摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·引言 | 第12-16页 |
·世界塑料薄膜使用现状 | 第12-13页 |
·可降解塑料在自然界中的降解机理 | 第13-14页 |
·可降解塑料薄膜研究和使用现状 | 第14-16页 |
·可降解塑料原料改性和成膜方法 | 第16-20页 |
·淀粉原料改性方法 | 第16-17页 |
·纤维素原料改性方法 | 第17-18页 |
·有机高分子膜的制备方法 | 第18-20页 |
·可降解塑料薄膜应用进展 | 第20-23页 |
·可降解塑料的原料种类和新来源 | 第20页 |
·增塑剂在制备可降解塑料中的作用 | 第20-21页 |
·可降解塑料市场前景 | 第21-22页 |
·我国可降解塑料降解性能评价标准 | 第22-23页 |
·天然高分子基微孔滤膜应用进展 | 第23-24页 |
·论文选题与主要研究思路 | 第24-26页 |
第二章 实验材料和分析方法 | 第26-38页 |
·实验材料、试剂和仪器 | 第26-28页 |
·实验材料和试剂 | 第26-27页 |
·实验仪器与设备 | 第27-28页 |
·主要实验 | 第28-32页 |
·玉米淀粉和精制棉纤维的乙酰化改性 | 第28-29页 |
·改性淀粉/纤维素基塑料薄膜的制备 | 第29-31页 |
·改性淀粉/纤维素基微孔滤膜的制备 | 第31-32页 |
·分析与表征方法 | 第32-35页 |
·取代度(DS)和聚合度(DP)测定 | 第32-33页 |
·红外吸收光谱分析(FT-IR) | 第33页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第33-34页 |
·热重分析(TGA) | 第34页 |
·核磁共振波谱分析(1H NMR、13C NMR) | 第34页 |
·可降解薄膜厚度、力学性能的测试 | 第34-35页 |
·扫描电子显微镜分析(SEM) | 第35页 |
·可降解薄膜土壤堆埋生物降解实验 | 第35-36页 |
·微孔滤膜分离性能测试 | 第36-38页 |
·微孔滤膜孔隙率的测定 | 第36页 |
·微孔滤膜纯水通量、截留率的测定 | 第36-38页 |
第三章 淀粉/精制棉纤维乙酰化改性研究 | 第38-48页 |
·引言 | 第38页 |
·常用乙酰化工艺 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-47页 |
·反应原理 | 第39-40页 |
·取代度与聚合度分析 | 第40页 |
·乙酰化反应影响因素分析 | 第40-43页 |
·反应温度对乙酰化反应的影响 | 第40-41页 |
·反应时间对乙酰化反应的影响 | 第41页 |
·催化剂用量对乙酰化反应的影响 | 第41-42页 |
·催化剂用量对反应时间的影响 | 第42-43页 |
·FT-IR 图谱分析 | 第43-44页 |
·XRD 图谱分析 | 第44-45页 |
·TGA 图谱分析 | 第45页 |
·~1H NMR、13C NMR 图谱分析 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 改性淀粉/纤维素基可降解薄膜的研究 | 第48-57页 |
·引言 | 第48页 |
·可降解薄膜常用制备方法 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-55页 |
·反应原理探析 | 第49页 |
·可降解塑料薄膜厚度测试 | 第49-50页 |
·可降解塑料薄膜力学性能测试 | 第50页 |
·FT-IR 光谱分析 | 第50-51页 |
·XRD 图谱分析 | 第51-53页 |
·TGA 曲线分析 | 第53-54页 |
·SEM 照片分析 | 第54页 |
·土壤堆埋生物降解实验结果分析 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第五章 改性淀粉/纤维素基微孔滤膜的研究 | 第57-68页 |
·引言 | 第57页 |
·常见微孔滤膜制备方法 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-66页 |
·反应原理探析 | 第58-59页 |
·微孔滤膜厚度及力学性能测试 | 第59页 |
·FT-IR 光谱分析 | 第59-61页 |
·XRD 图谱分析 | 第61-62页 |
·TGA 曲线分析 | 第62-63页 |
·SEM 照片分析 | 第63-65页 |
·微孔滤膜的孔隙率和微滤性能测试 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
一、结论 | 第68-69页 |
二、研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附件 | 第77页 |