解性能研究第95-99页
    4.1 引言第95页
    4.2 实验部分第95-96页
        4.2.1 实验材料第95页
        4.2.2 实验仪器第95页
        4.2.3 土壤掩埋法生物降解实验第95-96页
        4.2.4 酶法降解实验第96页
    4.3 结果与讨论第96-98页
        4.3.1 土壤掩埋法降解率第96-98页
        4.3.2 酶法降解率第98页
    4.4 本章小结第98-99页
第5章 总结与展望第99-102页
    5.1 总结第99-100页
        5.1.1 Sericin/PAA-AM复合材料的最佳制备条件第99页
        5.1.2 Sericin/PAA-AM复合吸水材料的吸水和保水性能第99-100页
        5.1.3 酶解改性丝胶复合吸水材料的性能研究第100页
        5.1.4 复合吸水材料的生物降解性能研究第100页
    5.2 本论文的创新之处第100页
    5.3 展望第100-102页
参考文献第102-113页
作者简介第113-114页

论文共114页,点击 下载论文
上一篇:重载运输战略装车域运输组织优化研究
下一篇:矿产资源型供应链的定价与合作问题研究