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淀粉基生物质材料的制备、特性及结构表征

中文摘要第1-13页
英文摘要第13-16页
缩略词表检索第16-17页
第一章 文献综述第17-58页
 第一节 纳米SiO_2改性淀粉基复合材料的研究进展第17-29页
 第二节 淀粉基生物降解塑料的研究进展第29-45页
 第三节 选题学术思想第45-48页
 参考文献第48-58页
第二章 淀粉基全生物降解包装膜的制备、特性及结构表征第58-91页
 0 前言第58页
 1 材料与方法第58-62页
   ·实验材料第58-59页
   ·主要试剂第59页
   ·主要仪器第59-60页
   ·试验方法第60-62页
     ·淀粉基生物降解包装膜的制备第60页
       ·淀粉/PVA复合材料的制备第60页
       ·纳米SiO_2改性淀粉/PVA复合材料的制备第60页
     ·膜拉伸强度和断裂伸长率的测定第60页
     ·膜透光率的测定第60页
     ·膜吸水率的测定第60页
     ·结构表征第60-61页
       ·红外光谱表征第60页
       ·X-射线衍射分析第60-61页
       ·DSC分析第61页
       ·XPS分析第61页
       ·SEM分析第61页
       ·普光显微镜观察和偏光显微镜观察第61页
     ·膜的土埋生物降解实验第61-62页
     ·膜的微生物生长实验第62页
       ·实验菌种第62页
       ·实验用培养基第62页
       ·操作方法第62页
     ·还原糖的测定第62页
     ·数据分析第62页
 2 结果与分析第62-89页
   ·淀粉种类的选择第62-63页
   ·增强剂的确定第63-65页
     ·增强剂种类的选择第63-64页
     ·PVA聚合度的选择第64页
     ·PVA用量的选择第64-65页
   ·增塑剂的确定第65-67页
   ·交联剂及反应条件的确定第67-73页
     ·交联剂种类的选择第67-68页
     ·乙二醛用量的确定第68-69页
     ·交联反应温度的确定第69-70页
     ·交联反应时间的确定第70页
     ·交联反应pH值的确定第70-71页
     ·交联反应条件优化第71-72页
     ·尿素用量的确定第72-73页
   ·n-SiO_2的分散、应用条件及效果第73-84页
     ·n-SiO_2的分散方法的确定第73-75页
     ·超声波处理时间的确定第75-76页
     ·n-SiO_2对提高膜环境适应性能的效果第76-77页
     ·n-SiO_2对膜生物降解性能影响第77页
     ·纳米SiO_2改性淀粉基生物降解膜的结构表征及机理探讨第77-84页
       ·IR表征第77-78页
       ·XPS分析第78-81页
       ·DSC分析第81-82页
       ·XRD分析第82-83页
       ·表观形貌特征第83-84页
   ·产品的性能第84-87页
     ·力学性能第84页
     ·环境性能第84-87页
       ·吸水性能第84-85页
       ·抗老化性能第85-87页
     ·降解性能第87页
   ·生物降解包装膜在食品包装保鲜中的应用效果第87-89页
 3 讨论第89页
 参考文献第89-91页
第三章 淀粉基生物降解农膜的制备、特性及结构表征第91-127页
 0 前言第91页
 1 实验第91-95页
   ·实验材料及主要仪器第91-93页
     ·原料第91-92页
     ·化学试剂第92页
     ·主要仪器及设备第92-93页
   ·实验方法第93-95页
     ·普光显微镜观察和偏光显微镜观察第93页
     ·X-射线衍射分析第93页
     ·DSC分析第93页
     ·TG-DSC分析第93页
     ·红外光谱表征第93页
     ·微细化淀粉的干法活化改性第93-94页
       ·偶联剂双氨基硅烷(DA)用量的影响第93页
       ·反应温度的影响第93-94页
       ·反应时间的影响第94页
       ·微细化淀粉的疏水改性第94页
     ·改性微细化淀粉的吸湿性第94页
     ·薄膜各项指标的测定方法第94-95页
       ·拉伸强度和断裂伸长率的测定第94页
       ·膜透光率的测定第94页
       ·薄膜最大撕裂强度的测定第94页
       ·膜吸水率的测定第94页
       ·膜湿强度的测定第94-95页
       ·微生物生长级数分类第95页
       ·膜的CO_2释放速度及生物降解率的测定第95页
       ·膜的田艺特性实验第95页
         ·土壤温度的测定第95页
         ·土壤含水量的测定第95页
         ·土壤pH值、碱解氮、速效磷及速效钾的测定第95页
         ·土壤容重及空隙度的测定第95页
     ·数据分析第95页
 2 结果与分析第95-125页
   ·微细化淀粉的结构特征第95-99页
     ·微细化淀粉的光学显微分析第96页
     ·微细化淀粉的偏光显微分析第96-97页
     ·微细化淀粉的红外图谱第97页
     ·微细化淀粉的XRD分析第97-99页
   ·微细化淀粉的干法改性第99-104页
     ·疏水改性剂种类的确定第99页
     ·改性剂双氨基硅烷用量的确定第99-100页
     ·改性温度、时间和搅拌速度的确定第100-101页
