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聚乙烯在超临界水中的降解行为研究

第1章 绪论第1-17页
 1.1 塑料降解的研究背景和意义第10-11页
 1.2 超临界流体技术应用于塑料降解的研究现状第11-13页
 1.3 本实验研究的问题和解决方法第13-17页
  1.3.1 本实验研究的问题第13-14页
  1.3.2 本实验的目的第14-15页
  1.3.3 本实验研究内容第15页
  1.3.4 本实验研究方法第15-17页
第2章 超临界流体第17-25页
 2.1 超临界流体的性质第17-18页
 2.2 超临界水的特性第18-25页
  2.2.1 氢键第19页
  2.2.2 介电常数第19-20页
  2.2.3 密度第20-21页
  2.2.4 电离度第21-22页
  2.2.5 粘度第22页
  2.2.6 溶解度第22-25页
第3章 聚乙烯在超临界水中的降解反应实验第25-30页
 3.1 实验装置第25-28页
  3.1.1 实验装置和实验方法的改进第25-26页
  3.1.2 组装、改进后的实验装置第26-28页
  3.1.3 实验准备和操作第28页
 3.2 实验材料和分类第28-29页
  3.2.1 实验原材料第28-29页
  3.2.2 实验分类第29页
 3.3 实验反应条件和产物分析与检测第29-30页
  3.3.1 实验反应条件第29页
  3.3.2 产物分析与检测第29-30页
第4章 实验结果的检测与分析第30-41页
 4.1 产物的颜色和形态第30-31页
 4.2 产物的平均粘均分子量第31-35页
  4.2.1 平均粘均分子量的间接测量第31-33页
  4.2.2 影响产物平均分子量的因素第33-35页
 4.3 红外光谱分析第35-38页
  4.3.1 相关的红外谱图资料第36页
  4.3.2 聚乙烯原料和对照实验红外谱图对照第36-37页
  4.3.3 聚乙烯原料和 BPO实验产物红外谱图对照第37-38页
  4.3.4 红外光谱检侧结果第38页
 4.4 气相色谱-质谱(GC-MS)分析第38-41页
第5章 聚乙烯在超临界水中降解机理的讨论第41-43页
 5.1 超临界水对聚乙烯降解的影响第41-42页
  5.1.1 超临界水降解机理研究现状第41-42页
  5.1.2 在本实验中的机理讨论第42页
 5.2 BPO对聚乙烯降解的影响第42-43页
第6章 反应容器材料的研究第43-49页
 6.1 本实验用玻璃管的成分第43-44页
 6.2 扫描电子显微镜分析第44-49页
  6.2.1 玻璃试管腐蚀的形貌第44-47页
  6.2.2 形貌分析结论第47-49页
第7章 本文结论及其意义第49-51页
附录: 高压氮气处理微型番茄种子对其生长特性的影响第51-67页
 1 绪言第51-52页
 2 实验目的第52-53页
 3 实验方法第53-55页
  3.1 实验材料和装置第53页
  3.2 高压氮气处理方法和培育第53-54页
  3.3 观察与检测第54-55页
 4 结果与讨论第55-64页
  4.1 高压对番茄植株生长周期的影响第55-56页
  4.2 对番茄植株平均高度、平均基径和平均单株产量的统计第56-58页
  4.3 对番茄病死率的统计第58-59页
  4.4 对营养成分的检测比较第59-60页
  4.5 M0代特殊植株第60-61页
  4.6 M1代特殊植株第61-64页
 5 讨论和结论第64-67页
  5.1 讨论第64-65页
  5.2 结论第65-67页
参考文献第67-73页
攻读硕士期间发表的文章第73页

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