摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-21页 |
·概述 | 第8页 |
·缓释/控释肥料的研究情况 | 第8-11页 |
·缓释/控释肥料的定义及分类 | 第8-9页 |
·缓释/控制释放肥料测试方法 | 第9-10页 |
·实验室测试方法 | 第9-10页 |
·田间测试方法 | 第10页 |
·N示踪法 | 第10页 |
·缓释/控制释放肥料评判标准 | 第10-11页 |
·包膜型缓释/控释尿素的研究情况 | 第11-18页 |
·包膜缓释/控释尿素的定义和分类 | 第11页 |
·包膜缓释/控释尿素的膜材料分类 | 第11-14页 |
·无机包膜材料 | 第11-12页 |
·有机包膜材料 | 第12-14页 |
·包膜设备与工艺 | 第14-15页 |
·包膜缓释/控释尿素的释放机理和模型 | 第15-18页 |
·尿素在土壤中的释放过程 | 第15-16页 |
·包膜缓释/控释尿素的释放机理 | 第16-17页 |
·影响包膜缓释/控释尿素释放速率的因素 | 第17-18页 |
·国内外缓释/控释肥料的消费情况 | 第18-19页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第19-20页 |
·本课题研究的主要工作 | 第20-21页 |
2 (改性)脲醛树脂的合成与性能评价 | 第21-31页 |
·(改性)脲醛预聚物的合成 | 第21-23页 |
·实验原料和仪器 | 第21-22页 |
·实验原料 | 第21页 |
·实验仪器 | 第21-22页 |
·(改性)脲醛预聚物合成实验设计 | 第22-23页 |
·(改性)脲醛预聚物的反应机理 | 第22页 |
·脲醛预聚物的合成 | 第22-23页 |
·对甲苯磺酰胺改性脲醛预聚物的合成 | 第23页 |
·聚乙烯醇改性脲醛预聚物的合成 | 第23页 |
·聚乙烯醇与三聚氰胺改性脲醛预聚物的合成 | 第23页 |
·(改性)脲醛预聚物的固化 | 第23-24页 |
·固化机理 | 第23-24页 |
·固化实验 | 第24页 |
·性能测试 | 第24-25页 |
·固含量的测定 | 第24-25页 |
·剪切强度测试 | 第25页 |
·耐沸水实验 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-30页 |
·改性剂对(改性)脲醛树脂表观的影响 | 第25-26页 |
·改性剂对(改性)脲醛树脂剪切强度的影响 | 第26-28页 |
·改性剂对(改性)脲醛树脂耐水性的影响 | 第28-30页 |
·本章小节 | 第30-31页 |
3 膜材料的制备及透肥性测试 | 第31-37页 |
·实验原料与仪器 | 第31页 |
·实验原料 | 第31页 |
·实验仪器 | 第31页 |
·膜材料的制备 | 第31-33页 |
·(改性)脲醛树脂膜材的制备 | 第32页 |
·脲醛复合膜的制备 | 第32-33页 |
·UF-ZA复合膜的制备 | 第32-33页 |
·UF-ZB复合膜的制备 | 第33页 |
·膜材料透肥性测试 | 第33-37页 |
·实验原理 | 第33-34页 |
·实验方法 | 第34页 |
·实验数据处理与分析 | 第34-35页 |
·膜材透肥性能的测试方法 | 第35-37页 |
4 (改性)脲醛树脂膜材的透肥性能研究 | 第37-51页 |
·空白实验 | 第37页 |
·不同厚度同种膜材的透肥性能研究 | 第37-48页 |
·不同厚度脲醛树脂膜材透肥性能研究 | 第37-39页 |
·不同厚度 PVA改性脲醛树脂膜材透肥性能研究 | 第39-43页 |
·不同厚度PVA(1%)改性脲醛树脂膜材透肥性能研究 | 第39-40页 |
·不同厚度PVA(2%)改性脲醛树脂膜材透肥性能研究 | 第40-42页 |
·不同厚度PVA(3%)改性脲醛树脂膜材透肥性能研究 | 第42-43页 |
·不同厚度对甲苯磺酰胺改性脲醛树脂膜材透肥性能研究 | 第43-45页 |
·不同厚度三聚氰胺改性脲醛树脂膜材透肥性能研究 | 第45-48页 |
·同一厚度不同种膜材的透肥性能比较 | 第48-50页 |
·本章小节 | 第50-51页 |
5 脲醛复合膜的透肥性能研究 | 第51-57页 |
·UF-ZA复合膜的透肥性能研究 | 第51-53页 |
·UF-ZB复合膜材料的透肥性能研究 | 第53-55页 |
·UF-ZA与UF-ZB复合膜材的透肥性能比较 | 第55-56页 |
·本章小节 | 第56-57页 |
6 结论与展望 | 第57-58页 |
·本文的主要结论 | 第57页 |
·展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录 | 第63页 |