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农药缓释微胶囊的制备与表征

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 微胶囊技术简介第10页
    1.2 微胶囊技术的发展及其应用第10-13页
        1.2.1 微胶囊技术在农业中的应用第10-11页
        1.2.2 微胶囊技术在食品工业中的应用第11页
        1.2.3 微胶囊技术在化妆品中的应用第11-12页
        1.2.4 微胶囊技术在纺织品中的应用第12页
        1.2.5 微胶囊技术在生物医药中的应用第12页
        1.2.6 微胶囊技术在新领域中的应用第12-13页
    1.3 微胶囊的制备方法第13-16页
        1.3.1 原位聚合法第13-14页
        1.3.2 界面聚合法第14页
        1.3.3 悬浮聚合法第14-15页
        1.3.4 复凝聚法第15页
        1.3.5 喷雾干燥法第15页
        1.3.6 膜乳化法第15-16页
        1.3.7 流化喷涂法第16页
        1.3.8 层层自组装技术第16页
    1.4 农药简介及其应用第16-19页
        1.4.1 农药微胶囊第17页
        1.4.2 农药微胶囊的优点第17页
        1.4.3 农药微胶囊的现状与发展第17-19页
    1.5 甲基嘧啶磷第19-20页
        1.5.1 甲基嘧啶磷微胶囊研究现状第19-20页
    1.6 本课题的研究意义及研究内容第20-22页
第二章 实验部分第22-24页
    2.1 实验仪器第22-23页
    2.2 实验试剂第23-24页
第三章 以聚氨酯为壁材的甲基嘧啶磷微胶囊的制备与表征第24-34页
    3.1 引言第24页
    3.2 聚氨酯微胶囊的制备第24-25页
    3.3 聚氨酯微球的制备第25页
    3.4 性能测试与表征第25-27页
        3.4.1 FTIR分析第25-26页
        3.4.2 SEM分析第26页
        3.4.3 粒度分析第26页
        3.4.4 高效液相色谱第26页
        3.4.5 微胶囊的载药量和包封率测试第26页
        3.4.6 微胶囊的热稳定性测试第26-27页
        3.4.7 微胶囊的缓释性能测试第27页
    3.5 结果与讨论第27-33页
        3.5.1 红外表征第27-28页
        3.5.2 芯壁比对微胶囊形貌的影响第28-29页
        3.5.3 芯壁比对微胶囊粒径的影响第29-30页
        3.5.4 芯壁比对微胶囊载药量和包封率的影响第30页
        3.5.5 芯壁比对微胶囊热稳定性的影响第30-31页
        3.5.6 芯壁比对微胶囊缓释速率的影响第31-32页
        3.5.7 释放动力学研究第32-33页
    3.6 本章小结第33-34页
第四章 以密胺树脂为壁材的甲基嘧啶磷微胶囊的制备与表征第34-44页
    4.1 引言第34页
    4.2 密胺树脂微胶囊的制备第34-35页
    4.3 密胺树脂的制备第35页
    4.4 性能与表征第35-37页
        4.4.1 FTIR分析第35-36页
        4.4.2 SEM分析第36页
        4.4.3 微胶囊的粒度分析第36页
        4.4.4 高效液相色谱分析第36页
        4.4.5 微胶囊的载药量和包封率第36页
        4.4.6 微胶囊的热稳定性测试第36页
        4.4.7 微胶囊的缓释性能测试第36-37页
    4.5 结果与讨论第37-43页
        4.5.1 红外分析第37-38页
        4.5.2 pH值对微胶囊表面形貌的影响第38-39页
        4.5.3 微胶囊的粒径大小及分布第39-40页
        4.5.4 pH值对微胶囊的载药量和包封率的影响第40页
        4.5.5 芯壁比对微胶囊载药量和包封率的影响第40-41页
        4.5.6 微胶囊的热稳定性分析第41-42页
        4.5.7 微胶囊的缓释性能分析第42-43页
        4.5.8 释放动力学研究第43页
    4.6 本章小结第43-44页
第五章 以二氧化硅为壁材的甲基嘧啶磷微胶囊的制备与表征第44-56页
    5.1 引言第44页
    5.2 二氧化硅微胶囊的制备第44-45页
    5.3 二氧化硅微球的制备第45页
    5.4 性能与表征第45-46页
        5.4.1 FTIR分析第45页
        5.4.2 SEM分析第45-46页
        5.4.3 微胶囊的粒度分析第46页
        5.4.4 高效液相色谱分析第46页
        5.4.5 微胶囊的热稳定性测试第46页
        5.4.6 微胶囊的载药量和包封率第46页
        5.4.7 微胶囊的缓释性能测试第46页
    5.5 结果与讨论第46-54页
        5.5.1 FTIR分析第46-47页
        5.5.2 NaF对微胶囊形貌的影响第47-49页
        5.5.3 NaF用量对微胶囊粒径分布的影响第49页
        5.5.4 NaF用量对微胶囊的载药量和包封率的影响第49-50页
        5.5.5 芯壁比对微胶囊形貌的影响第50-52页
        5.5.6 芯壁比对微胶囊的载药量和包封率的影响第52页
        5.5.7 微胶囊的热稳定性第52-53页
        5.5.8 微胶囊的缓释性能第53-54页
        5.5.9 释放动力学研究第54页
    5.6 本章小结第54-56页
第六章 结论与展望第56-58页
    6.1 研究结论第56页
    6.2 问题与展望第56-58页
参考文献第58-66页
发表论文及参与科研情况第66-68页
致谢第68页

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