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碱木质素-PVA基交联薄膜的制备与性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 绪论第21-42页
    1.1 引言第21页
    1.2 木质素概述第21-25页
        1.2.1 木质素在自然界的存在第21-22页
        1.2.2 木质素的结构及性质第22-24页
        1.2.3 木质素的特性及应用第24-25页
    1.3 木质素在塑料中的研究及进展第25-32页
        1.3.1 木质素在热固性塑料中的应用第25-28页
        1.3.2 木质素在热塑性塑料中的应用第28-30页
        1.3.3 碱木质素在合成高分子中的应用情况第30-32页
    1.4 聚乙烯醇薄膜概述第32-36页
        1.4.1 聚乙烯醇的结构和性质第32-34页
        1.4.2 聚乙烯醇薄膜的制备方法第34-35页
        1.4.3 聚乙烯醇薄膜的应用第35页
        1.4.4 PVA薄膜的优缺点第35页
        1.4.5 PVA薄膜的改性第35-36页
    1.5 木质素基可完全降解塑料在农业领域中的应用第36-39页
        1.5.1 可生物降解塑料的种类及其在农业邻域中存在的问题第37页
        1.5.2 木质素基可生物降解性材料的种类第37-38页
        1.5.3 木质素基薄膜在农业中的应用第38-39页
    1.6 本课题选题依据及研究内容第39-42页
        1.6.1 选题依据第39-40页
        1.6.2 研究内容第40-41页
        1.6.3 研究创新点第41-42页
2 戊二醛交联碱木质素/聚乙烯醇薄膜的制备及性能研究第42-54页
    2.1 引言第42页
    2.2 实验部分第42-45页
        2.2.1 化学试剂与仪器第42-43页
        2.2.2 精制工业麦草碱木质素第43页
        2.2.3 碱木质素成分分析及官能团含量的测定第43-44页
        2.2.4 碱木质素/聚乙烯醇交联薄膜的制备第44页
        2.2.5 薄膜的力学性能测定第44页
        2.2.6 薄膜的光学性能测定第44页
        2.2.7 薄膜表征分析方法第44-45页
    2.3 结果与讨论第45-53页
        2.3.1 碱木质素的成分含量分析第45页
        2.3.2 AL与PVA质量比对薄膜拉伸性能的影响第45-46页
        2.3.3 戊二醛加入量对薄膜拉伸性能的影响第46页
        2.3.4 AL与PVA质量比对薄膜光学性能的影响第46-48页
        2.3.5 戊二醛加入量对薄膜光学性能的影响第48-49页
        2.3.6 薄膜表面形貌分析第49-50页
        2.3.7 薄膜结晶性分析第50-51页
        2.3.8 薄膜红外分析第51-52页
        2.3.9 薄膜热稳定性分析第52-53页
    2.4 本章小结第53-54页
3 甲醛交联碱木质素/聚乙烯醇薄膜的制备及性能研究第54-72页
    3.1 引言第54页
    3.2 实验部分第54-55页
        3.2.1 化学试剂与仪器第54页
        3.2.2 碱木质素/聚乙烯醇交联薄膜的制备第54-55页
        3.2.3 薄膜溶液黏度测定第55页
        3.2.4 薄膜的力学性能测定第55页
        3.2.5 薄膜的光学性能测定第55页
        3.2.6 薄膜的透气性能测定第55页
        3.2.7 薄膜的表征分析方法第55页
    3.3 结果与讨论第55-70页
        3.3.1 薄膜溶液的黏度第55-56页
        3.3.2 反应条件对薄膜拉伸性能的影响第56-59页
        3.3.3 反应条件对薄膜光学性能的影响第59-62页
        3.3.4 反应条件对薄膜透气性能的影响第62-63页
        3.3.5 薄膜表面形貌分析第63-64页
        3.3.6 薄膜表面亲水性分析第64-65页
        3.3.7 薄膜结晶性分析第65页
        3.3.8 薄膜红外分析第65-67页
        3.3.9 薄膜热稳定性分析第67-69页
        3.3.10 薄膜动态热机械分析第69-70页
        3.3.11 甲醛和戊二醛对薄膜性能的对比分析第70页
    3.4 本章小结第70-72页
4 聚电解质三甲基木质素季铵盐与羧甲基化聚乙烯醇的层层自组装研究第72-83页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-75页
        4.2.1 化学试剂与仪器第73页
        4.2.2 聚电解质的制备方法第73-74页
        4.2.3 聚电解质的组装第74页
        4.2.4 聚电解质表征方法第74-75页
    4.3 结果与讨论第75-82页
        4.3.1 聚电解质的性能第75页
        4.3.2 聚电解质的红外分析第75-76页
        4.3.3 聚电解质浓度与电导率的关系第76-77页
        4.3.4 不同电导率时组装薄膜的吸光度第77-79页
