致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 蒙脱土 | 第15-18页 |
1.1.1 蒙脱土的概述 | 第15页 |
1.1.2 蒙脱土的结构 | 第15-16页 |
1.1.3 蒙脱土的特性 | 第16-17页 |
1.1.4 蒙脱土对聚合物的改善 | 第17-18页 |
1.2 乙烯-乙烯醇共聚物 | 第18-21页 |
1.2.1 乙烯-乙烯醇共聚物的概述 | 第18-19页 |
1.2.2 乙烯-乙烯醇共聚物的结构 | 第19页 |
1.2.3 乙烯-乙烯醇共聚物的性质 | 第19-20页 |
1.2.4 乙烯-乙烯醇共聚物的应用 | 第20-21页 |
1.3 壳聚糖 | 第21-23页 |
1.3.1 壳聚糖的概述 | 第21页 |
1.3.2 壳聚糖的结构 | 第21-22页 |
1.3.3 壳聚糖的性质 | 第22页 |
1.3.4 壳聚糖的应用 | 第22-23页 |
1.4 层层自组装技术 | 第23-26页 |
1.4.1 层层自组装技术的概述 | 第23-24页 |
1.4.2 层层自组装技术的原理 | 第24页 |
1.4.3 层层自组装技术的分类 | 第24-26页 |
1.4.4 影响层层自组装膜性能的因素 | 第26页 |
1.5 课题来源和研究意义 | 第26-27页 |
1.5.1 课题来源 | 第26-27页 |
1.5.2 研究意义 | 第27页 |
1.6 课题研究内容 | 第27-28页 |
第二章 EVOH/MMT多层复合膜的阻隔性能和力学性能研究 | 第28-43页 |
2.1 实验材料 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第29页 |
2.2 实验内容 | 第29-30页 |
2.2.1 钙基蒙脱土的钠化改性 | 第29页 |
2.2.2 制备钠基蒙脱土悬浮液 | 第29-30页 |
2.2.3 EVOH溶液的制备 | 第30页 |
2.2.4 高压平行电场下多层膜的制备 | 第30页 |
2.3 分析测试 | 第30-33页 |
2.3.1 改性前后蒙脱土的结构和形貌 | 第30-31页 |
2.3.2 厚度和质量与膜层数的关系 | 第31页 |
2.3.3 紫外可见光透过性 | 第31页 |
2.3.4 结构和形貌 | 第31页 |
2.3.5 机械性能测试 | 第31-32页 |
2.3.6 阻隔性能测试 | 第32页 |
2.3.7 热性能测试 | 第32-33页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第33-41页 |
2.4.1 蒙脱土改性前后的结构和形貌 | 第33-34页 |
2.4.2 多层膜的厚度和质量变化情况以及透过性 | 第34-36页 |
2.4.3 结构与形貌 | 第36-38页 |
2.4.4 EVO/MMT多层复合膜的机械性能测试 | 第38-39页 |
2.4.5 EVOH/MMT多层复合膜的阻隔性能测试 | 第39-40页 |
2.4.6 EVOH/MMT多层复合膜的热性能测试 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 EVOH/CS改性不同含量MMT的多层复合膜的制备与性能研究 | 第43-56页 |
3.1 实验材料 | 第43-44页 |
3.1.1 实验试剂 | 第43-44页 |
3.1.2 实验器材 | 第44页 |
3.2 实验内容 | 第44-45页 |
3.2.1 壳聚糖改性蒙脱土 | 第44-45页 |
3.2.2 EVOH溶液的制备 | 第45页 |
3.2.3 多层复合膜的制备 | 第45页 |
3.3 实验测试 | 第45-47页 |
3.3.1 膜的结构和形貌测试 | 第45页 |
3.3.2 膜的透光性和色差测试 | 第45-46页 |
3.3.3 膜的机械性能测试 | 第46页 |
3.3.4 膜的阻隔性能测试 | 第46页 |
3.3.5 膜的热稳定性测试 | 第46-47页 |
3.4 结果与讨论 | 第47-54页 |
3.4.1 复合膜的结构与形貌 | 第47-49页 |
3.4.2 复合膜的透过性与色差 | 第49-51页 |
3.4.3 复合膜的机械性能测试 | 第51-52页 |
3.4.4 复合膜的阻隔性能 | 第52-54页 |
3.4.5 复合膜的热稳定性 | 第54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第65页 |