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竹纤维基液体地膜的制备与表征

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 前言第11-22页
 1 竹纤维简介第12页
 2 竹纤维改性的方法第12-15页
 3 羧甲基纤维素钠的发展状况第15-16页
 4 地膜的发展状况第16-20页
   ·纤维素为基质制造降解塑料膜的优点及存在问题第17-18页
   ·纤维素基降解塑料薄膜的研究现状第18-20页
     ·反应型纤维素降解薄膜第18-19页
     ·共混型纤维素基降解薄膜第19页
     ·玻璃纸或纸膜工艺制备降解纤维素膜第19-20页
   ·纤维素基降解地膜的发展趋势第20页
 5 课题研究的内容及意义展望第20-22页
   ·课题研究的内容第20-21页
   ·课题研究的意义及展望第21-22页
第二章 预处理条件对竹纤维的影响第22-36页
 0 引言第22页
 1 材料与方法第22-25页
   ·实验材料第22-23页
     ·原料第22页
     ·主要试剂第22页
     ·实验仪器第22-23页
   ·实验方法第23-24页
     ·实验工艺流程第23页
     ·竹粉目数的选择及影响第23页
     ·预处理碱浓度的选择及影响第23页
     ·微波条件的选择第23-24页
     ·臭氧处理时间的影响第24页
     ·羧甲基纤维素钠粘度的测定第24页
   ·数据整理与分析第24页
   ·红外光谱第24页
   ·X衍射纤维结晶结构的测定第24-25页
   ·电镜扫描及显微镜的观察第25页
   ·色度的分析第25页
 2 结果与分析第25-35页
   ·竹粉预处理结果第25-28页
     ·竹粉目数的确定第25-26页
     ·碱液种类及浓度的选择第26-27页
     ·微波功率的选择第27页
     ·微波时间的选择第27-28页
   ·预处理条件的优化第28-29页
   ·臭氧处理时间的选择第29-30页
   ·a-纤维素的含量测定第30页
   ·预处理前后竹粉的微观形貌图第30-32页
   ·红外光谱分析第32-33页
   ·X衍射分析第33-34页
   ·色度的分析第34-35页
 3 讨论第35-36页
第三章 竹纤维基CMC的制备及工艺优化第36-54页
 0 引言第36页
 1 材料与方法第36-38页
   ·实验材料第36-37页
     ·原料第36页
     ·主要试剂第36-37页
     ·实验仪器第37页
   ·实验方法第37-38页
     ·羧甲基纤维素钠制备工艺流程第37页
     ·羧甲基纤维素钠的制备第37页
     ·羧甲基纤维素钠粘度的测定第37页
     ·羧甲基纤维素钠的取代度的测定第37-38页
     ·羧甲基纤维素钠的pH的测定第38页
     ·CMC的红外表征第38页
 2 结果与讨论第38-53页
   ·预处理阶段对CMC性能的影响第38-41页
     ·不同目数对CMC性能的影响第38-39页
     ·微波功率对CMC性能的影响第39页
     ·臭氧微波处理对CMC特性的影响第39-41页
   ·碱用量对CMC性能的影响第41-43页
     ·碱用量对CMC粘性的影响第41页
     ·碱用量对CMC取代度的影响第41-42页
     ·不同碱用量下的红外光谱分析第42-43页
   ·醚化剂用量对CMC性能的影响第43-44页
     ·醚化剂用量对CMC粘度的影响第43页
     ·醚化剂用量对CMC取代度的影响第43页
     ·红外光谱分析醚化剂用量对CMC取代度的影响第43-44页
   ·乙醇浓度对CMC性能的影响第44-45页
     ·乙醇浓度对CMC取代度的影响第44-45页
     ·乙醇浓度对CMC粘度的影响第45页
     ·红外光谱分析乙醇浓度对CMC性能的影响第45页
   ·CMC取代度值的测定及讨论第45-47页
   ·响应面设计与分析第47-51页
   ·X衍射分析第51页
   ·红外光谱表征第51-53页
 3 讨论第53-54页
第四章 竹纤维基羧甲基纤维素膜的制备与表征第54-69页
 0 引言第54页
 1 实验材料与仪器第54-57页
   ·实验材料第54-55页
   ·实验仪器第55页
   ·实验方法第55-57页
     ·流延法制备竹纤维基生物降解膜第55-56页
     ·复合膜的制备优化工艺流程图第56页
     ·成膜液粘度的测定第56页
     ·膜力学性能的测定第56页
     ·膜保水性的测定第56页
     ·膜透光率的测定第56页
     ·膜的微观形貌第56-57页
     ·膜生物降解性能的测定第57页
 2 结果与分析第57-68页
   ·微波功率对对膜拉伸强度及断裂伸张率的影响第57页
   ·微波时间对膜拉伸强度及断裂伸张率的影响第57-58页
   ·不同臭氧处理对膜的性能的影响第58-59页
     ·不同臭氧处理时间对膜力学性能的影响第58-59页
     ·不同臭氧处理时间对膜透光率的影响第59页
   ·CMC的性能对膜拉伸强度及断裂伸张率的影响第59-60页
   ·不同填充剂对膜的影响及选择第60-64页
     ·填充剂对膜拉伸强度及弯曲强度的影响第60-62页
     ·不同填充剂对膜保水率的影响第62页
     ·膜的微观结构表征第62-63页
     ·膜的色度分析第63-64页
     ·填充剂用量的确定第64页
   ·固液比的选择第64-65页
   ·膜的工艺条件优化第65-66页
     ·交联剂的确定第65页
     ·戊二醛用量的确定第65-66页
   ·冷冻干燥对膜吸水率的影响第66页
   ·纤维基全生物降解膜的降解性能第66-68页
 3 讨论第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
附录第74页

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