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缓释剂的制备及流滴膜性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 农用流滴棚膜第9-13页
        1.2.1 农用流滴棚膜发展历史第9-10页
        1.2.2 棚膜应用现状及存在问题第10页
        1.2.3 流滴棚膜的制备方法第10-12页
        1.2.4 流滴期的测试方法第12-13页
    1.3.聚乙烯简介第13-15页
        1.3.1 低密度聚乙烯(LDPE)第13-14页
        1.3.2 高密度聚乙烯(HDPE)第14页
        1.3.3 线性低密度聚乙烯(LLDPE)第14页
        1.3.4 超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)第14-15页
    1.4 流滴剂第15-18页
        1.4.1 流滴剂简介第15页
        1.4.2 流滴剂迁移第15-16页
        1.4.3 延长流滴期的方法第16-18页
            1.4.3.1 流滴剂复配法第16页
            1.4.3.2 添加缓释剂法第16-17页
            1.4.3.3 添加特殊原子法第17-18页
    1.5 预辐照与反应挤出技术第18-20页
        1.5.1 预辐照接枝法第18-19页
        1.5.2 反应挤出技术第19页
        1.5.3 预辐照反应挤出技术联用第19-20页
    1.6 聚乙烯棚膜防老化性能第20-22页
    1.7 研究目的与意义第22-23页
第二章 挤出接枝缓释剂的制备及其膜的性能研究第23-40页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验原料与试剂第23-24页
        2.2.2 实验设备及仪器第24页
        2.2.3 流滴母料的制备第24-25页
        2.2.4 缓释流滴膜的制备第25页
    2.3 测试与表征第25-27页
        2.3.1 流滴期测试第25-26页
        2.3.2 初滴时间和十滴时间测试第26页
        2.3.3 接触角测试第26页
        2.3.4 透光率和雾度测试第26页
        2.3.5 力学性能测试第26页
        2.3.6 热学性能测试第26页
        2.3.7 扫描电子显微镜测试第26-27页
        2.3.8 流变性能测试第27页
    2.4 结果与讨论第27-39页
        2.4.1 流滴性能第27-29页
        2.4.2 接触角第29-30页
        2.4.3 透光率和雾度第30-32页
        2.4.4 力学性能第32-33页
        2.4.5 热学性能分析第33-36页
        2.4.6 缓释流滴膜的表面形态第36-37页
        2.4.7 流变性能分析第37-39页
    2.5 小结第39-40页
第三章 纳米接枝缓释剂的制备及其膜的性能研究第40-55页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 实验原料与试剂第40-41页
        3.2.2 实验设备及仪器第41页
        3.2.3 纳米SiO_2接枝AAF样品的制备第41-42页
            3.2.3.1 纳米SiO_2表面改性第41-42页
            3.2.3.2 改性后的SiO_2接枝AAF第42页
            3.2.3.3 红外和热失重测试样品的制备第42页
        3.2.4 接枝物膜的制备第42-43页
            3.2.4.1 LLDPE的预辐照第42页
            3.2.4.2 母料的制备第42-43页
            3.2.4.3 流滴膜的吹制第43页
    3.3 测试与表征第43-45页
        3.3.1 红外测试第43-44页
        3.3.2 热失重测试第44页
        3.3.3 流滴期测试第44页
        3.3.4 接触角测试第44页
        3.3.5 透光率和雾度测试第44页
        3.3.6 力学性能测试第44页
        3.3.7 热学性能测试第44-45页
        3.3.8 流变性能测试第45页
    3.4 结果与讨论第45-54页
        3.4.1 红外光谱分析第45-46页
        3.4.2 接枝率的计算第46-47页
        3.4.3 流滴期第47页
        3.4.4 接触角第47-49页
        3.4.5 透光率和雾度第49-50页
        3.4.6 力学性能第50-51页
        3.4.7 热学性能分析第51-53页
        3.4.8 流变性能分析第53-54页
    3.5 小结第54-55页
第四章 流滴膜耐老化性能研究第55-67页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 实验原料与试剂第55-56页
        4.2.2 实验设备及仪器第56页
        4.2.3 抗老化母料的制备第56页
        4.2.4 抗老化流滴膜的吹制第56-57页
    4.3 测试与表征第57-59页
        4.3.1 紫外耐候性测试第57页
        4.3.2 力学性能测试第57页
        4.3.3 流滴期测试第57-58页
        4.3.4 接触角测试第58页
        4.3.5 透光率和雾度测试第58页
        4.3.6 热学性能测试第58页
        4.3.7 流变性能测试第58-59页
    4.4 结果与讨论第59-66页
        4.4.1 力学性能第59-61页
        4.4.2 流滴期第61页
        4.4.3 接触角第61-62页
        4.4.4 透光率和雾度第62-63页
        4.4.5 热学性能分析第63-65页
        4.4.6 流变性能分析第65-66页
    4.5 小结第66-67页
第五章 结论第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页

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