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2-苯乙醇及复合芯材微胶囊的制备、结构及稳定性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第11-25页
    1.1 微胶囊概述第11-18页
        1.1.1 微胶囊的定义第11页
        1.1.2 微胶囊技术的发展第11-12页
        1.1.3 微胶囊的芯材第12页
        1.1.4 微胶囊的壁材第12-15页
        1.1.5 微胶囊的制备方法第15-17页
        1.1.6 微胶囊化的目的第17-18页
        1.1.7 微胶囊的应用第18页
    1.2 微胶囊的结构第18-20页
        1.2.1 微胶囊的形态第18-19页
        1.2.2 微胶囊的粒径分布第19页
        1.2.3 微胶囊的表面结构第19-20页
        1.2.4 微胶囊的内部结构第20页
    1.3 微胶囊的性能第20-21页
        1.3.1 微胶囊的缓释性能第20-21页
        1.3.2 微胶囊的热稳定性第21页
        1.3.3 机械性能第21页
    1.4 精油微胶囊第21-23页
        1.4.1 精油微胶囊的含义第21-22页
        1.4.2 精油微胶囊的研究进展第22-23页
    1.5 研究目的及内容第23-25页
        1.5.1 研究目的第23页
        1.5.2 研究内容第23-25页
2 复凝聚法制备2-苯乙醇微胶囊第25-40页
    2.1 引言第25页
    2.2 2-苯乙醇微胶囊的制备第25-26页
        2.2.1 实验材料第25页
        2.2.2 实验设备第25-26页
        2.2.3 2-苯乙醇微胶囊的制备方法第26页
    2.3 2-苯乙醇微胶囊表征测试第26-28页
        2.3.1 2-苯乙醇含量的测定第26-27页
        2.3.2 壁材用量对微胶囊中2-苯乙醇含量的影响第27页
        2.3.3 微胶囊的形貌第27页
        2.3.4 微胶囊的粒径及其分布第27-28页
    2.4 2-苯乙醇微胶囊性能测试第28-29页
        2.4.1 微胶囊的快速释放性能第28页
        2.4.2 微胶囊的自然长期释放性能第28页
        2.4.3 微胶囊的吸水性能第28-29页
    2.5 结果与讨论第29-38页
        2.5.1 壁材用量对微胶囊中2-苯乙醇含量的影响第29-31页
        2.5.2 壁材用量对微胶囊平均粒径及其分布的影响第31-33页
        2.5.3 2-苯乙醇微胶囊的表面形貌第33页
        2.5.4 微胶囊的快速缓释性能第33-34页
        2.5.5 微胶囊的自然长期缓释性能第34页
        2.5.6 微胶囊吸水量与颜色变化的关系第34-36页
        2.5.7 吸水性测试第36-37页
        2.5.8 粒径变化分析第37-38页
        2.5.9 吸水性对微胶囊表观形貌的影响第38页
    2.6 本章小结第38-40页
3 喷雾干燥法制备2-苯乙醇微胶囊第40-57页
    3.1 引言第40页
    3.2 2-苯乙醇微胶囊的制备第40-41页
        3.2.1 实验材料第40页
        3.2.2 实验设备第40-41页
        3.2.3 喷雾干燥法制备2-苯乙醇微胶囊的实验步骤第41页
    3.3 2-苯乙醇微胶囊的表征第41-43页
        3.3.1 微胶囊的2-苯乙醇含量的测定第41-42页
        3.3.2 喷雾干燥条件的探索第42页
        3.3.3 壁材的选择对2-苯乙醇微胶囊的影响第42页
        3.3.4 壁材用量对微胶囊中2-苯乙醇含量的影响第42页
        3.3.5 微胶囊的粒径分布第42页
        3.3.6 微胶囊的表观形貌第42-43页
        3.3.7 微胶囊的红外测试第43页
    3.4 2-苯乙醇微胶囊的性能测试第43页
        3.4.1 微胶囊的快速缓释性能第43页
        3.4.2 微胶囊的自然长期缓释性能第43页
        3.4.3 微胶囊的吸水性能第43页
    3.5 结果与讨论第43-56页
        3.5.1 喷雾干燥条件的探索第43-44页
        3.5.2 壁材种类以及顺序对2-苯乙醇微胶囊的影响第44-47页
        3.5.3 壁材用量对微胶囊中2-苯乙醇含量的影响第47-49页
        3.5.4 壁材用量对微胶囊粒径及分布的影响第49页
        3.5.5 微胶囊的表观形貌第49-50页
        3.5.6 微胶囊的红外测试第50-51页
        3.5.7 微胶囊的快速缓释性能第51-52页
        3.5.8 微胶囊的自然长期缓释性能第52-53页
        3.5.9 微胶囊吸水量与颜色变化的关系第53-54页
        3.5.10 吸水性测试第54页
        3.5.11 粒径变化分析第54-55页
        3.5.12 吸水性对微胶囊表观形貌的影响第55-56页
    3.6 本章小结第56-57页
4 喷雾干燥法制备复合芯材微胶囊第57-68页
    4.1 引言第57页
    4.2 复合芯材微胶囊的制备第57-58页
        4.2.1 实验材料第57页
        4.2.2 实验设备第57-58页
        4.2.3 复合芯材微胶囊的制备步骤第58页
        4.2.4 气相色谱条件第58页
        4.2.5 气相色谱-质谱联用仪条件第58页
    4.3 复合芯材微胶囊的缓释性能与成分变化研究第58-60页
        4.3.1 复合芯材微胶囊的缓释性能第58-60页
        4.3.2 复合芯材微胶囊成分变化的研究第60页
    4.4 结果与讨论第60-67页
        4.4.1 复合芯材微胶囊的缓释性能第60-62页
        4.4.2 复合芯材微胶囊成分变化的研究第62-67页
    4.5 本章小结第67-68页
5 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 本研究的创新点第69页
    5.3 不足及后续工作建议第69-70页
参考文献第70-76页
硕士期间研宄成果和发表论文第76-77页
致谢第77页

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