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柚子皮果胶的提取及其复合材料的制备及性能研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13页
    1.2 环境敏感性水凝胶的性质第13-14页
        1.2.1 溶胀性第13页
        1.2.2 相转变第13-14页
        1.2.3 力学性能第14页
    1.3 环境敏感性水凝胶的分类第14-18页
        1.3.1 单一敏感水凝胶第14-17页
        1.3.2 双重及多重敏感响应水凝胶第17-18页
    1.4 天然高分子水凝胶第18-23页
        1.4.1 壳聚糖第18-19页
        1.4.2 淀粉第19-20页
        1.4.3 纤维素第20-21页
        1.4.4 海藻酸钠第21-22页
        1.4.5 环糊精第22页
        1.4.6 胶类物质改性水凝胶第22-23页
    1.5 果胶第23-27页
        1.5.1 果胶概述第23-24页
        1.5.2 果胶的组成与结构第24-25页
        1.5.3 果胶的基本性质第25-26页
        1.5.4 果胶的开发现状第26页
        1.5.5 果胶的应用第26-27页
    1.6 课题研究意义第27-29页
第二章 果胶的提取与性质第29-42页
    2.1 前言第29-31页
        2.1.1 酸提取法第29页
        2.1.2 离子交换法第29页
        2.1.3 微波法第29-30页
        2.1.4 酶提取法第30页
        2.1.5 果胶沉淀法第30-31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 试剂和仪器第31页
        2.2.2 果胶提取第31-32页
        2.2.3 果胶提取步骤第32-33页
        2.2.4 果胶提取正交实验第33页
        2.2.5 果胶提取率测定第33页
        2.2.6 果胶酯化度测定第33-34页
        2.2.7 果胶红外分析第34页
        2.2.8 果胶凝胶性研究第34页
    2.3 结果与讨论第34-40页
        2.3.1 果胶提取正交实验结果第34-35页
        2.3.2 实验因素对果胶产率的影响第35-36页
        2.3.3 酯化度的测定第36页
        2.3.4 果胶红外分析第36-37页
        2.3.5 果胶的凝胶性能第37-40页
    2.4 机理探讨第40-41页
    2.5 结论第41-42页
第三章 果胶-G-聚(丙烯酸钠-CO-丙烯酰胺)水凝胶的制备第42-53页
    3.1 前言第42-43页
        3.1.1 交联聚合第42页
        3.1.2 接枝共聚第42-43页
        3.1.3 互穿聚合物网络第43页
    3.2 实验部分第43-48页
        3.2.1 试剂和仪器第43-44页
        3.2.2 果胶改性水凝胶的合成设计第44页
        3.2.3 PEC/AA水凝胶的制备第44-46页
        3.2.4 实验条件对PEC/AA水凝胶溶胀度的影响第46-47页
        3.2.5 红外分析第47-48页
        3.2.6 形态表征第48页
    3.3 结果与讨论第48-52页
        3.3.1 PEC/AA水凝胶的制备第48-49页
        3.3.2 PEC/AA红外表征第49-50页
        3.3.3 PEC/AA表面形态第50-52页
    3.4 结论第52-53页
第四章 PEC/AA水凝胶溶胀消溶胀性能研究第53-63页
    4.1 前言第53-54页
        4.1.1 Fickian溶胀动力学模型第53-54页
        4.1.2 Schott二级溶胀动力学模型第54页
    4.2 实验部分第54-56页
        4.2.1 试剂和仪器第54-55页
        4.2.2 溶胀性能研究第55页
        4.2.3 温度对溶胀性能的影响第55页
        4.2.4 pH对溶胀性能的影响第55页
        4.2.5 溶胀-消溶胀脉冲响应第55页
        4.2.6 消溶胀性能研究第55-56页
    4.3 结果和讨论第56-62页
        4.3.1 PEC/AA的溶胀机理第56-57页
        4.3.2 温度对溶胀性能的影响第57-59页
        4.3.3 pH对溶胀性能的影响第59页
        4.3.4 溶剂对溶胀性能的影响第59-60页
        4.3.5 PEC/AA的消溶胀性能第60-61页
        4.3.6 溶胀-消溶胀脉冲响应第61-62页
    4.4 结论第62-63页
第五章 PEC/AA水凝胶在重金属溶液中的体积收缩响应第63-79页
    5.1 前言第63-64页
    5.2 实验部分第64-65页
        5.2.1 试剂与仪器第64页
        5.2.2 重金属溶液的配制第64页
        5.2.3 PEC/AA在重金属溶液中体积收缩动力学第64-65页
        5.2.4 PEC/AA在重金属溶液中体积收缩动力学模型第65页
    5.3 结果与讨论第65-76页
        5.3.1 PEC/AA在重金属溶液的体积收缩动力学第65-67页
        5.3.2 PEC/AA体积收缩动力学拟合曲线第67-69页
        5.3.3 初始浓度对PEC/AA水凝胶体积收缩速率常数K_d的影响第69-73页
        5.3.4 温度对水凝胶体积收缩速率常数K_d的影响第73-74页
        5.3.5 PEC/AA水凝胶体积收缩活化能E_a估算第74-75页
        5.3.6 PEC/AA水凝胶表面形态分析第75-76页
    5.4 机理探讨第76-77页
    5.5 结论第77-79页
第六章 结论与建议第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 建议第80-81页
参考文献第81-88页
攻读硕士期间发表论文第88-89页
致谢第89页

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