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车体组装胎具
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B23K37/04,B23K37/00,B,B23,B23K,B23K37
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110031辽宁省沈阳市皇姑区珠江街89号
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沈阳亚泰专利商标代理有限公司
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1、一种车体组装胎具,包括纵向平行设置的立柱(1),其特征在于立柱(1)上设置有升降装置(2),纵向主梁(3)通过升降装置(2)与立柱(1)相连;立柱(1)之间设置有纵向轨道(43),具有端墙工作台(41)的龙门车(4)通过行走轮(42)与纵向轨道(43)相连,端墙工作台(41)的上、下侧分别设置有横向轨道(44),端墙工作台(41)上侧的横向轨道(44)上设置有端墙组装机械手(5),端墙工作台(41)下侧的横向轨道(44)上设置有端墙顶压装置(6);侧墙组装机械手(7)通过行走靠轮(71)与纵向主梁(3)相连;龙门车(4)之间的纵向轨道(43)上由外向内分别设置有横向定位装置(8)、侧柱压紧装置(9);纵向轨道(43)之间还设置有水平定位装置(10);水平定位装置(10)沿纵向外侧设置有纵向定位装置(11);纵向主梁(3)上设置有连接人梯(121)和端墙工作台(41)的侧面走台(12)。
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万方数据电子出版社氧化石墨烯表面改性聚乳酸薄膜的制备与性能研究--《浙江理工大学》2014年硕士论文
氧化石墨烯表面改性聚乳酸薄膜的制备与性能研究
【摘要】:为了减少石油基塑料材料的使用,保护环境,缓解当下日益严峻的石油资源短缺的问题,开发和利用生物基可降解的环保型塑料材料成了包装材料领域的研究重点。聚乳酸(Poly(lactic acid), PLA)材料是目前应用最为广泛的可降解塑料材料之一,作为包装薄膜材料,PLA具有很好的透明度、机械性能和生物相容性,但PLA薄膜的阻隔性能较差,大大地限制了它在包装领域的应用。氧化石墨烯(Graphene Oxide, GO),是石墨烯的一种重要的衍生物,具有和石墨烯相似的二维片层结构,不仅有很好的机械性能和生物相容性,更是很好的阻隔性材料,并且它的制备简单、安全,有广泛的应用前景。
本文采用层层自组装法(Layer-by-layer assembly, LBL),利用氧化石墨烯(GO)和聚电解质阳离子聚乙烯亚胺(Polyethyleneimine, PEI)之间的静电结合力,将氧化石墨烯/聚乙烯亚胺的多层膜(GO/PEI)n沉积到PLA基膜的表面以提高PLA薄膜的阻隔性能。实验结果发现:多层膜(GO/PEI)n对PLA薄膜透氧性能的降低有极好的作用,当GO的浓度为0.5mg/ml,多层膜的组装层数n≥4时,PLA薄膜的透氧量下降了99%以上;经GO层层自组装后的PLA薄膜还有较好的透光性能和力学性能;但对薄膜透湿性能的降低作用不够理想,透湿量仅比原PLA基膜下降了15.12%。为了更好的降低此层层自组装复合PLA薄膜的透湿性能,采用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对氧化石墨烯进行改性,提高氧化石墨烯材料的疏水性,得到的改性氧化石墨烯(m-GO)再和PEI层层自组装到PLA基膜材料的表面,接触角测试表明:m-GO有效地提高了多层膜对水的接触角,在相同浓度条件下(m-GO/PEI)16PLA薄膜的接触角比(GO/PEI)16PLA薄膜提高了40.20o;与原PLA基膜相比(m-GO/PEI)16PLA薄膜的透湿量也下降了40.73%,相比(GO/PEI)nPLA薄膜,透湿性能有了明显的下降。
