复合改性大豆基木材胶粘剂的研究
摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-12页 |
1 前言 | 第12-18页 |
·研究背景 | 第12-13页 |
·大豆蛋白改性方法 | 第13-14页 |
·大豆基胶粘剂作为人造板胶粘剂的研究现状 | 第14-16页 |
·本研究的意义 | 第16页 |
·研究目标与内容 | 第16-18页 |
2 研究依据 | 第18-22页 |
·大豆蛋白的组成与空间结构 | 第18-19页 |
·大豆基胶粘剂性能缺陷原因分析 | 第19页 |
·大豆蛋白改性原理和改性剂的选择 | 第19-21页 |
·技术路线 | 第21-22页 |
3 试验材料 | 第22-24页 |
·大豆蛋白制品 | 第22页 |
·单板 | 第22页 |
·化学试剂 | 第22-23页 |
·仪器设备 | 第23-24页 |
4 试验方案 | 第24-31页 |
·脱脂豆粉的性能指标测定方法 | 第24-25页 |
·传统豆胶的制备 | 第25-27页 |
·胶合板制备 | 第25页 |
·胶合板强度检测 | 第25-26页 |
·胶粘剂性能检测 | 第26-27页 |
·SDS改性大豆蛋白的工艺优化设计 | 第27-28页 |
·尿素改性大豆蛋白试验 | 第28页 |
·脲酶抑制剂对大豆脲酶活性的抑制试验 | 第28页 |
·尿素改性大豆蛋白胶的制备工艺 | 第28页 |
·乙酸酐改性大豆蛋白的工艺优化设计 | 第28-29页 |
·复合改性大豆基木材胶粘剂的制备 | 第29-30页 |
·压板工艺正交设计 | 第30页 |
·红外光谱分析 | 第30-31页 |
5 试验结果与分析 | 第31-53页 |
·脱脂豆粉的理化指标 | 第31页 |
·传统豆胶的胶合性能 | 第31页 |
·SDS改性大豆蛋白的最佳工艺 | 第31-34页 |
·单因素试验 | 第31-33页 |
·正交试验 | 第33-34页 |
·尿素改性大豆蛋白试验结果与分析 | 第34-36页 |
·脲酶抑制剂添加量的确定 | 第34-35页 |
·脲浓度对脲改性大豆蛋白的影响 | 第35-36页 |
·乙酸酐改性大豆蛋白的最佳工艺 | 第36-39页 |
·单因素改性试验小结 | 第39-40页 |
·复合改性大豆基木材胶粘剂的正交试验结果与分析 | 第40-44页 |
·复合改性试验结果 | 第40-41页 |
·正交试验结果分析 | 第41-43页 |
·最佳制胶方案 | 第43页 |
·大豆蛋白的粘度变化 | 第43-44页 |
·压板工艺结果与分析 | 第44-46页 |
·试验结果与极差分析 | 第44-45页 |
·温度对耐水胶合强度的影响 | 第45页 |
·压力对耐水胶合强度的影响 | 第45-46页 |
·压板时间对耐水胶合强度的影响 | 第46页 |
·稳定性试验 | 第46页 |
·红外光谱分析 | 第46-52页 |
·复合改性大豆基胶粘剂原料成本概算 | 第52-53页 |
6 化学机理分析 | 第53-57页 |
·SDS改性大豆蛋白的化学机理分析 | 第53-54页 |
·尿素改性大豆蛋白的化学机理分析 | 第54页 |
·大豆蛋白乙酰化反应机理分析 | 第54-55页 |
·PAPI交联反应化学机理分析 | 第55-57页 |
7 结论与建议 | 第57-60页 |
·结论 | 第57-59页 |
·存在问题和建议 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64页 |