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活性炭纤维对新烟碱类杀虫剂的吸附及缓释性能研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
1 引言第8-16页
    1.1 农药缓释剂第8-11页
        1.1.1 农药缓释剂的特点第8-9页
        1.1.2 农药缓释剂的分类第9-10页
        1.1.3 农药缓释剂的发展状况及存在的问题第10-11页
    1.2 活性炭纤维(ACF)第11-13页
        1.2.0 活性炭纤维概述第11页
        1.2.1 ACF的化学组成及其结构第11-12页
        1.2.2 ACF的特点第12页
        1.2.3 吸附机理第12-13页
    1.3 新烟碱类杀虫剂第13-15页
        1.3.1 新烟碱类杀虫剂的概述第13页
        1.3.2 三种新烟碱类杀虫剂第13-15页
    1.4 研究的内容以及意义第15-16页
2 活性炭纤维的表征第16-20页
    2.1 实验试剂与仪器第16页
    2.2 ACF的预处理第16页
    2.3 ACF的表征第16-17页
        2.3.1 ACF的SEM表征第16-17页
        2.3.2 ACF的红外光谱(IR)表征第17页
    2.4 结果与讨论第17-20页
        2.4.1 ACF的扫描电镜(SEM)分析第17页
        2.4.2 ACF的红外光谱(IR)分析第17-20页
3 ACF对新烟碱类杀虫剂的吸附性能研究第20-34页
    3.1 标准曲线的绘制第20-23页
        3.1.1 烯啶虫胺溶液的标准曲线绘制第20-21页
        3.1.2 呋虫胺溶液标准曲线的绘制第21-22页
        3.1.3 啶虫脒乙醇溶液标准曲线的绘制第22-23页
    3.2 不同因素对新烟碱类农药吸附的影响第23-26页
        3.2.1 吸附剂用量对吸附的影响第23-24页
        3.2.2 不同的起始浓度对吸附量的影响第24-25页
        3.2.3 时间对吸附量的影响第25-26页
    3.3 结果与分析第26-33页
        3.3.1 吸附剂用量的影响第26-28页
        3.3.2 起始浓度的影响第28-30页
        3.3.3 时间对ACF吸附量的影响第30-33页
    3.4 本章小结第33-34页
4 ACF的吸附热力学、动力学研究第34-50页
    4.1 等温吸附模型第34-35页
    4.2 ACF的吸附热力学研究第35-42页
        4.2.1 ACF对烯啶虫胺的吸附热力学研究第35-37页
        4.2.2 ACF对呋虫胺的吸附热力学研究第37-40页
        4.2.3 ACF对啶虫脒的吸附热力学研究第40-42页
    4.3 吸附动力学模型第42-43页
    4.4 ACF的吸附热力学研究第43-48页
        4.4.1 ACF吸附烯啶虫胺的动力学模型分析第43-45页
        4.4.2 ACF对呋虫胺的吸附动力学模型分析第45-47页
        4.4.3 ACF对啶虫脒的动力学分析第47-48页
    4.5 本章小结第48-50页
5 三种新烟碱类杀虫剂载药系统的缓释能力测试第50-58页
    5.1 三种载药体系的制备第50-51页
        5.1.1 烯啶虫胺载药体系的制备第50页
        5.1.2 呋虫胺载药体系的制备第50页
        5.1.3 啶虫脒载药体系的制备第50-51页
    5.2 载药体系的缓释第51-54页
        5.2.1 烯啶虫胺载药体系的缓释第51-52页
        5.2.2 呋虫胺载药体系的缓释第52-53页
        5.2.3 啶虫脒载药体系的缓释第53-54页
    5.3 释放动力学研究第54-57页
        5.3.1 烯啶虫胺载药体系的释放动力学研究第55页
        5.3.2 呋虫胺载药体系的缓释动力学研究第55-56页
        5.3.3 啶虫脒载药体系的缓释动力学研究第56-57页
    5.4 小结第57-58页
6 结论第58-60页
参考文献第60-64页
在学期间的研究成果第64-66页
致谢第66页

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