     ·微细化淀粉改性条件优化第101-103页
     ·改性微细化淀粉的吸湿性第103页
     ·疏水化改性微细化淀粉的红外光谱第103-104页
     ·疏水化改性微细化淀粉的DSC第104页
   ·增塑剂的确定第104-109页
     ·不同增塑剂的作用效果第104-105页
     ·协同增塑效果第105-107页
     ·增塑改性微细化淀粉的结构表征第107-109页
       ·增塑改性微细化淀粉的红外光谱第107页
       ·增塑改性微细化淀粉的DSC第107-108页
       ·增塑改性微细化淀粉的偏光显微特征第108页
       ·增塑改性微细化淀粉的XRD第108-109页
   ·增强剂PCL的确定第109-117页
     ·PCL种类的选择第110页
     ·PCL用量的选择第110-111页
     ·聚乙二醇对PCL结晶度的影响第111-112页
     ·聚乙二醇对PCL融熔指数的影响第112-113页
     ·增强剂PCL使用条件优化第113-114页
     ·PCL用量对膜耐水性的影响第114页
     ·PCL用量对膜结晶度的影响第114-116页
     ·PCL用量对膜DSC的影响第116页
     ·PCL用量对膜生物降解性能的影响第116-117页
   ·交联剂的确定第117-118页
     ·交联剂种类的选择第117页
     ·六次甲基四胺用量的确定第117-118页
   ·脱模剂的确定第118-119页
     ·脱模剂种类的选择第118-119页
     ·复合脱模剂用量的确定第119页
   ·膜的特性第119-121页
     ·耐热性能第119-120页
     ·力学性能第120页
     ·降解性能第120-121页
       ·微生物生长级数第120-121页
       ·二氧化碳释放速度及生物分解率第121页
   ·田艺性能第121-125页
     ·生物降解膜对作物生长速度影响及保温保水效果第122-123页
     ·生物降解膜对土壤性状的影响第123-125页
       ·土壤微生物分析第123-124页
       ·土壤性状第124-125页
     ·田间降解性能第125页
 3 讨论第125-126页
 参考文献第126-127页
第四章 淀粉基宠物玩具的制备、特性及结构表征第127-149页
 0 前言第127页
 1 材料与方法第127-132页
   ·实验材料第127-129页
     ·主要原料第127页
     ·主要试剂第127-128页
     ·主要仪器与设备第128-129页
   ·实验方法第129-132页
     ·磷酸化醋酸酯淀粉的制备第129页
       ·工艺流程第129页
       ·操作要点第129页
     ·磷酸化醋酸酯淀粉磷酰基取代度的测定第129-130页
     ·透光率的测定第130页
       ·双酯化淀粉糊透光率的测定第130页
       ·膨胀度的测定第130页
     ·片材吸水率的测定第130页
     ·双酯化淀粉糊冻融稳定性的测定第130页
     ·淀粉及双酯化淀粉糊流变学特性的测定第130页
     ·红外光谱表征第130-131页
     ·X-射线衍射分析第131页
     ·普光显微镜观察和偏光显微镜观察第131页
     ·DSC分析第131页
     ·淀粉玩具的制备第131-132页
       ·工艺流程第131页
       ·操作要点第131-132页
         ·原料的预混合第131页
         ·双螺杆混合挤出造粒第131页
         ·注射成型第131-132页
     ·拉伸强度和弯曲强度的测定第132页
     ·质构特性的测定第132页
     ·卫生指标的测定第132页
     ·数据分析第132页
 2 结果与分析第132-147页
   ·淀粉的双酯化改性第132-140页
     ·双酯化淀粉的制备条件的确定第132-133页
     ·双酯化淀粉的透光性第133-134页
     ·双酯化淀粉的膨胀度第134页
     ·双酯化淀粉的冻融稳定性第134-135页
     ·双酯化淀粉的流变学特性第135-138页
       ·不同温度下的流变学特性第135-137页
       ·不同取代度下的流变学特性第137-138页
     ·双酯化淀粉的红外光谱特征第138页
     ·双酯化淀粉的DSC分析第138-139页
     ·双酯化淀粉的XRD分析第139-140页
     ·双酯化淀粉的微观结构第140页
   ·淀粉玩具材料的配方确定第140-144页
     ·明胶用量的确定第140-141页
     ·增塑剂用量对淀粉玩具材料质构特性的影响第141-142页
     ·交联剂用量对淀粉玩具性能的影响第142页
     ·补强剂的协同作用效果第142-144页
   ·淀粉宠物玩具的制备工艺条件优化第144-146页
     ·造粒工艺条件的确定第144-145页
     ·注射成型工艺条件确定第145-146页
   ·淀粉玩具的特性第146-147页
     ·淀粉玩具的力学性能和卫生指标第146页
     ·淀粉宠物玩具的可饲性第146-147页
 3 讨论第147页
 参考文献第147-149页
第五章 结论第149-150页
攻读学位期间发表论文、专利、鉴定成果及获奖成果第150-151页
致谢第151页

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