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酪素基中空纳米复合乳液的制备与性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第11-17页
1 绪论第17-34页
    1.1 引言第17页
    1.2 酪素的性质及结构第17-23页
        1.2.1 酪素的性质第17-18页
        1.2.2 酪素的结构模型第18-21页
        1.2.3 酪素的纳米功能化第21-23页
    1.3 聚丙烯酸酯基中空微球的研究第23-28页
        1.3.1 聚丙烯酸酯基中空微球的制备第24-27页
        1.3.2 聚丙烯酸酯/无机粒子复合中空微球的研究第27-28页
    1.4 天然高分子基中空微球的研究第28-32页
        1.4.1 天然高分子基中空纳米微球的研究第28-30页
        1.4.2 天然高分子/无机粒子复合中空微球的研究第30-31页
        1.4.3 天然高分子基中空微球作为载体的应用研究第31-32页
    1.5 研究课题的提出及意义第32-34页
2 聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的研究第34-60页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-41页
        2.2.1 化学试剂第34-35页
        2.2.2 仪器设备第35-36页
        2.2.3 聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的合成第36页
        2.2.4 聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的单因素试验第36-37页
        2.2.5 乳胶粒的表征第37-38页
        2.2.6 乳胶膜的表征及性能检测第38-39页
        2.2.7 皮革涂饰应用试验第39-41页
    2.3 结果与讨论第41-59页
        2.3.1 壳层中MAA用量对聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的影响第41-43页
        2.3.2 MAA总量对聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的影响第43-45页
        2.3.3 种子和核层中MAA质量比对聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的影响第45-47页
        2.3.4 溶胀乳液的固含量对聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的影响第47-49页
        2.3.5 溶胀pH对聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的影响第49-50页
        2.3.6 溶胀时间对聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的影响第50页
        2.3.7 壳层软硬单体配比对聚丙烯酸酯改性酪素中空微球乳液的影响第50-52页
        2.3.8 乳胶粒的表征结果第52-56页
        2.3.9 乳胶膜的表征及性能检测结果第56-58页
        2.3.10 皮革涂饰应用试验结果第58-59页
    2.4 小结第59-60页
3 聚丙烯酸酯改性酪素/SiO_2复合中空微球乳液的研究第60-96页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验部分第61-65页
        3.2.1 化学试剂第61页
        3.2.2 仪器设备第61-62页
        3.2.3 原位共混法制备聚丙烯酸酯改性酪素/SiO_2复合中空微球乳液第62页
        3.2.4 原位共混法制备复合中空微球乳液的单因素试验第62页
        3.2.5 原位聚合法制备聚丙烯酸酯改性酪素/SiO_2复合中空微球乳液第62-63页
        3.2.6 原位聚合法制备复合中空微球乳液的单因素试验第63页
        3.2.7 乳液性能检测第63-64页
        3.2.8 乳胶粒的表征第64页
        3.2.9 乳胶膜的性能检测第64页
        3.2.10 涂饰应用试验第64-65页
    3.3 结果与讨论第65-95页
        3.3.1 纳米SiO_2种类对原位共混法制备的复合中空微球乳液的影响第65-69页
        3.3.2 纳米SiO_2加入阶段对原位共混法制备的复合中空微球乳液的影响第69-71页
        3.3.3 纳米SiO_2用量对原位共混法制备的复合中空微球乳液的影响第71-74页
        3.3.4 偶联剂用量对原位共混法制备的复合中空微球乳液的影响第74-76页
        3.3.5 杂化Pickering稳定剂的乳化性能第76-80页
        3.3.6 KH570用量对原位聚合法制备的复合中空微球乳液的影响第80-84页
        3.3.7 纳米粒子前驱体用量对原位聚合法制备的复合中空微球乳液的影响第84-85页
        3.3.8 乳胶粒的表征结果第85-90页
        3.3.9 乳胶膜的性能检测结果第90-93页
        3.3.10 皮革涂饰应用试验结果第93-95页
    3.4 小结第95-96页
4 酪素基复合中空微球作为防霉剂载体的研究第96-119页
    4.1 引言第96页
    4.2 实验部分第96-100页
        4.2.1 化学试剂第96-97页
        4.2.2 仪器设备第97-98页
        4.2.3 酪素基复合载体的制备过程第98页
        4.2.4 酪素基复合载体的单因素试验第98页
        4.2.5 防霉剂的标准曲线的绘制第98-99页
        4.2.6 酪素基复合载体包覆性能测试第99页
        4.2.7 防霉剂释放率测试第99-100页
        4.2.8 酪素基复合载体的表征第100页
        4.2.9 乳胶膜的防霉性检测第100页
        4.2.10 皮革涂饰应用试验第100页
    4.3 结果与讨论第100-117页
        4.3.1 防霉剂的标准曲线第100-101页
        4.3.2 不同防霉剂对酪素基复合中空微球负载防霉剂的影响第101-103页
        4.3.3 防霉剂加入阶段对酪素基复合中空微球负载防霉剂的影响第103-105页
        4.3.4 包覆时间对酪素基复合中空微球负载防霉剂的影响第105-107页
        4.3.5 包覆温度对酪素基复合中空微球负载防霉剂的影响第107-109页
        4.3.6 防霉剂用量对酪素基复合中空微球负载防霉剂的影响第109-112页
        4.3.7 酪素基复合载体的表征结果第112-114页
        4.3.8 皮革涂饰应用试验结果第114-117页
    4.4 小结第117-119页
5 改性酪素乳液中界面作用研究第119-141页
    5.1 引言第119页
    5.2 实验方法第119-122页
        5.2.1 化学试剂第119-120页
        5.2.2 仪器设备第120页
        5.2.3 己内酰胺改性酪素的乳化稳定性评价第120-121页
        5.2.4 聚丙烯酸酯改性酪素中空微球的结构演变第121页
        5.2.5 杂化Pickering稳定剂的界面作用方式第121页
        5.2.6 杂化Pickering稳定剂在油水界面的活性分析第121页
        5.2.7 改性酪素稳定体系下乳胶粒形成机理第121-122页
        5.2.8 表征第122页
    5.3 结果与讨论第122-140页
        5.3.1 己内酰胺改性酪素的乳化稳定性评价第122-125页
        5.3.2 聚丙烯酸酯改性酪素中空微球结构演变第125-129页
        5.3.3 杂化Pickering稳定剂的界面作用方式第129-134页
        5.3.4 杂化Pickering稳定剂在油水界面的活性分析第134-138页
        5.3.5 改性酪素稳定体系下乳胶粒形成机理第138-140页
    5.4 小结第140-141页
6 结论第141-142页
    6.1 主要结论第141页
    6.2 主要创新点第141-142页
后续研究工作展望第142-143页
参考文献第143-168页
攻读学位期间学术成果目录第168-171页
致谢第171-173页

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