摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
CONTENTS | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-40页 |
·研究背景与选题意义 | 第17-18页 |
·高吸水性树脂的研究现状与发展趋势 | 第18-19页 |
·复合化 | 第18-19页 |
·功能化 | 第19页 |
·生物降解性 | 第19页 |
·高吸水性树脂结构与性能改善 | 第19-25页 |
·高吸水性树脂分子化学结构 | 第19-20页 |
·高吸水性树脂分子空间结构 | 第20-21页 |
·高吸水性树脂分子高性能化 | 第21-25页 |
·聚天门冬氨酸的合成与性能 | 第25-32页 |
·聚天门冬氨酸的合成 | 第25-30页 |
·聚天门冬氨酸的应用 | 第30-32页 |
·相变蓄冷材料研究及发展概况 | 第32-35页 |
·相变蓄冷材料类型 | 第33页 |
·固-液相变材料 | 第33-34页 |
·固-固相变材料 | 第34-35页 |
·定型相变材料 | 第35页 |
·高吸水性树脂在农产品保鲜贮运中的应用 | 第35-36页 |
·高吸水性树脂复合相变蓄冷材料的应用 | 第35-36页 |
·高吸水性树脂涂膜材料的应用 | 第36页 |
·贡柑采后生理与采后品质变化特征 | 第36-38页 |
·贡柑果实品质特征 | 第36-37页 |
·贡柑果实采后呼吸作用 | 第37页 |
·贡柑果实采后风味品质变化特征 | 第37-38页 |
·论文主要研究目标及研究内容 | 第38-40页 |
·研究目标 | 第38页 |
·主要研究内容 | 第38-39页 |
·课题来源 | 第39-40页 |
第二章 LASP/AA/AM高吸水树脂的合成及性能 | 第40-64页 |
·实验部分 | 第41-45页 |
·实验试剂 | 第41页 |
·实验仪器 | 第41页 |
·LASP/AA/AM高吸水树脂的制备 | 第41-43页 |
·高吸水树脂性能测试 | 第43-44页 |
·正交试验 | 第44页 |
·结构表征 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-62页 |
·LASP/AA/AM共聚反应机理 | 第45-48页 |
·不同反应条件对高吸水性树脂性能的影响 | 第48-54页 |
·LASP/AA/AM共聚制备树脂反应动力学行为 | 第54-58页 |
·LASP/AA/AM共聚制备树脂正交试验结果与分析 | 第58-59页 |
·LASP/AA/AM共聚制备树脂的结构表征 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第三章 LASP/AA/AM高吸水树脂的生物降解性能 | 第64-76页 |
·聚合物生物降解性评价方法与选择 | 第64-66页 |
·微生物降解实验 | 第66-75页 |
·实验试剂及仪器 | 第66页 |
·高吸水树脂的微生物生长实验 | 第66-68页 |
·微生物生长效应 | 第68-72页 |
·微生物降解后树脂表面结构SEM表征 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第四章 LASP/AA/AM树脂复合相变材料的冻融特性 | 第76-83页 |
·蓄冷介质的选择 | 第76-77页 |
·高吸水树脂蓄冷剂性能测定 | 第77-78页 |
·冻融特性的测定 | 第77页 |
·高吸水树脂潜热测定 | 第77-78页 |
·结果分析 | 第78-81页 |
·不同树脂蓄冷系统蓄冷变化方式 | 第78-79页 |
·不同树脂蓄冷系统释冷变化方式 | 第79-81页 |
·不同树脂蓄冷系统潜热量 | 第81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第五章 贡柑风味品质特征及其蓄冷保持技术 | 第83-102页 |
·贡柑品质评价实验 | 第84-87页 |
·实验药品及仪器 | 第84-85页 |
·实验方法 | 第85-87页 |
·结果分析 | 第87-101页 |
·贡柑采后果实水分活性与品质评价 | 第87-90页 |
·贡柑采后果实品质红外光谱评价 | 第90-93页 |
·贡柑采后果实内含物含量变化与品质评价 | 第93-97页 |
·贮藏温度对贡柑采后贮藏品质与性能的影响 | 第97页 |
·采后加冰对贡柑采后贮藏品质与性能的影响 | 第97-98页 |
·LASP/AA/AM树脂蓄冷对贡柑采后贮藏品质与性能的影响 | 第98-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
全文结论及创新点 | 第102-105页 |
一、主要硏究结论 | 第102-104页 |
二、论文创新点 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-114页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第114-116页 |
致谢 | 第116页 |