        4.3.5 组装薄膜的红外分析第79-80页
        4.3.6 组装薄膜的扫描电镜表面形貌分析第80页
        4.3.7 不同层数自组装膜的原子力显微镜表面形貌分析第80-82页
        4.3.8 组装薄膜在水溶液中的稳定性分析第82页
    4.4 结论第82-83页
5 甲醛交联三甲基木质素季铵盐/羧甲基化聚乙烯醇薄膜的制备及性能研究第83-99页
    5.1 引言第83页
    5.2 实验部分第83-85页
        5.2.1 化学试剂与仪器第83-84页
        5.2.2 三甲基木质素季铵盐和羧甲基化聚乙烯醇的制备方法第84页
        5.2.3 三甲基木质素季铵盐/羧甲基化聚乙烯醇交联薄膜的制备第84页
        5.2.4 聚电解质交联薄膜的力学性能测定第84页
        5.2.5 聚电解质交联薄膜的光学性能测定第84页
        5.2.6 聚电解质交联薄膜的透气性能测定第84页
        5.2.7 聚电解质交联薄膜的表征分析方法第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-97页
        5.3.1 聚电解质交联薄膜中聚乙烯醇加入量的确定第85页
        5.3.2 反应条件对聚电解质交联薄膜拉伸性能的影响第85-87页
        5.3.3 反应条件对聚电解质交联薄膜光学性能的影响第87-90页
        5.3.4 反应条件对聚电解质交联薄膜透气性能的影响第90-92页
        5.3.5 聚电解质交联薄膜表面形貌分析第92-93页
        5.3.6 聚电解质交联薄膜表面亲水性分析第93-94页
        5.3.7 聚电解质交联薄膜结晶性分析第94-95页
        5.3.8 聚电解质交联薄膜红外分析第95页
        5.3.9 聚电解质交联薄膜的热稳定性分析第95-97页
        5.3.10 AL/PVA交联薄膜和聚电解质交联薄膜的性能对比第97页
    5.4 本章小结第97-99页
6 碱木质素/聚乙烯醇交联薄膜及其聚电解质交联薄膜对农药的缓释性能研究第99-119页
    6.1 引言第99-100页
    6.2 碱木质素/聚乙烯醇交联薄膜及其聚电解质交联薄膜对阿维菌素的缓释性能研究第100-110页
        6.2.1 实验部分第100-101页
        6.2.2 结果与讨论第101-109页
        6.2.3 本节小节第109-110页
    6.3 碱木质素/聚乙烯醇交联薄膜及其聚电解质交联薄膜对恶霉灵的缓释性能研究第110-118页
        6.3.1 实验部分第110-111页
        6.3.2 结果与讨论第111-117页
        6.3.3 本节小节第117-118页
    6.4 本章小结第118-119页
7 碱木质素/聚乙烯醇交联薄膜及其聚电解质薄膜对金属FeCu的缓释性能研究第119-128页
    7.1 引言第119页
    7.2 实验部分第119-121页
        7.2.1 化学试剂与仪器第119-120页
        7.2.2 碱木质素/聚乙烯醇/FeCu甲醛交联缓释薄膜的制备第120页
        7.2.3 三甲基木质素季铵盐/羧甲基化聚乙烯醇/FeCu甲醛交联缓释薄膜的制备第120-121页
        7.2.4 金属的缓释实验第121页
        7.2.5 金属缓释薄膜的分析表征方法第121页
    7.3 结果与讨论第121-127页
        7.3.1 金属缓释薄膜红外分析第121-122页
        7.3.2 金属缓释薄膜表面形貌分析第122-123页
        7.3.3 金属缓释薄膜表面亲水性分析第123-124页
        7.3.4 缓释薄膜对金属Fe(Ⅲ)的缓释及缓释机理分析第124-125页
        7.3.5 缓释薄膜对金属Cu(Ⅱ)的缓释及缓释机理分析第125-127页
    7.4 本章小结第127-128页
8 碱木质素/聚乙烯醇交联薄膜及其聚电解质薄膜的老化降解性能研究第128-139页
    8.1 引言第128页
    8.2 实验部分第128-131页
        8.2.1 化学试剂与仪器第128-129页
        8.2.2 碱木质素/聚乙烯醇交联薄膜的制备方法第129页
        8.2.3 三甲基木质素季铵盐/羧甲基化聚乙烯醇交联薄膜的制备第129页
        8.2.4 薄膜的紫外老化实验第129-130页
        8.2.5 薄膜的热空气加速老化实验第130页
        8.2.6 薄膜老化前后力学性能测试第130页
        8.2.7 薄膜老化前后质量测试第130页
        8.2.8 老化前后薄膜的分析表征方法第130-131页
    8.3 结果与讨论第131-137页
        8.3.1 紫外老化对薄膜性能的影响第131-133页
        8.3.2 热空气老化对薄膜性能的影响第133-134页
        8.3.3 老化前后薄膜表面形貌分析第134-135页
        8.3.4 老化前后薄膜红外分析第135-137页
    8.4 本章小结第137-139页
结论与展望第139-142页
参考文献第142-158页
攻读学位期间发表的学术论文第158-159页
致谢第159-160页

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