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无机添加剂对聚乙烯醇/木聚糖复合膜性能的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 引言第12页
    1.2 木聚糖的概述第12-13页
    1.3 木聚糖膜的研究进展第13-20页
        1.3.1 木聚糖原料结构对于木聚糖膜性能影响第13-14页
        1.3.2 木聚糖成膜性及木聚糖膜性能的改善方法第14-20页
    1.4 聚乙烯醇/多糖复合膜第20-23页
        1.4.1 PVA/淀粉复合膜第20-21页
        1.4.2 PVA/壳聚糖复合膜第21-22页
        1.4.3 PVA/纤维素复合膜第22页
        1.4.4 PVA/半纤维素复合膜第22-23页
        1.4.5 PVA与其他多糖制备复合膜第23页
    1.5 聚合物—无机物复合膜第23-25页
        1.5.1 木聚糖—无机物复合膜第24-25页
    1.6 研究的目的及意义第25页
    1.7 主要研究内容第25-27页
第二章 碳酸锆铵对PVA/木聚糖复合膜性能的影响第27-38页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 原料与试剂第28页
        2.2.2 主要仪器设备第28页
        2.2.3 AZC增塑PVA/木聚糖复合膜的制备第28-29页
        2.2.4 PVA/木聚糖复合膜的性能测试第29-30页
        2.2.5 PVA/木聚糖复合膜的结构表征第30页
        2.2.6 PVA/木聚糖复合膜的降解性测定第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-36页
        2.3.1 PVA/木聚糖复合膜的性能第31-34页
        2.3.2 PVA/木聚糖复合膜的红外光谱和扫描电镜第34-35页
        2.3.3 PVA/木聚糖复合膜的降解性第35-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第三章 纳米TiO_2对PVA/木聚糖复合膜性能的影响第38-58页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-42页
        3.2.1 原料与试剂第39页
        3.2.2 主要仪器设备第39页
        3.2.3 纳米TiO_2增强PVA/木聚糖复合膜的制备第39-40页
        3.2.4 纳米TiO_2增强PVA/木聚糖复合膜(T1~T4)的性能测试第40页
        3.2.5 纳米TiO_2增强PVA/木聚糖复合膜(T1~T4)的结构表征第40-41页
        3.2.6 改性纳米Ti O_2增强PVA/木聚糖复合膜(KT0.5~KT2.5)的制备第41-42页
        3.2.7 改性纳米Ti O_2增强PVA/木聚糖复合膜(KT0.5~KT2.5)的性能测试第42页
        3.2.8 改性纳米Ti O_2增强PVA/木聚糖复合膜(KT0.5~KT2.5)的结构表征第42页
    3.3 结果与讨论第42-57页
        3.3.1 纳米TiO_2分散液的分散效果第42-43页
        3.3.2 PVA/木聚糖复合膜(T1~T4)的性能第43-47页
        3.3.3 PVA/木聚糖复合膜(T1~T4)的红外光谱、扫描电镜和X射线衍射图第47-49页
        3.3.4 改性纳米Ti O_2的表征第49-51页
        3.3.5 改性纳米Ti O_2增强PVA/木聚糖复合膜(KT0.5~KT2.5)的性能第51-55页
        3.3.6 改性纳米Ti O_2增强PVA/木聚糖复合膜(KT0.5~KT2.5)的XRD、SEM和AFM图第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 纳米Zn O、纳米SiO_2对PVA/木聚糖复合膜性能的影响第58-70页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 原料与试剂第58页
        4.2.2 主要仪器设备第58页
        4.2.3 纳米ZnO、SiO_2共混PVA/木聚糖复合膜的制备第58-59页
        4.2.4 纳米ZnO、SiO_2共混PVA/木聚糖复合膜的性能测试第59页
        4.2.5 纳米ZnO、SiO_2共混PVA/木聚糖复合膜的结构表征第59页
    4.3 结果与讨论第59-69页
        4.3.1 PVA/木聚糖复合膜的性能第59-66页
        4.3.2 PVA/木聚糖复合膜的FTIR、AFM、SEM和XRD图第66-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 交联、乳化法对PVA/木聚糖复合膜的水汽阻隔性能的改善第70-80页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 实验部分第71-73页
        5.2.1 原料与试剂第71页
        5.2.2 主要仪器设备第71页
        5.2.3 STMP交联、SA乳化PVA/木聚糖复合膜的制备第71-73页
        5.2.4 STMP交联、SA乳化PVA/木聚糖复合膜的性能测试第73页
        5.2.5 STMP交联、SA乳化PVA/木聚糖复合膜的结构表征第73页
    5.3 结果与讨论第73-79页
        5.3.1 PVA/木聚糖复合膜的性能第73-77页
        5.3.2 PVA/木聚糖复合膜的红外光谱、扫描电镜和X射线衍射图第77-79页
    5.4 本章小结第79-80页
结论与展望第80-82页
    一、结论第80-81页
    二、本论文创新点第81页
    三、展望第81-82页
参考文献第82-102页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第102-103页
致谢第103-104页
附件第104页

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