摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
·农药缓释制剂的研究背景 | 第15-16页 |
·农药缓释制剂的优势 | 第16-17页 |
·农药缓释制剂的分类 | 第17-19页 |
·物理型制剂 | 第17-18页 |
·化学型制剂 | 第18-19页 |
·常用的载体 | 第19-22页 |
·无机多孔材料 | 第19-20页 |
·高分子类载体 | 第20-22页 |
·农药缓释制剂的药物释放机制 | 第22-23页 |
·现存的问题和发展趋势 | 第23-24页 |
·本课题的选题意义和研究方案 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
·材料与仪器 | 第25-26页 |
·实验所用药品与试剂 | 第25页 |
·实验所用仪器 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-28页 |
·缓释载体的制备 | 第26页 |
·缓释制剂的制备 | 第26页 |
·体外释放实验 | 第26-27页 |
·阿维菌素的吸附动力学实验 | 第27页 |
·碘吸附实验 | 第27-28页 |
·甲基蓝吸附实验 | 第28页 |
·阿维菌素在甲醇中的标准曲线的绘制 | 第28-29页 |
·阿维菌素含量的测定原理 | 第28页 |
·标准曲线的绘制方法 | 第28-29页 |
·缓释制剂的表征与测试 | 第29-31页 |
·紫外分光光度计 | 第29页 |
·X-射线衍射(XRD)晶相结构分析 | 第29页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第29-30页 |
·比表面积和孔径分布分析 | 第30页 |
·高温综合热分析 | 第30-31页 |
第三章 硅胶-凹凸棒土(SA)缓释系统 | 第31-47页 |
·缓释载体负载阿维菌素前后XRD分析 | 第31页 |
·缓释载体、制剂与阿维菌素的FT-IR分析 | 第31-32页 |
·缓释载体与阿维菌素的TG分析 | 第32-34页 |
·缓释载体的低温氮吸附分析 | 第34-37页 |
·氮气吸附-脱附分析 | 第34-35页 |
·密度函数理论(DFT)孔径分布分析 | 第35-36页 |
·表面能分布分析 | 第36-37页 |
·缓释载体对小分子物质的吸附性能分析 | 第37-39页 |
·缓释载体对亚甲基蓝(MB)的吸附性能 | 第37-38页 |
·缓释载体对碘(I_2)的吸附性能 | 第38-39页 |
·缓释载体对阿维菌素的吸附性能分析 | 第39-40页 |
·缓释系统对阿维菌素的释放性能分析 | 第40-45页 |
·硅胶与凹凸棒土不同配比对释放性能的影响 | 第40-42页 |
·载药量对释放性能的影响 | 第42-44页 |
·载体粒度对释放性能的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 凹凸棒土-硅胶(AS)缓释系统 | 第47-59页 |
·缓释载体的低温氮吸附分析 | 第47-50页 |
·氮气吸附-脱附分析 | 第47-48页 |
·密度函数理论(DFT)孔径分布分析 | 第48-49页 |
·表面能分布分析 | 第49-50页 |
·缓释载体对小分子物质的吸附性能分析 | 第50-52页 |
·缓释载体对亚甲基蓝(MB)的吸附性能 | 第50-51页 |
·缓释载体对碘(I_2)的吸附性能 | 第51-52页 |
·缓释载体对阿维菌素的吸附性能分析 | 第52-53页 |
·缓释系统对阿维菌素的释放性能分析 | 第53-58页 |
·凹凸棒土与硅胶不同配比对释放性能的影响 | 第53-54页 |
·载药量对释放性能的影响 | 第54-56页 |
·载体粒度对释放性能的影响 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 活性炭-凹凸棒土(AA)缓释系统 | 第59-67页 |
·缓释载体、制剂与阿维菌素的FT-IR分析 | 第59-60页 |
·缓释载体的低温氮吸附分析 | 第60-62页 |
·氮气吸附-脱附分析 | 第60-61页 |
·密度函数理论(DFT)孔径分布分析 | 第61-62页 |
·表面能分布分析 | 第62页 |
·缓释载体对小分子物质的吸附性能分析 | 第62-64页 |
·缓释载体对亚甲基蓝(MB)的吸附性能 | 第62-63页 |
·缓释载体对碘(I_2)的吸附性能 | 第63-64页 |
·活性炭与凹凸棒土不同配比对阿维菌素的释放性能分析 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
作者和导师简介 | 第73-74页 |
附录 | 第74-75页 |