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壳聚糖/笼形聚倍半硅氧烷复合膜的制备及性能研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 文献综述第13-27页
    1.1 壳聚糖的研究第13-18页
        1.1.1 甲壳素及壳聚糖的概述第13-14页
        1.1.2 壳聚糖的改性第14-15页
        1.1.3 壳聚糖及其衍生物的应用第15-16页
        1.1.4 壳聚糖基包装用膜的研究内容第16-18页
    1.2 笼形聚倍半硅氧烷的研究第18-22页
        1.2.1 笼形聚倍半硅氧烷的概述第18页
        1.2.2 笼形聚倍半硅氧烷的分类第18-19页
        1.2.3 笼形聚倍半硅氧烷的特性第19页
        1.2.4 笼形聚倍半硅氧烷的应用第19-21页
        1.2.5 笼形聚倍半硅氧烷分散性的研究概况第21-22页
    1.3 氧化石墨烯的研究第22-25页
        1.3.1 石墨烯的概述第22页
        1.3.2 氧化石墨烯的概述第22-23页
        1.3.3 氧化石墨烯的性质第23页
        1.3.4 氧化石墨烯的改性第23-24页
        1.3.5 氧化石墨烯与高分子材料的复合第24-25页
    1.4 两种纳米粒子协同作用的研究第25-27页
第2章 绪论第27-31页
    2.1 立题依据和研究意义第27-28页
    2.2 研究内容第28-31页
第3章 壳聚糖/四甲基铵基笼形聚倍半硅氧烷复合膜的性能研究第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 试验材料与仪器设备第31-32页
        3.2.1 材料与试剂第31-32页
        3.2.2 仪器与设备第32页
    3.3 试验方法第32-34页
        3.3.1 壳聚糖/四甲基铵基笼形聚倍半硅氧烷复合膜的制备第32页
        3.3.2 成膜液流变性能的测试及方程拟合第32-33页
        3.3.3 扫描电镜分析第33页
        3.3.4 表面接触角的测定第33页
        3.3.5 溶胀度、溶解度的测定第33页
        3.3.6 水蒸气透过系数的测定第33页
        3.3.7 等温吸附曲线的测定及模型拟合第33-34页
        3.3.8 X射线衍射谱图分析第34页
        3.3.9 机械性能的测定第34页
        3.3.10 数据处理第34页
    3.4 结果与讨论第34-41页
        3.4.1 膜的表面形貌第34-35页
        3.4.2 成膜液流变性能第35-36页
        3.4.3 膜的润湿性能第36-37页
        3.4.4 膜的溶胀度与溶解度第37页
        3.4.5 膜水蒸气阻隔性能第37-38页
        3.4.6 等温吸附曲线与拟合第38-39页
        3.4.7 X射线衍射谱图第39-40页
        3.4.8 膜的机械性能第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第4章 壳聚糖/疏水性笼形聚倍半硅氧烷复合膜的性能研究第43-55页
    4.1 引言第43页
    4.2 试验材料与仪器设备第43-44页
        4.2.1 材料与试剂第43-44页
        4.2.2 仪器与设备第44页
    4.3 试验方法第44-46页
        4.3.1 壳聚糖/三种笼形聚倍半硅氧烷复合膜的制备第44-45页
        4.3.2 成膜液流变性能的测试及方程拟合第45页
        4.3.3 扫描电镜分析第45页
        4.3.4 表面接触角的测定第45页
        4.3.5 溶胀度、溶解度的测定第45页
        4.3.6 水蒸气透过系数的测定第45页
        4.3.7 等温吸附曲线的测定及模型拟合第45页
        4.3.8 X射线衍射谱图分析第45页
        4.3.9 机械性能的测定第45-46页
        4.3.10 数据处理第46页
    4.4 结果与讨论第46-54页
        4.4.1 成膜液流变性能第46-47页
        4.4.2 膜的表面形貌第47-48页
        4.4.3 膜的润湿性能第48-49页
        4.4.4 膜的溶胀度与溶解度第49-50页
        4.4.5 膜水蒸气阻隔性能第50-51页
        4.4.6 等温吸附曲线拟合第51页
        4.4.7 X射线衍射谱图第51-52页
        4.4.8 膜机械性能第52-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 湿法球磨处理对复合膜的性能影响研究第55-67页
    5.1 引言第55页
    5.2 试验材料与仪器设备第55-56页
        5.2.1 材料与试剂第55页
        5.2.2 仪器与设备第55-56页
    5.3 试验方法第56-58页
        5.3.1 湿法球磨+超声波处理制备笼形聚倍半硅氧烷样品第56页
        5.3.2 壳聚糖/笼形聚倍半硅氧烷复合膜的制备第56-57页
        5.3.3 扫描电镜分析第57页
        5.3.4 表面接触角的测定第57页
        5.3.5 溶胀度、溶解度的测定第57页
        5.3.6 水蒸气透过系数的测定第57页
        5.3.7 X射线衍射谱图的测定第57-58页
        5.3.8 机械性能的测定第58页
        5.3.9 动态热机械性能的测定第58页
        5.3.10 数据处理第58页
    5.4 结果与讨论第58-65页
        5.4.1 膜的表面形貌第58-59页
        5.4.2 膜的润湿性能第59页
        5.4.3 膜的溶胀度与溶解度第59-60页
        5.4.4 膜水蒸气阻隔性能第60-61页
        5.4.5 X射线衍射谱图第61-63页
        5.4.6 膜机械性能第63-64页
        5.4.7 膜动态热机械分析第64-65页
    5.5 本章小结第65-67页
第6章 壳聚糖/氧化石墨烯/笼形聚倍半硅氧烷复合膜的性能研究第67-79页
    6.1 引言第67页
    6.2 试验材料与仪器设备第67-68页
        6.2.1 材料与试剂第67-68页
        6.2.2 仪器与设备第68页
    6.3 试验方法第68-70页
        6.3.1 氧化石墨烯的制备第68-69页
        6.3.2 湿法球磨+超声波处理制备笼形聚倍半硅氧烷样品第69页
        6.3.3 复合膜的制备第69-70页
        6.3.4 机械性能的测定第70页
        6.3.5 扫描电镜分析第70页
        6.3.6 表面接触角的测定第70页
        6.3.7 溶胀度、溶解度的测定第70页
        6.3.8 水蒸气透过系数的测定第70页
        6.3.9 等温吸附曲线的测定及模型拟合第70页
        6.3.10 X射线衍射谱图分析第70页
        6.3.11 数据处理第70页
    6.4 结果与讨论第70-78页
        6.4.1 壳聚糖/氧化石墨烯复合膜机械性能第70-71页
        6.4.2 膜的表面形貌第71-72页
        6.4.3 膜的润湿性能第72-73页
        6.4.4 膜的溶胀度与溶解度第73-74页
        6.4.5 膜水蒸气阻隔性能第74-75页
        6.4.6 等温吸附曲线的拟合第75-76页
        6.4.7 X射线衍射谱图第76-77页
        6.4.8 膜机械性能第77-78页
    6.5 本章小结第78-79页
第7章 结论与研究展望第79-81页
    7.1 结论第79-80页
    7.2 研究展望第80-81页
参考文献第81-91页
致谢第91-93页
发表论文第93页

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