摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 微胶囊技术简介 | 第12-15页 |
1.1.1 微胶囊的概念 | 第12页 |
1.1.2 微胶囊的囊壁材料 | 第12页 |
1.1.3 微胶囊的制备方法 | 第12-15页 |
1.2 木质素在微胶囊中的应用 | 第15-19页 |
1.2.1 木质素概述 | 第15页 |
1.2.2 木质素的改性研究进展 | 第15-17页 |
1.2.3 木质素在微胶囊领域的应用研究进展 | 第17-19页 |
1.3 研究背景、意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.3.1 背景和意义 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.3 创新点 | 第20-21页 |
第二章 实验技术与测试方法 | 第21-27页 |
2.1 主要实验原料、试剂和仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 主要实验原料 | 第21页 |
2.1.2 主要实验试剂 | 第21页 |
2.1.3 主要实验仪器 | 第21-22页 |
2.2 微胶囊的制备 | 第22-23页 |
2.2.1 脲醛树脂微胶囊(UFMC)的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 木质素/脲醛树脂微胶囊(LS/UFMC)的制备 | 第23页 |
2.2.3 木质素基微胶囊(LMC)的制备 | 第23页 |
2.3 微胶囊的测试与表征 | 第23-25页 |
2.3.1 微胶囊形态观察测试 | 第23-24页 |
2.3.2 微胶囊粒度分布测试 | 第24页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM)测试 | 第24页 |
2.3.4 红外分析(FT-IR)测试 | 第24-25页 |
2.4 载药微胶囊的主要性能测试 | 第25-27页 |
2.4.1 包封率的测定 | 第25页 |
2.4.2 载药微胶囊的缓释性能测试 | 第25-26页 |
2.4.3 载药微胶囊抗光解性能测试 | 第26-27页 |
第三章 木质素/脲醛树脂微胶囊的制备及性能研究 | 第27-51页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 搅拌转速及甲醛加入方式对UFMC合成的影响 | 第27-33页 |
3.3 LS/UFMC的制备及表征 | 第33-36页 |
3.3.1 LS/UFMC的制备 | 第33-35页 |
3.3.2 LS/UFMC的表征 | 第35-36页 |
3.4 LS/UFMC制备条件的研究 | 第36-48页 |
3.4.1 脲用量 | 第37-38页 |
3.4.2 交联剂用量 | 第38-40页 |
3.4.3 芯壁比 | 第40-41页 |
3.4.4 初始pH | 第41-43页 |
3.4.5 反应温度 | 第43-45页 |
3.4.6 木质素用量 | 第45-48页 |
3.5 LS/UFMC的应用性能 | 第48-50页 |
3.5.1 AVM@LS/UFMC的缓释性能 | 第48-49页 |
3.5.2 AVM@LS/UFMC的抗光解性能 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 乳液界面烷基桥联制备木质素基微胶囊及性能研究 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 木质素乳液界面烷基桥联制备LMC | 第51-52页 |
4.3 LMC的表征 | 第52-53页 |
4.4 LMC的形成机理 | 第53-54页 |
4.5 制备条件对ALMC表观形貌的影响 | 第54-59页 |
4.5.1 碱木质素的用量 | 第54-55页 |
4.5.2 1,6-二溴己烷的用量 | 第55-56页 |
4.5.3 乳化剂的作用 | 第56-57页 |
4.5.4 反应温度 | 第57-58页 |
4.5.5 搅拌转速 | 第58-59页 |
4.6 制备条件对LSMC表观形貌的影响 | 第59-63页 |
4.6.1 初始pH | 第59-61页 |
4.6.2 1,6-二溴己烷的用量 | 第61-62页 |
4.6.3 反应温度 | 第62-63页 |
4.7 LMC的性能研究 | 第63-66页 |
4.7.1 AVM@LMC的缓释性能 | 第64页 |
4.7.2 AVM@LMC的抗光解性能 | 第64-66页 |
4.8 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
附表 | 第82页 |