纳米SiO2改性淀粉基全生物降解薄膜的研究
中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-8页 |
1 前言 | 第8-17页 |
·降解塑料概况 | 第8-15页 |
·光降解塑料 | 第9-10页 |
·光/生物双降解塑料 | 第10-11页 |
·生物降解塑料 | 第11-15页 |
·微生物合成高分子型 | 第12页 |
·化学合成高分子型 | 第12页 |
·天然高分子型 | 第12-13页 |
·淀粉基塑料 | 第13-15页 |
·纳米复合材料 | 第15-17页 |
2 材料与方法 | 第17-22页 |
·实验材料 | 第17页 |
·主要仪器 | 第17页 |
·主要试剂 | 第17-18页 |
·实验方法 | 第18-22页 |
·流延膜的制备 | 第18页 |
·膜拉伸强度和断裂伸长率的测定 | 第18页 |
·膜透光率的测定 | 第18页 |
·膜吸水率的测定 | 第18-19页 |
·膜湿度适应性的测定 | 第19页 |
·初显分离时间的测定 | 第19页 |
·结构表征 | 第19页 |
·红外光谱表征 | 第19页 |
·X-衍射表征 | 第19页 |
·扫描电镜表征 | 第19页 |
·膜的土埋生物降解实验 | 第19页 |
·膜的微生物生长实验 | 第19-20页 |
·实验菌种 | 第19-20页 |
·实验用培养基 | 第20页 |
·实验方法 | 第20页 |
·微生物生长级数分类 | 第20页 |
·膜的田艺特性实验 | 第20-21页 |
·土壤温度的测定 | 第20页 |
·土壤含水量的测定 | 第20-21页 |
·数据分析 | 第21-22页 |
3 结果与分析 | 第22-55页 |
·淀粉薄膜的改性 | 第22-37页 |
·增强剂的确定 | 第22-23页 |
·增强剂种类的选择 | 第22页 |
·增强剂用量的确定 | 第22-23页 |
·固液比的选择 | 第23-24页 |
·交联反应的确定 | 第24-30页 |
·交联剂种类的选择 | 第24页 |
·交联剂用量的确定 | 第24-25页 |
·交联反应温度的确定 | 第25-26页 |
·交联反应时间的确定 | 第26页 |
·交联反应PH值的确定 | 第26-27页 |
·交联反应条件优化 | 第27-29页 |
·最佳交联条件验证 | 第29-30页 |
·三聚氰胺的影响 | 第30页 |
·硼砂的影响 | 第30-31页 |
·增塑剂的影响及其协同增塑效果 | 第31-34页 |
·增塑剂的影响 | 第31-32页 |
·协同增塑效果 | 第32-34页 |
·消泡剂的确定 | 第34页 |
·消泡剂种类的选择 | 第34页 |
·消泡剂用量的确定 | 第34-35页 |
·脱模剂的确定 | 第35页 |
·脱模剂种类的选择 | 第35-37页 |
·脱模剂用量的确定 | 第35-36页 |
·稳定剂的影响 | 第36-37页 |
·淀粉薄膜最佳工艺条件的确定 | 第37-39页 |
·搅拌速度的确定 | 第37页 |
·干燥温度的确定 | 第37-38页 |
·干燥时间的确定 | 第38-39页 |
·纳米SiO_2对淀粉薄膜的作用效果 | 第39-46页 |
·纳米SiO_2的分散方法及其用量的确定 | 第39-41页 |
·纳米SiO_2加入顺序的确定 | 第41-42页 |
·纳米SiO_2微乳液pH值的确定 | 第42-43页 |
·分散剂种类的选择 | 第43页 |
·分散剂用量的确定 | 第43-44页 |
·纳米SiO_2改性淀粉薄膜的性能 | 第44-46页 |
·结构表征 | 第46-50页 |
·红外光谱表征 | 第46-47页 |
·X-衍射表征 | 第47-49页 |
·扫描电镜(SEM)表征 | 第49-50页 |
·淀粉薄膜的生物降解性能和田艺特性 | 第50-55页 |
·淀粉薄膜的生物降解性能 | 第50-53页 |
·PVA用量对膜生物降解性能的影响 | 第50-51页 |
·交联剂用量对膜生物降解性能的影响 | 第51-52页 |
·纳米SiO_2用量对膜生物降解性能的影响 | 第52-53页 |
·淀粉薄膜的田艺特性 | 第53-55页 |
·淀粉薄膜对作物生长土壤温度的影响 | 第53页 |
·淀粉薄膜对作物生长土壤含水量的影响 | 第53-55页 |
4 讨论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64页 |