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功能性高分子果树保护膜研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-10页
第1章 前言第10-20页
 1.1 果树保护的目的和意义第11-12页
 1.2 果树冻害机理第12页
 1.3 传统的果树保护方法第12-13页
 1.4 天然物质对果树的保护作用第13-14页
 1.5 功能性高分子乳液对果树的保护作用第14-19页
  1.5.1 高分子乳液涂膜对果树霜冻的保护第14页
  1.5.2 涂膜的保水性第14-16页
  1.5.3 对果树创口的保护作用第16-17页
  1.5.4 防虫及杀虫的作用第17页
  1.5.5 缓释杀虫剂涂料、缓释化肥第17-18页
  1.5.6 乳液涂膜的保温性第18-19页
 1.6 本论文研究的目的及意义第19-20页
第2章 实验部分第20-28页
 2.1 合成实验第20-23页
  2.1.1 实验原料第20页
  2.1.2 乳化体系的配制第20-21页
  2.1.3 合成工艺第21页
  2.1.4 乳液性能测试第21-23页
   2.1.4.1 单体转化率及乳液固含量的测定第21页
   2.1.4.2 聚合稳定性测定第21-22页
   2.1.4.3 乳液稳定性测定第22页
   2.1.4.4 涂膜吸水率测定第22页
   2.1.4.5 乳胶粒径的测定第22-23页
   2.1.4.6 乳液粘度的测定第23页
   2.1.4.7 乳液最低成膜温度的测定第23页
   2.1.4.8 动态力学性能的测定第23页
   2.1.4.9 红外光谱测定第23页
   2.1.4.10 可见光透过率测定第23页
 2.2 乳液涂料应用研究第23-28页
  2.2.1 乳液涂料的配制第23-24页
  2.2.2 电导仪法测定乳液涂料对果树的抗寒性的影响第24页
  2.2.3 涂膜保水性的测定第24-25页
  2.2.4 涂膜的农药缓释性测定第25-26页
   2.2.4.1 称重法测定第25页
   2.2.4.2 气相色谱法测定第25-26页
  2.2.5 胶膜透气性测试第26页
  2.2.6 胶膜透湿性测试第26-27页
  2.2.7 紫外光老化实验第27页
  2.2.8 水培实验第27页
  2.2.9 户外大田实验第27-28页
第3章 结果与讨论第28-77页
 3.1 合成配方的筛选及确定第28-35页
 3.2 引发体系的选择第35-40页
  3.2.1 氧化还原引发体系的确定第35-37页
  3.2.2 均匀实验设计确定氧化还原引发体系配比第37-39页
  3.2.3 引发剂用量的选择第39-40页
 3.3 乳化体系的选择第40-44页
  3.3.1 正交实验设计确定乳化剂用量及配比第40-41页
  3.3.2 影响聚合稳定性的因素第41-44页
 3.4 影响单体转化率的因素第44-46页
  3.4.1 引发剂滴加时间的影响第44-45页
  3.4.2 乳化剂用量的影响第45-46页
  3.4.3 乳化剂配比的影响第46页
 3.5 影响乳胶粒径大小及分布的因素第46-49页
  3.5.1 单体配比的影响第46-47页
  3.5.2 乳化剂用量及配比的影响第47-48页
  3.5.3 反应时间的影响第48-49页
 3.6 最佳聚合体系的确定第49页
 3.7 乳液共聚物结构表征第49-52页
  3.7.1 共聚物分子式结构第49页
  3.7.2 红外光谱第49页
  3.7.3 动态力学粘弹谱第49-52页
 3.8 最低成膜温度(MFT)第52-53页
 3.9 乳液稳定性的影响因素第53-58页
  3.9.1 乳液的电解质稳定性第53-55页
   3.9.1.1 乳化剂用量的影响第53-54页
   3.9.1.2 乳化剂配比的影响第54-55页
  3.9.2 乳液的机械稳定性第55页
  3.9.3 pH值的影响第55-56页
  3.9.4 官能团单体的影响第56-58页
 3.10 用电导仪法测定乳液涂膜对果树抗寒性的提高作用第58-62页
 3.11 添加远红外陶瓷介质对乳液涂膜保温性能的提高作用第62-71页
 3.12 胶膜透气性及透湿性的测定第71-72页
 3.13 胶膜对农药的缓释性测定第72-74页
 3.14 涂膜保水性测定第74-75页
 3.15 乳胶膜的老化性能第75页
 3.16 乳液涂膜对果树发芽的影响第75-77页
第4章 结论第77-79页
第5章 前景展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页
攻读硕士学位期间发表的论文第86页

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