符号说明 | 第4-8页 |
中文摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
1 前言 | 第11-18页 |
1.1 淀粉基材料研究现状 | 第11-13页 |
1.1.1 淀粉膜的成膜机理 | 第11-12页 |
1.1.2 高直链玉米淀粉(HACS)膜研究现状 | 第12-13页 |
1.2 羟丙基甲基纤维素(HPMC)及其在降解膜中的应用 | 第13-14页 |
1.2.1 羟丙基甲基纤维素 | 第13页 |
1.2.2 羟丙基甲基纤维素膜研究现状 | 第13-14页 |
1.3 淀粉/羟丙基甲基纤维素复合膜研究现状 | 第14-15页 |
1.4 淀粉与其他聚合物相容性解决办法 | 第15-17页 |
1.4.1 淀粉改性 | 第15-16页 |
1.4.2 增容剂 | 第16-17页 |
1.4.3 交联剂与偶联剂 | 第17页 |
1.5 研究意义与内容 | 第17-18页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18页 |
2 材料与方法 | 第18-22页 |
2.1 主要原料与试剂 | 第18-19页 |
2.2 主要试验仪器与设备 | 第19页 |
2.3 试验方法 | 第19-22页 |
2.3.1 制备方法 | 第19-20页 |
2.3.2 分析测定方法 | 第20-22页 |
3 结果与分析 | 第22-49页 |
3.1 原料配比对HACS/HPMC复合膜性能的影响 | 第22-28页 |
3.1.1 不同原料配比复合膜红外光谱分析 | 第22-23页 |
3.1.2 不同原料配比复合膜X-射线衍射分析 | 第23-25页 |
3.1.3 不同原料配比对复合膜机械性能的影响 | 第25页 |
3.1.4 不同原料配比对复合膜阻水性能的影响 | 第25-26页 |
3.1.5 不同原料配比对复合膜水溶性的影响 | 第26页 |
3.1.6 不同原料配比对复合膜表面亲水性的影响 | 第26-27页 |
3.1.7 不同原料配比对复合膜透光率的影响 | 第27-28页 |
3.2 乳化剂对HACS/HPMC复合膜的影响 | 第28-37页 |
3.2.1 乳化剂对复合膜结晶性的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 乳化剂对复合膜微观结构的影响 | 第29-32页 |
3.2.3 乳化剂对复合膜力学性能的影响 | 第32-34页 |
3.2.4 乳化剂对复合膜水蒸气透过系数的影响 | 第34页 |
3.2.5 乳化剂对复合膜水溶性的影响 | 第34-35页 |
3.2.6 复合膜的红外光谱分析 | 第35-36页 |
3.2.7 乳化剂对复合膜热封性能的影响 | 第36-37页 |
3.3 醋酸酯改性对HACS/HPMC复合膜的影响 | 第37-45页 |
3.3.1 醋酸酯淀粉FT-IR分析 | 第37页 |
3.3.2 醋酸酯淀粉XRD分析 | 第37-38页 |
3.3.3 醋酸酯淀粉SEM分析 | 第38-39页 |
3.3.4 醋酸酯淀粉/HPMC复合膜力学性能 | 第39-40页 |
3.3.5 醋酸酯淀粉/HPMC复合膜水蒸汽透过系数 | 第40页 |
3.3.6 醋酸酯淀粉/HPMC复合膜水溶性 | 第40-41页 |
3.3.7 醋酸酯淀粉/HPMC复合膜形态分析 | 第41-43页 |
3.3.8 醋酸酯淀粉/HPMC复合膜表面亲水性分析 | 第43-44页 |
3.3.9 醋酸酯淀粉/HPMC 复合膜 XRD分析 | 第44-45页 |
3.3.10 醋酸酯淀粉/HPMC复合膜热机械分析 | 第45页 |
3.4 不同制膜方式对复合膜性能影响 | 第45-49页 |
3.4.1 不同制膜方式对复合膜力学性能的影响 | 第45-47页 |
3.4.2 不同制膜方式对复合膜水蒸气透过系数的影响 | 第47页 |
3.4.3 三层复合膜微观结构 | 第47-48页 |
3.4.4 不同制膜方式对复合膜透光率的影响 | 第48-49页 |
4 讨论 | 第49-51页 |
4.1 高直链淀粉在淀粉基材料中应用 | 第49页 |
4.2 羟丙基甲基纤维素在淀粉基材料中的应用 | 第49页 |
4.3 增塑剂在淀粉基材料中的应用 | 第49-50页 |
4.4 淀粉基材料连续相与分散相的讨论 | 第50页 |
4.5 制膜方式对淀粉基材料的影响 | 第50-51页 |
5 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第60页 |