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高温花生粕基无醛胶粘剂的制备与改性机理研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
英文缩略表第17-18页
第一章 引言第18-29页
    1.1 植物蛋白胶粘剂研究现状第19-20页
    1.2 蛋白胶粘剂的制备第20-23页
        1.2.1 物理改性第21页
        1.2.2 化学改性第21-22页
        1.2.3 酶改性第22-23页
    1.3 蛋白胶粘剂的性能改善第23-25页
        1.3.1 耐水胶合强度改善第23-24页
        1.3.2 防腐防霉性能改善第24页
        1.3.3 色泽改善第24-25页
    1.4 蛋白胶粘剂的应用第25页
    1.5 蛋白胶粘剂研究展望第25-27页
        1.5.1 目前存在的问题第25-26页
        1.5.2 研究前景第26-27页
    1.6 立题背景及意义第27页
    1.7 主要研究内容第27-29页
第二章 花生粕基无醛胶粘剂制备及工艺优化第29-42页
    2.1 前言第29页
    2.2 材料与方法第29-31页
        2.2.1 实验材料第29页
        2.2.2 实验试剂第29页
        2.2.3 实验仪器第29-30页
        2.2.4 实验方法第30-31页
    2.3 结果与分析第31-41页
        2.3.1 花生粕主要成分分析第31-32页
        2.3.2 高温花生粕基胶粘剂制备工艺选择第32-34页
        2.3.3 高温花生粕基胶粘剂制备工艺优化第34-40页
        2.3.4 改性前后高温花生粕基胶粘剂性能对比分析第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 不同交联剂对高温花生粕基无醛胶粘剂性能影响第42-53页
    3.1 前言第42页
    3.2 材料与方法第42-45页
        3.2.1 实验材料第42-43页
        3.2.2 实验试剂第43页
        3.2.3 实验仪器第43页
        3.2.4 实验方法第43-45页
    3.3 结果与分析第45-51页
        3.3.1 不同添加量PVAc对胶粘剂性能的影响第45-47页
        3.3.2 不同添加量聚酰胺多胺环氧树脂(PAE)对胶粘剂性能的影响第47-49页
        3.3.3 PAE交联对胶粘剂热稳定性的影响第49-50页
        3.3.4 交联剂加入前后胶粘剂的物理性能分析第50页
        3.3.5 交联剂加入前后胶粘剂的固化特性第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 高温花生粕基胶粘剂防腐性能改善第53-62页
    4.1 前言第53页
    4.2 材料与方法第53-55页
        4.2.1 实验材料第53页
        4.2.2 实验试剂第53页
        4.2.3 实验仪器第53-54页
        4.2.4 试验方法第54-55页
    4.3 结果与分析第55-61页
        4.3.1 三种防腐剂对高温花生粕基胶粘剂抑制黑曲霉的性能影响第55-56页
        4.3.2 三种防腐剂对高温花生粕基胶粘剂抑制绿色木霉的性能影响第56-58页
        4.3.3 三种防腐剂对高温花生粕基胶粘剂的腐败抑制效果第58-59页
        4.3.4 防腐剂选择的优化第59-60页
        4.3.5 防腐剂加入后对胶粘剂应用于胶合板胶合强度的影响第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 高温花生粕基胶粘剂应用于胶合板热压工艺研究第62-73页
    5.1 前言第62页
    5.2 材料与方法第62-64页
        5.2.1 实验材料第62页
        5.2.2 实验试剂第62页
        5.2.3 实验仪器第62-63页
        5.2.4 实验方法第63-64页
    5.3 结果与分析第64-71页
        5.3.1 热压工艺的选择第64-67页
        5.3.2 正交实验工艺优化第67-69页
        5.3.3 热压过程中固化机理的研究第69-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 高温花生粕基胶粘剂结构表征及改性机理分析第73-84页
    6.1 前言第73页
    6.2 材料与方法第73-76页
        6.2.1 实验材料第73页
        6.2.2 实验试剂第73-74页
        6.2.3 实验仪器第74页
        6.2.4 实验方法第74-76页
    6.3 结果与分析第76-83页
        6.3.1 SDS-PAGE分析第76-77页
        6.3.2 蛋白改性过程中巯基含量的变化第77-78页
        6.3.3 蛋白改性过程中傅里叶变换红外光谱分析第78-80页
        6.3.4 表面疏水性(H0)第80-82页
        6.3.5 改性过程中微观结构的变化第82-83页
    6.4 本章小结第83-84页
第七章 全文结论第84-88页
    7.1 主要结论第84-86页
    7.2 创新点第86页
    7.3 展望第86-88页
参考文献第88-98页
致谢第98-99页
作者简历第99页

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