在此基础上,为了能进一步降低此类层层自组装复合PLA薄膜的透湿性能,又用溶胶-凝胶法(Sol-Gel)在GO和m-GO层层自组装复合PLA薄膜表面沉积了SiOx层,(此类层层自组装复合PLA薄膜也称为多层复合薄膜)。SiOx在多层复合薄膜的表面沉积的过程中,填补了多层膜(GO/PEI)n和(m-GO/PEI)n的表面以及它们层层之间的空隙。通过AFM和表面接触角图像的观察可知:沉积SiOx后,(GO/PEI)nPLA薄膜的表面粗超度和对水的接触角都增大了;相反,(m-GO/PEI)nPLA薄膜的则都是被减小了。增加SiOx层后有效阻隔了GO亲水层对水分子的吸附,以此减少了(GO/PEI)nPLA薄膜的透湿量,当n=16时,透湿量下降了41.63%;而(m-GO/PEI)n层本身有较好的疏水性,在沉积SiOx后(m-GO/PEI)nPLA薄膜的透湿性能没有明显的变化。
【关键词】:
【学位授予单位】:浙江理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TB383.2【目录】:
摘要4-6Abstract6-8目录8-11第1章 绪论11-22 1.1 引言11-12 1.2 可降解聚合物材料12 1.3 聚乳酸的研究现状12-15
1.3.1 聚乳酸及其性能特点12-13
1.3.2 有关聚乳酸的研究应用13-15 1.4 聚合物薄膜的表面改性技术15-17
1.4.1 溶胶-凝胶15-16
1.4.2 层层自组装16-17 1.5 氧化石墨烯材料17-20
1.5.1 氧化石墨烯17-18
1.5.2 氧化石墨烯的制备18-19
1.5.3 氧化石墨烯的性能及应用19-20 1.6 课题研究的提出20-22
1.6.1 研究目的及意义20-21
1.6.2 研究方法及内容21-22第2章 氧化石墨烯层层自组装复合聚乳酸薄膜的制备及性能研究22-41 2.1 引言22 2.2 实验部分22-29
2.2.1 氧化石墨烯的制备22-25
2.2.1.1 实验药品及试剂22-23
2.2.1.2 主要实验仪器及设备23
2.2.1.3 实验步骤23-24
2.2.1.4 测试与表征24-25
2.2.2 (GO/PEI)nPLA 薄膜的制备25-29
2.2.2.1 实验试剂及材料25
2.2.2.2 主要实验使用仪器及设备25-26
2.2.2.3 实验步骤26-27
2.2.2.4 测试与表征27-29 2.3 结果与讨论29-39
2.3.1 氧化石墨烯的结构表征29-32
2.3.1.1 FT-IR 分析29-30
2.3.1.2 XRD 分析30-31
2.3.1.3 SEM 分析31-32
2.3.2 (GO/PEI)nPLA 薄膜的性能及表征32-39
2.3.2.1 AFM32-33
2.3.2.2 阻隔性能33-36
2.3.2.3 透光性能36-37
2.3.2.4 力学性能37-38
2.3.2.5 热稳定性38-39 2.4 本章小结39-41第3章 改性氧化石墨烯层层自组装复合聚乳酸薄膜的制备及性能研究41-55 3.1 引言41 3.2 实验部分41-45
3.2.1 改性氧化石墨烯的制备41-42
3.2.1.1 实验药品及试剂41-42
3.2.1.2 实验仪器及设备42
3.2.1.3 实验步骤42
3.2.1.4 测试与表征42
3.2.2 (m-GO/PEI)nPLA 薄膜的制备42-45
3.2.2.1 实验试剂及材料42-43
3.2.2.2 实验仪器及设备43-44
3.2.2.3 实验步骤44
3.2.2.4 测试与表征44-45 3.3 结果与讨论45-54
