摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 研究背景 | 第10-26页 |
·植物油基聚合物的研究现状 | 第10-14页 |
·植物油的化学和物理性质 | 第10-11页 |
·植物油基单体的合成方法 | 第11页 |
·主要的植物油基聚合物 | 第11-13页 |
·国内外植物油基聚合物的发展现状及展望 | 第13-14页 |
·泡沫材料的研究现状 | 第14-18页 |
·泡沫材料简介 | 第14-15页 |
·泡沫材料的特点 | 第15-16页 |
·泡沫材料的应用 | 第16-17页 |
·泡沫材料的发展 | 第17-18页 |
·生物降解高分子材料发展现状 | 第18-22页 |
·生物降解的概念 | 第18页 |
·生物降解实验评价方法 | 第18-19页 |
·生物降解实验方法 | 第19页 |
·影响生物降解速度的因素 | 第19-20页 |
·生物降解高分子材料的应用 | 第20-21页 |
·降解高分子材料的问题及展望 | 第21-22页 |
·培养基质发展现状及展望 | 第22-25页 |
·天然基质 | 第23页 |
·合成基质 | 第23-24页 |
·有机基质 | 第24页 |
·无土栽培基质的发展前景 | 第24-25页 |
·本课题研究内容及意义 | 第25-26页 |
第二章 植物油的官能化及其泡沫材料的制备与表征 | 第26-63页 |
·原理部分 | 第26-31页 |
·植物油官能化反应原理 | 第26页 |
·官能化植物油泡沫材料制备原理 | 第26-31页 |
·实验部分 | 第31-41页 |
·实验原料 | 第31-32页 |
·实验设备与装置 | 第32-34页 |
·实验及测试方法 | 第34-41页 |
·结果与讨论 | 第41-63页 |
·正交试验所得改性油的固化结果评价 | 第41-44页 |
·官能化大豆油红外谱图分析 | 第44-48页 |
·活化剂对AC发气量和分解点的影响 | 第48-50页 |
·引发剂DCP用量对HO/MA固化反应制备泡沫材料影响因素分析 | 第50-56页 |
·不同性质HO/MA油对制备的泡沫材料影响因素分析 | 第56-63页 |
第三章 植物油泡沫材料的生物降解性研究 | 第63-75页 |
·生物降解研究的原理 | 第63页 |
·生物降解的实验条件 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-72页 |
·降解实验原料及试剂 | 第64页 |
·实验设备及装置 | 第64-65页 |
·降解样及滴定样的配制及标定 | 第65-66页 |
·降解实验方法 | 第66-67页 |
·降解度计算 | 第67-68页 |
·降解材料特征 | 第68页 |
·降解材料碳含量的计算 | 第68-72页 |
·降解实验设计及日程安排 | 第72页 |
·结果与讨论 | 第72-75页 |
第四章 培养基质的制备与应用 | 第75-91页 |
·实验原料与仪器 | 第75-76页 |
·实验原料 | 第75页 |
·实验仪器 | 第75-76页 |
·培养基质的制备 | 第76页 |
·培养基质性能测试 | 第76-78页 |
·容重 | 第76页 |
·pH值和电导率(EC) | 第76-77页 |
·阳离子交换能力(CEC) | 第77页 |
·吸水率与持水率 | 第77-78页 |
·培养基质用于种植实验 | 第78-79页 |
·实验材料 | 第78页 |
·实验方法 | 第78页 |
·培养基质制备用填料的性能 | 第78-79页 |
·结果与讨论 | 第79-91页 |
·培养基质制备的筛选过程 | 第79-81页 |
·培养基理化性能分析 | 第81-84页 |
·花卉种植结果研究 | 第84-91页 |
第五章 结论 | 第91-93页 |
·植物油的化学改性及其泡沫材料的制备与表征 | 第91-92页 |
·植物油泡沫材料的生物降解性研究 | 第92页 |
·培养基质的制备与应用 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-102页 |
附录 | 第102页 |