摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 无菌灌装 | 第10-11页 |
1.2.1 传统热灌装 | 第10页 |
1.2.2 无菌冷灌装 | 第10-11页 |
1.3 汽化过氧化氢杀菌技术 | 第11-17页 |
1.3.1 汽化过氧化氢杀菌方法 | 第11-13页 |
1.3.2 汽态过氧化氢灭菌技术的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.3 无菌灌装汽化过氧化氢杀菌设备的设计 | 第15-17页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 汽化过氧化氢(HPV)发生器的设计 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 汽化过氧化氢(HPV)发生器工作原理及整体结构设计 | 第19-22页 |
2.2.1 汽化过氧化氢(HPV)发生器的工作原理 | 第19-20页 |
2.2.2 汽化过氧化氢(HPV)发生器系统组成 | 第20-22页 |
2.3 设备主体结构设计 | 第22-23页 |
2.4 气液混合加热系统的结构设计 | 第23-32页 |
2.4.1 气液混合射流器的设计 | 第24-28页 |
2.4.2 加热器的设计 | 第28-32页 |
2.5 发生器的温度控制系统设计 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 汽化过氧化氢杀菌参数和效果实验研究 | 第34-52页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 试验材料与设备 | 第34-35页 |
3.2.1 试验材料与试剂 | 第34页 |
3.2.2 试验仪器与设备 | 第34-35页 |
3.3 试验方法 | 第35-41页 |
3.3.1 培养基的制备 | 第35-36页 |
3.3.2 枯草芽孢杆菌的培养 | 第36-37页 |
3.3.3 染菌瓶坯的制备 | 第37-38页 |
3.3.4 杀菌效果测定 | 第38-39页 |
3.3.5 单因素试验设计 | 第39-40页 |
3.3.6 响应面优化试验设计 | 第40-41页 |
3.4 单因素试验结果与分析 | 第41-45页 |
3.4.1 H_2O_2溶液流量对灭菌效果的影响 | 第41-44页 |
3.4.2 蒸汽温度对灭菌效果的影响 | 第44页 |
3.4.3 灭菌时间对灭菌效果的影响 | 第44-45页 |
3.5 响应面试验结果与分析 | 第45-50页 |
3.5.1 响应面实验设计与分析结果 | 第45-46页 |
3.5.2 回归模型显著性分析 | 第46-49页 |
3.5.3 响应面分析 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 工业生产工况下汽化过氧化氢杀菌参数和效果研究 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 试验材料与设备 | 第52-53页 |
4.2.1 试验材料与试剂 | 第52页 |
4.2.2 试验仪器与设备 | 第52-53页 |
4.3 试验方法 | 第53-54页 |
4.3.1 培养基的制备 | 第53页 |
4.3.2 枯草芽孢杆菌的培养 | 第53页 |
4.3.3 染菌瓶坯的制备 | 第53页 |
4.3.4 杀菌效果测定 | 第53-54页 |
4.4 汽化过氧化氢杀灭PET瓶坯内表面枯草芽孢杆菌的单因素试验设计 | 第54-55页 |
4.4.1 H_2O_2溶液流量的确定 | 第54-55页 |
4.4.2 蒸汽温度的确定 | 第55页 |
4.4.3 灭菌时间的确定 | 第55页 |
4.5 响应面优化试验设计 | 第55-56页 |
4.6 单因素试验结果与分析 | 第56-58页 |
4.6.1 H_2O_2溶液流量对灭菌效果的影响 | 第56-57页 |
4.6.2 蒸汽温度对灭菌效果的影响 | 第57页 |
4.6.3 灭菌时间对灭菌效果的影响 | 第57-58页 |
4.7 响应面试验结果与分析 | 第58-64页 |
4.7.1 响应面实验设计与分析结果 | 第58-59页 |
4.7.2 回归模型显著性及响应面分析 | 第59-61页 |
4.7.3 响应面分析 | 第61-64页 |
4.8 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 主要结论与展望 | 第66-69页 |
5.1 主要结论 | 第66-67页 |
5.2 创新点 | 第67页 |
5.3 问题与展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
附录: 作者在攻读硕士学位期间的论文及成果 | 第75页 |