摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·农用塑料地膜 | 第11-13页 |
·农用塑料地膜的使用现状 | 第11-12页 |
·塑料地膜残留的危害 | 第12-13页 |
·腐殖酸简介 | 第13-18页 |
·腐殖酸的基本概念 | 第13-14页 |
·腐殖酸的元素组成与分子结构 | 第14-15页 |
·腐殖酸的来源 | 第15页 |
·腐殖酸的各种提取方法 | 第15-16页 |
·腐殖酸的广泛应用 | 第16-18页 |
·可降解地膜研究进展 | 第18-21页 |
·国外可降解地膜研究进展 | 第18-20页 |
·国内可降解地膜的研究情况 | 第20-21页 |
·选题目的、意义及主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 无机酸处理对褐煤腐殖酸含量及特性的影响 | 第22-32页 |
·实验原料、仪器及试剂 | 第22-24页 |
·实验原料 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22-23页 |
·实验试剂 | 第23-24页 |
·无机酸处理对褐煤腐殖酸含量及特性的影响 | 第24-31页 |
·腐殖酸的酸处理方法 | 第24页 |
·腐殖酸含量的测定 | 第24-25页 |
·各种酸处理对腐殖酸含量的影响 | 第25-28页 |
·交换容量(C.E.C.)的测定 | 第28-29页 |
·不同无机酸对腐殖酸阳离子交换量(C.E.C.)产生的影响 | 第29-30页 |
·E4/E6 的测定 | 第30-31页 |
·3 种无机酸处理对腐殖酸分子光学性能产生的影响 | 第31页 |
·结论 | 第31-32页 |
第3章 腐殖酸可降解液态地膜的合成 | 第32-38页 |
·实验原料、仪器及试剂 | 第32-33页 |
·实验原料 | 第32页 |
·实验仪器 | 第32-33页 |
·实验试剂 | 第33页 |
·实验步骤 | 第33-34页 |
·腐殖酸的提取 | 第33-34页 |
·腐殖酸可降解液态地膜的合成 | 第34页 |
·喷洒腐殖酸可降解液态地膜 | 第34页 |
·不同条件对腐殖酸可降解液态地膜性能的影响 | 第34-35页 |
·腐殖酸可降解液态地膜的抗张强度(TS)的测定 | 第34-35页 |
·结果与分析 | 第35-38页 |
·不同增塑剂对腐殖酸可降解液态地膜的影响 | 第35页 |
·甘油质量分数对腐殖酸可降解液态地膜的影响 | 第35-36页 |
·不同增强剂对腐殖酸可降解液态地膜的影响 | 第36-38页 |
第4章 腐殖酸可降解液态地膜的降解性能研究 | 第38-44页 |
·腐殖酸可降解液态地膜降解过程中的各种性质和结构的变化 | 第38-39页 |
·抗张强度和重量的变化 | 第38-39页 |
·腐殖酸可降解液态地膜降解和普通地膜的比较 | 第39-40页 |
·干热老化实验 | 第39-40页 |
·田间降解实验 | 第40页 |
·实验室盆栽实验 | 第40-42页 |
·结语 | 第42-44页 |
第5章 六甲氧基甲基三聚氰胺一多元醇一腐殖酸混杂聚合过程热互补效应的研究 | 第44-50页 |
·实验原料、仪器及试剂 | 第44-45页 |
·实验原料 | 第44-45页 |
·实验仪器 | 第45页 |
·六甲氧基甲基三聚氰胺一多元醇一腐殖酸混杂聚合 | 第45-48页 |
·结论 | 第48-50页 |
第6章 结论 | 第50-52页 |
·主要结论 | 第50-51页 |
·主要创新点 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
在学期间主要科研成果 | 第56页 |