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聚乙烯醇水溶性包装薄膜的生物降解性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11-17页
        1.1.1 PVA简介第11-12页
        1.1.2 PVA水溶性薄膜的国内外研究进展第12-13页
        1.1.3 PVA生物降解膜的国内外研究进展第13-15页
        1.1.4 PVA生物降解的国内外研究进展第15-17页
        1.1.5 PVA水溶性包装薄膜潜在的环境问题第17页
    1.2 课题的研究目的、意义及研究内容第17-18页
        1.2.1 研究目的及意义第17-18页
        1.2.2 研究内容第18页
    1.3 课题研究的创新点第18页
    1.4 课题的研究思路第18-20页
第二章PVA降解菌的筛选鉴定及初步性能研究第20-30页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验材料与仪器第20-22页
        2.2.1 样品来源第20页
        2.2.2 主要试剂第20-21页
        2.2.3 主要仪器第21-22页
        2.2.4 标准母液的配制第22页
        2.2.5 培养基的配制第22页
        2.2.6 碘-碘化钾-硼酸溶液的配制第22页
    2.3 分析测试方法第22-24页
        2.3.1 透明圈实验第22-23页
        2.3.2 PVA降解菌的分离第23页
        2.3.3 PVA降解菌的筛选第23页
        2.3.4 PVA降解菌的观察及鉴定第23-24页
        2.3.5 PVA降解菌生长曲线的绘制第24页
        2.3.6 定性研究薄膜助剂对PVA降解性的影响第24页
    2.4 结果与讨论第24-29页
        2.4.1 PVA高效降解菌的筛选第24-25页
        2.4.2 PVA高效降解菌的初步鉴定第25-26页
        2.4.3 青霉菌的生长曲线第26-28页
        2.4.4 定性研究薄膜中的助剂对PVA降解性的影响第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 青霉菌降解PVA营养条件的研究第30-51页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验材料与仪器第30-32页
        3.2.1 菌种第30页
        3.2.2 主要试剂第30-31页
        3.2.3 主要仪器第31-32页
        3.2.4 标准母液的配制第32页
        3.2.5 培养基的配制第32页
        3.2.6 碘-碘化钾-硼酸溶液的配制第32页
    3.3 分析测试方法第32-38页
        3.3.1 PVA标准曲线的绘制第32-33页
        3.3.2 PVA含量及降解率的测定方法第33页
        3.3.3 青霉菌种子液的培养方法第33-34页
        3.3.4 接种量对青霉菌降解PVA的影响第34页
        3.3.5 大量元素对青霉菌降解PVA的影响第34-36页
        3.3.6 PVA初始浓度对青霉菌降解PVA的影响第36页
        3.3.7 氮源对青霉菌降解PVA的影响第36-37页
        3.3.8 温度对青霉菌降解PVA的影响第37页
        3.3.9 pH对青霉菌降解PVA的影响第37-38页
        3.3.10 发酵培养基体积对青霉菌降解PVA的影响第38页
        3.3.11 PVA发酵培养基的优化设计第38页
    3.4 结果与讨论第38-49页
        3.4.1 PVA标准曲线的绘制第38-39页
        3.4.2 接种量的影响第39-40页
        3.4.3 大量元素的影响第40-43页
        3.4.4 PVA初始浓度的影响第43-44页
        3.4.5 氮源的影响第44-45页
        3.4.6 温度的影响第45-46页
        3.4.7 pH的影响第46-47页
        3.4.8 发酵培养基体积的影响第47页
        3.4.9 PVA发酵培养基的优化设计第47-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 薄膜助剂对青霉菌降解PVA的影响第51-64页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验材料与仪器第51-54页
        4.2.1 菌种第51-52页
        4.2.2 主要试剂第52-53页
        4.2.3 主要仪器第53页
        4.2.4 标准母液的配制第53-54页
        4.2.5 培养基的配制第54页
        4.2.6 碘-碘化钾-硼酸溶液的配制第54页
    4.3 分析测试方法第54-57页
        4.3.1 PVA含量及降解率的测定方法第54页
        4.3.2 青霉菌种子液的培养方法第54页
        4.3.3 增塑剂对青霉菌降解PVA的影响第54-55页
        4.3.4 表面活性剂对青霉菌降解PVA的影响第55页
        4.3.5 乳化剂对青霉菌降解PVA的影响第55-56页
        4.3.6 脱模剂对青霉菌降解PVA的影响第56页
        4.3.7 薄膜成膜剂与助剂的正交试验第56-57页
    4.4 结果与讨论第57-63页
        4.4.1 增塑剂的影响第57-58页
        4.4.2 表面活性剂的影响第58-59页
        4.4.3 乳化剂的影响第59-60页
        4.4.4 脱模剂的影响第60-61页
        4.4.5 成膜剂及助剂的正交优化试验第61-62页
        4.4.6 成膜剂及助剂的正交优化试验结果的验证第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章PVA水溶性包装薄膜的制备及其性能检验第64-73页
    5.1 引言第64页
    5.2 实验材料与仪器第64-65页
        5.2.1 主要试剂第64页
        5.2.2 主要仪器第64-65页
    5.3 工业生产的PVA水溶性包装薄膜的性能指标第65-66页
    5.4 分析测试方法第66-67页
        5.4.1 PVA水溶性包装薄膜的制备方法第66页
        5.4.2 PVA薄膜厚度的测定第66页
        5.4.3 PVA薄膜平衡水分的测定第66页
        5.4.4 PVA薄膜水溶性的测试第66-67页
        5.4.5 PVA薄膜拉伸强度及断裂伸长率的测试第67页
        5.4.6 PVA薄膜撕裂强度的测试第67页
    5.5 结果与讨论第67-71页
        5.5.1 PVA水溶性包装薄膜试样第67-68页
        5.5.2 PVA薄膜厚度的测定第68页
        5.5.3 PVA薄膜平衡水分的测定第68-69页
        5.5.4 PVA薄膜水溶性的测试第69页
        5.5.5 PVA薄膜拉伸强度及断裂伸长率的测试第69-70页
        5.5.6 PVA薄膜撕裂强度的测试第70-71页
    5.6 本章小结第71-73页
第六章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-80页
致谢第80页

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