摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 木材防腐研究现状 | 第11-14页 |
1.1.1 木材防腐的意义 | 第11页 |
1.1.2 木材防腐剂 | 第11-13页 |
1.1.3 木材防腐技术 | 第13-14页 |
1.1.4 存在的问题 | 第14页 |
1.2 竹材防霉研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 竹材防霉的意义 | 第14-15页 |
1.2.2 竹材霉变因素 | 第15页 |
1.2.3 防霉处理方法 | 第15页 |
1.2.4 常用防霉剂 | 第15-17页 |
1.2.5 新型防霉技术 | 第17页 |
1.2.6 竹材霉变与开裂的关系 | 第17页 |
1.3 木竹材尺寸稳定化研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 木竹材改性的必要性 | 第17页 |
1.3.2 木材尺寸稳定化 | 第17-20页 |
1.3.3 竹材防开裂的途径 | 第20页 |
1.4 互穿聚合物网络技术 | 第20-21页 |
1.4.1 研究进展 | 第20-21页 |
1.4.2 载药互穿聚合物网络在木竹材中的构建 | 第21页 |
1.5 课题的提出 | 第21-23页 |
2 聚丙烯酸盐/聚乙二醇半互穿聚合物网络的合成及其在木竹材中的原位构建 | 第23-40页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 化工原料 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.1.3 试材 | 第23-24页 |
2.1.4 菌种 | 第24页 |
2.2 实验方法 | 第24-29页 |
2.2.1 聚丙烯酸盐/聚乙二醇半互穿聚合物网络的制备与表征 | 第24-25页 |
2.2.2 木竹材中互穿聚合物网络体系的构建 | 第25-26页 |
2.2.3 竹材的室内防霉实验 | 第26-27页 |
2.2.4 综合防霉试验 | 第27-28页 |
2.2.5 改性处理木材的室内防腐性能测试 | 第28-29页 |
2.3 结果与分析 | 第29-38页 |
2.3.1 聚丙烯酸盐/聚乙二醇半互穿聚合物网络的表征及性能 | 第29-32页 |
2.3.2 改性处理材的表征及性能 | 第32-38页 |
2.4 小结 | 第38-40页 |
3 壳聚糖/聚乙烯醇互穿聚合物网络的合成及其在木竹材中的原位构建 | 第40-50页 |
3.1 实验材料 | 第40页 |
3.2 实验方法 | 第40-41页 |
3.2.1 壳聚糖/聚乙烯醇互穿聚合物网络的制备与表征 | 第40-41页 |
3.2.2 木竹材中互穿聚合物网络体系的构建 | 第41页 |
3.3 结果与分析 | 第41-48页 |
3.3.1 壳聚糖/聚乙烯醇互穿聚合物网络的表征及性能 | 第41-42页 |
3.3.2 改性处理材的表征及性能 | 第42-48页 |
3.4 小结 | 第48-50页 |
4 壳聚糖季铵盐/聚乙烯醇互穿聚合物网络的合成及其在木竹材中的原位构建 | 第50-58页 |
4.1 实验材料 | 第50页 |
4.2 实验方法 | 第50-51页 |
4.2.1 壳聚糖季铵盐/聚乙烯醇互穿聚合物网络的制备 | 第50页 |
4.2.2 木竹材中互穿聚合物网络体系的构建 | 第50-51页 |
4.3 结果与分析 | 第51-57页 |
4.3.1 改性处理材干缩湿胀性测试结果与分析 | 第51-52页 |
4.3.2 改性处理竹材的室内防霉性能测试结果与分析 | 第52-56页 |
4.3.3 改性处理木材的室内防腐性能测试 | 第56-57页 |
4.4 小结 | 第57-58页 |
5 聚丙烯酰胺/聚乙烯醇互穿聚合物网络的合成及其在木竹材中的原位构建 | 第58-66页 |
5.1 实验材料 | 第58页 |
5.2 实验方法 | 第58-59页 |
5.2.1 聚丙烯酰胺/聚乙烯醇互穿聚合物网络的制备 | 第58-59页 |
5.2.2 木竹材中互穿聚合物网络体系的构建 | 第59页 |
5.3 结果与分析 | 第59-65页 |
5.3.1 改性处理材显微观察 | 第59-60页 |
5.3.2 改性处理材干缩湿胀性测试结果与分析 | 第60-61页 |
5.3.3 改性处理竹材的室内防霉性能测试结果与分析 | 第61-65页 |
5.3.4 改性处理木材的室内防腐性能测试 | 第65页 |
5.4 小结 | 第65-66页 |
6 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
个人简介 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |