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地沟油基聚氨酯/改性膨润土复合材料的研制与性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 前言第11-20页
    1.1 我国使用肥料的概况第11-12页
    1.2 缓控释肥研究与应用第12页
        1.2.1 物理阻碍型第12页
        1.2.2 化学抑制型第12页
    1.3 缓控释肥包膜材料第12-14页
        1.3.1 无机缓控释包膜材料第12-13页
        1.3.2 有机缓控释包膜材料第13-14页
            1.3.2.1 天然高分子缓控释包膜材料第13页
            1.3.2.2 合成高分子缓控释包膜材料第13页
            1.3.2.3 半合成高分子缓控释包膜材料第13-14页
    1.4 聚氨酯包膜材料第14-15页
        1.4.1 聚氨酯材料的降解第15页
    1.5 地沟油基聚氨酯包膜材料第15-18页
        1.5.1 地沟油的主要成分与结构第15-17页
        1.5.2 地沟油在工业应用上的研究概况第17-18页
        1.5.3 地沟油基聚氨酯包膜材料研究现状第18页
    1.6 聚氨酯复合材料的研究现状第18-19页
    1.7 本课题的主要研究内容和研究意义第19-20页
        1.7.1 本课题研究的主要内容第19页
        1.7.2 课题创新点第19-20页
2 材料与方法第20-25页
    2.1 主要试剂第20页
    2.2 主要仪器设备第20-21页
    2.3 实验方法第21-22页
        2.3.1 地沟油多元醇的制备第21页
        2.3.2 地沟油基聚氨酯制备第21-22页
        2.3.3 改性膨润土的制备第22页
            2.3.3.1 钠基膨润土的制备第22页
            2.3.3.2 PVP改性膨润土的制备第22页
        2.3.4 地沟油基聚氨酯/改性膨润土复合材料的制备第22页
        2.3.5 包膜肥的制备第22页
        2.3.6 薄膜降解情况第22页
    2.4 测试方法第22-24页
        2.4.1 羟基值测定方法第22-23页
        2.4.2 吸水性第23页
        2.4.3 透水性第23页
        2.4.4 力学性能测试第23页
        2.4.5 表面张力测定第23页
        2.4.6 包膜材料尿素缓释性能测试第23-24页
        2.4.7 薄膜降解实验第24页
    2.5 结构表征第24页
        2.5.1 X射线衍射第24页
        2.5.2 红外光谱第24页
        2.5.3 热重第24页
        2.5.4 扫描电镜第24页
    2.6 反应原理第24-25页
3 结果与分析第25-66页
    3.1 地沟油与大豆油性质对比第25-27页
    3.2 地沟油甘油基聚氨酯/改性膨润土复合材料的制备及性能第27-42页
        3.2.1 甘油改性地沟油制备地沟油多元醇的条件探讨第27-29页
            3.2.1.1 摩尔比对地沟油多元醇羟基值的影响第27-28页
            3.2.1.2 反应温度对羟基值的影响第28页
            3.2.1.3 反应时间对羟基值的影响第28-29页
        3.2.2 地沟油甘油多元醇制备聚氨酯第29-33页
            3.2.2.1 羟基值的大小对膜材的影响第29-30页
            3.2.2.2 反应温度对地沟油甘油基聚氨酯成膜时间的影响第30-31页
            3.2.2.3 地沟油甘油基聚氨酯的吸水性第31-32页
            3.2.2.4 地沟油甘油基聚氨酯的透湿量第32-33页
            3.2.2.5 地沟油甘油基聚氨酯的力学性能第33页
        3.2.3 地沟油甘油基聚氨酯/改性膨润土的性能研究第33-37页
            3.2.3.1 地沟油甘油基聚氨酯/改性膨润土的吸水性及透湿量第33-34页
            3.2.3.2 地沟油甘油基聚氨酯/改性膨润土力学性能第34-35页
            3.2.3.3 地沟油甘油基聚氨酯/改性膨润土表面张力测试第35-37页
        3.2.4 红外表征第37-38页
        3.2.5 XRD表征第38-40页
        3.2.6 地沟油甘油基聚氨酯/改性膨润土复合材料热重分析第40-41页
        3.2.7 PU/PMMT复合材料SEM谱图分析第41-42页
    3.3 地沟油季戊四醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料的性能研究第42-52页
        3.3.1 地沟油多元醇制备的工艺条件探讨第42-44页
            3.3.1.1 地沟油与季戊四醇的摩尔比对地沟油季戊四醇多元醇羟基值的影响第42页
            3.3.1.2 反应时间对地沟油季戊四醇多元醇羟基值的影响第42-43页
            3.3.1.3 反应温度对地沟油季戊四醇多元醇羟基值的影响第43-44页
        3.3.2 季戊四醇改性地沟油所制备聚氨酯的性能第44-46页
            3.3.2.1 地沟油季戊四醇基聚氨酯吸水性第44-45页
            3.3.2.2 地沟油季戊四醇基聚氨酯透湿性第45页
            3.3.2.3 地沟油季戊四醇基聚氨酯力学性能第45-46页
        3.3.3 地沟油季戊四醇基聚氨酯/改性膨润土的性能研究第46-50页
            3.3.3.1 地沟油季戊四醇基聚氨酯/改性膨润土的吸水性及透湿量第46-47页
            3.3.3.2 地沟油季戊四醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料力学性能第47-48页
            3.3.3.3 地沟油季戊四醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料表面张力测试第48-50页
        3.3.4 地沟油季戊四醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料红外表征第50-51页
        3.3.5 地沟油季戊四醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料热重分析第51页
        3.3.6 地沟油季戊四醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料SEM图第51-52页
    3.4 地沟油山梨糖醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料的制备及性能研究第52-63页
        3.4.1 地沟油山梨糖醇多元醇制备的工艺研究探讨第52-55页
            3.4.1.1 山梨糖醇地沟油摩尔比对地沟油山梨糖醇多元醇羟基值的影响第52-53页
            3.4.1.2 反应时间对地沟油山梨糖醇多元醇羟基值的影响第53-54页
            3.4.1.3 温度对地沟油山梨糖醇多元醇羟基值的影响第54-55页
        3.4.2 地沟油山梨糖醇基聚氨酯的性能研究第55-57页
            3.4.2.1 地沟油山梨糖醇基聚氨酯的吸水性第55-56页
            3.4.2.2 地沟油山梨糖醇基聚氨酯透水性第56-57页
            3.4.2.3 地沟油山梨糖醇基聚氨酯力学性能第57页
        3.4.3 地沟油山梨糖醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料的性能研究第57-60页
            3.4.3.1 地沟油山梨糖醇基聚氨酯/改性膨润土的吸水性及透湿量第57-58页
            3.4.3.2 地沟油山梨糖醇基聚氨酯/改性膨润土复合材料力学性能第58-59页
            3.4.3.3 地沟油山梨糖醇基聚氨酯/改性膨润土表面张力测试第59-60页
        3.4.4 地沟油山梨糖醇基聚氨酯/改性膨润土红外表征第60-62页
        3.4.5 地沟油山梨糖醇基聚氨酯/改性膨润土热重分析第62页
        3.4.6 地沟油山梨糖醇基聚氨酯/改性膨润土SEM第62-63页
    3.5 包膜肥料缓释性能测试第63-64页
    3.6 聚氨酯材料的降解性能研究第64-66页
        3.6.1 三种材料的质量损失第64-65页
        3.6.2 降解前后的微观结构变化第65-66页
4 结论第66-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-75页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第75页

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