摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 前言 | 第12-15页 |
·研究目的和意义 | 第12-13页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
·PVA/NGAM复合材料的制备 | 第13页 |
·PVA/NGAM复合材料表征及机理研究 | 第13-14页 |
·研究的创新之处 | 第14-15页 |
第二章 文献综述 | 第15-22页 |
·聚乙烯醇概述 | 第15-17页 |
·聚乙烯醇的性质及应用领域 | 第15页 |
·聚乙烯醇包装薄膜的特点 | 第15-16页 |
·改性聚乙烯醇膜的类型 | 第16-17页 |
·聚乙烯醇改性的一般方法 | 第17-18页 |
·物理复合改性 | 第17页 |
·无机-有机杂化的改性 | 第17-18页 |
·化学交联复合改性 | 第18页 |
·纳米复合材料的简介 | 第18-19页 |
·蒙脱土纳米材料 | 第19-22页 |
第三章 实验部分 | 第22-33页 |
·实验材料及设备 | 第22-23页 |
·纳米葡萄糖酸膨润土的制备 | 第23-25页 |
·半干法与制浆干燥法制备碱性钙基膨润土 | 第23-24页 |
·不同pH值中和钙基膨润土的制备 | 第24页 |
·纳米葡萄糖酸膨润土的制备 | 第24-25页 |
·纳米葡萄糖酸膨润土在聚乙烯醇溶液中的分散 | 第25-26页 |
·聚乙烯醇溶液的制备 | 第25-26页 |
·复合溶液浓度的确定 | 第26页 |
·不同甘油含量与纳米葡萄糖酸膨润土含量对复合膜性能的影响 | 第26-27页 |
·不同甘油含量的影响 | 第26-27页 |
·不同纳米葡萄糖酸膨润土的影响 | 第27页 |
·分析测试方法 | 第27-32页 |
·半干法与制浆法碱性钙基膨润土的阴离子交换容量测定 | 第27-28页 |
·聚乙烯醇/纳米葡萄糖酸膨润土复合溶液粘度的测定 | 第28-29页 |
·纳米葡萄糖酸膨润土在复合溶液中分散性的测试 | 第29页 |
·械搅拌法与超声机械搅拌协同法制备复合膜的性能测试 | 第29-30页 |
·抗拉强度和断裂伸长率 | 第30-31页 |
·不同聚乙烯醇含量复合膜水蒸汽透过系数的测定 | 第31页 |
·耐水性能测试 | 第31页 |
·热稳定性 | 第31-32页 |
·透光性 | 第32页 |
·聚乙烯醇/纳米葡萄糖酸膨润土复合膜结构表征 | 第32-33页 |
·红外测试 | 第32页 |
·X射线衍射 | 第32页 |
·扫描电镜 | 第32-33页 |
第四章 实验结果及讨论 | 第33-56页 |
·纳米葡萄糖酸膨润土制备各项条件的确定 | 第33-35页 |
·半干法与制浆干燥法制备碱性钙基膨润土性能的比较 | 第33页 |
·中性钙基膨润土pH值的确定 | 第33-35页 |
·小结 | 第35页 |
·制备复合膜纳米葡萄糖酸膨润土分散方法的确定 | 第35-38页 |
·纳米葡萄糖酸的分散性测试 | 第35-37页 |
·聚乙烯醇/纳米葡萄糖酸膨润土复合膜拉伸强度的变化 | 第37-38页 |
·小结 | 第38页 |
·制备复合材料聚乙烯醇溶液浓度的确定 | 第38-42页 |
·聚乙烯醇溶液浓度对力学性能的影响 | 第38-40页 |
·聚乙烯醇溶液浓度对水蒸气透过性能 | 第40-41页 |
·聚乙烯醇水溶性薄膜的水溶性 | 第41-42页 |
·制备复合材料最佳甘油含量的确定 | 第42-44页 |
·不同甘油含量对复合膜力学性能的影响 | 第42-43页 |
·不同甘油含量对复合膜耐水性能的影响 | 第43-44页 |
·纳米葡萄糖酸膨润土含量对聚乙烯醇/纳米葡萄糖酸膨润土复合膜性能的影响 | 第44-53页 |
·抗拉强度和断裂伸长率的影响 | 第44-45页 |
·不同纳米葡萄糖酸膨润土含量对复合膜的热稳定性的影响 | 第45-49页 |
·不同纳米葡萄糖酸膨润土加入量复合膜的透光性 | 第49-52页 |
·不同纳米葡萄糖酸膨润土含量对复合膜水溶性的影响 | 第52-53页 |
·聚乙烯醇/纳米葡萄糖酸膨润土复合膜结构表征 | 第53-55页 |
·红外光谱分析 | 第53页 |
·X射线衍射 | 第53-54页 |
·扫描电子显微镜 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第五章 结论及展望 | 第56-58页 |
·结论 | 第56-57页 |
·展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第64页 |