首页--工业技术论文--轻工业、手工业论文--食品工业论文--一般性问题论文--食品包装学论文--包装材料论文

可生物降解淀粉/聚乳酸多层复合膜的制备及其应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 聚乳酸的性质与应用第13-15页
        1.2.1 聚乳酸基本性质第13-14页
        1.2.2 聚乳酸的应用第14-15页
    1.3 淀粉的性质与改性第15-19页
        1.3.1 淀粉的种类第15页
        1.3.2 淀粉的结构第15-16页
        1.3.3 淀粉的改性第16-19页
    1.4 淀粉/聚乳酸复合膜的研究现状第19-20页
    1.5 本论文的研究意义和主要内容第20-23页
        1.5.1 本论文的研究意义第20-21页
        1.5.2 本论文的主要内容第21-23页
第二章 淀粉/聚乳酸双层膜的制备与性能表征第23-45页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-28页
        2.2.1 实验原料与试剂第23-24页
        2.2.2 实验设备第24-25页
        2.2.3 淀粉层的工艺研究第25-26页
        2.2.4 淀粉/聚乳酸双层膜的制备第26页
        2.2.5 膜厚度的测定第26-27页
        2.2.6 吸水度测定第27页
        2.2.7 溶解度测定第27页
        2.2.8 水蒸气透过性测试第27页
        2.2.9 拉伸性能测试第27-28页
        2.2.10 热重分析测试第28页
        2.2.11 扫描电镜测试第28页
        2.2.12 红外光谱测试第28页
    2.3 结果与讨论第28-43页
        2.3.1 淀粉层工艺参数的确定第28-34页
        2.3.2 双层膜抗水性能分析第34-35页
        2.3.3 双层膜溶解性能分析第35-36页
        2.3.4 双层膜水蒸气透过性能分析第36-37页
        2.3.5 双层膜力学性能分析第37-39页
        2.3.6 双层膜热稳定性分析第39-41页
        2.3.7 双层膜表面形貌观察特征第41-42页
        2.3.8 双层膜红外光谱分析第42-43页
    2.4 本章小结第43-45页
第三章 淀粉/改性淀粉/聚乳酸复合膜的制备第45-67页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-50页
        3.2.1 实验原料与试剂第45-46页
        3.2.2 实验设备第46-47页
        3.2.3 改性淀粉的工艺研究及其红外光谱和扫描电镜表征第47-48页
        3.2.4 淀粉/改性淀粉/聚乳酸薄膜的制备第48-49页
        3.2.5 淀粉取代度的测定第49-50页
        3.2.6 膜厚度的测定第50页
        3.2.7 吸水性测定第50页
        3.2.8 溶解性测定第50页
        3.2.9 水蒸气透过性测试第50页
        3.2.10 拉伸性能测试第50页
        3.2.11 热重分析测试第50页
        3.2.12 扫描电镜测试第50页
        3.2.13 红外光谱测试第50页
    3.3 结果与讨论第50-65页
        3.3.1 改性淀粉工艺条件的确定及其表征分析第50-57页
        3.3.2 复合膜抗水性能分析第57-58页
        3.3.3 复合膜溶解性能分析第58-59页
        3.3.4 复合膜水蒸气透过性能分析第59-60页
        3.3.5 复合膜力学性能分析第60-61页
        3.3.6 复合膜热稳定性能分析第61-63页
        3.3.7 复合膜表面形貌观察特征第63-64页
        3.3.8 复合膜红外光谱分析第64-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第四章 淀粉/改性淀粉/聚乳酸复合膜的保鲜应用第67-77页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验部分第67-71页
        4.2.1 实验原料与试剂第67-68页
        4.2.2 实验设备第68-69页
        4.2.3 淀粉/改性淀粉/聚乳酸复合膜的制备第69页
        4.2.4 圣女果的保鲜包装第69页
        4.2.5 失重率测定第69页
        4.2.6 腐烂率测定第69-70页
        4.2.7 硬度测定第70页
        4.2.8 可溶性固形物含量测定第70页
        4.2.9 总酸含量测定第70页
        4.2.10 维生素C含量第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-76页
        4.3.1 失重率分析第71-72页
        4.3.2 腐烂率分析第72页
        4.3.3 硬度分析第72-73页
        4.3.4 可溶性固形物含量分析第73-74页
        4.3.5 总酸含量分析第74-75页
        4.3.6 维生素C含量分析第75-76页
    4.4 本章小结第76-77页
结论与展望第77-79页
    研究结论第77-78页
    本论文的创新之处(创新点)第78页
    进一步的研究与展望第78-79页
参考文献第79-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-87页
致谢第87-88页
附录第88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:丝网印刷辅助电解加工制备微纳复合结构的超疏水铜片的研究
下一篇:植物纤维提取物还原纳米金属粒子制备导电油墨的研究