3.3.1 改性氧化石墨烯的结构表征45-48
3.3.1.1 FT-IR45-46
3.3.1.2 XRD46-47
3.3.1.3 SEM47-48
3.3.2 (m-GO/PEI)nPLA 薄膜的性能及表征48-54
3.3.2.1 AFM48-49
3.3.2.2 接触角49-50
3.3.2.3 阻隔性能50-52
3.3.2.4 力学性能52-53
3.3.2.5 热稳定性53-54 3.4 本章小结54-55第4章 氧化硅处理层层自组装复合聚乳酸薄膜的制备及性能研究55-70 4.1 引言55 4.2 实验部分55-60
4.2.1 SiOx溶胶的制备55-57
4.2.1.1 实验试剂及材料55-56
4.2.1.2 实验仪器及设备56
4.2.1.3 实验步骤56-57
4.2.2 SiOx处理层层自组装复合 PLA 薄膜的制备57-60
4.2.2.1 实验试剂及材料57
4.2.2.2 实验仪器及设备57-58
4.2.2.3 实验步骤58-59
4.2.2.4 测试与表征59-60 4.3 结果与讨论60-69
4.3.1 AFM60-62
4.3.2 接触角62-63
4.3.3 透湿性能63-65
4.3.4 透光性能65-66
4.3.5 力学性能66-68
4.3.6 热稳定性68-69 4.4 本章小结69-70第5章 结论70-72参考文献72-78致谢78-79攻读硕士学位期间发表的与学位论文相关的研究成果79
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【参考文献】
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按字母分类 :玉米醇溶蛋白胶体颗粒的制备及应用研究--《华南理工大学》2014年博士论文
玉米醇溶蛋白胶体颗粒的制备及应用研究
【摘要】:玉米醇溶蛋白(zein)是玉米蛋白的主要成分,含有大量的约50%的疏水性氨基酸,不溶于水性介质,在食品体系中利用较少。但是zein具有独特的自组装特性及成膜特性、粘附性及生物兼容性,可作为生物活性物质输送载体、可食性包装材料及涂层及乳液的颗粒稳定剂等,具有良好的商业应用潜力。本文利用zein与多糖及蛋白质的相互作用合成了多种zein复合胶体颗粒,系统研究了其在营养物质输送、乳液稳定及可食性包装材料等领域的应用,研究结果如下:
1、采用反溶剂技术构建了粒度为300~400nm的zein/甜菜果胶(SBP)复合胶体颗粒(ZP/SBP),并研究了ZP/SBP胶体颗粒的储藏稳定性、对疏水性生物活性物质姜黄素(curcumin)的荷载及输送能力,及其模拟胃肠消化特性。研究表明,甜菜果胶可通过静电作用和空间位阻作用稳定ZP胶体颗粒。ZP/SBP复合胶体颗粒具有比ZP颗粒更好的pH稳定性和耐盐能力,对姜黄素具较高的荷载率,具有良好的抗消化能力和结肠靶向输送特性。可作为良好的食品配料及活性物质输送载体。
2、首次构建了玉米醇溶蛋白/壳聚糖(CH)复合胶体颗粒(ZP/CH),并制备了ZP/CH复合胶体颗粒稳定的Pickering乳液,系统研究了zein浓度、zein/CH比值、及pH与离子强度对Pickering乳液物理稳定性的影响。结果表明壳聚糖与zein发生了静电相互作用、氢键、范德华力、疏水等相互作用,实现了zein颗粒的表面修饰导致zein胶体颗粒产生絮凝性;当zein/CH比值达到10:1-20:1时,ZP/CH复合胶体颗粒的三相接触角(θOW)接近90o,可制备稳定的Pickering乳液。研究表明,zein/CH复合胶体颗粒形成的乳液具有超强的长期存储物理稳定性(>9个月)。稳定机理包括多尺度的胶体颗粒稳定作用,壳聚糖作为颗粒絮凝连接的多层次颗粒复合界膜,有效的抵御颗粒的聚并、奥氏熟化等失稳机制。
3、构建了荷载姜黄素的ZP/CH双功能复合胶体颗粒,制备了ZP/CH复合胶体颗粒稳定的玉米胚芽油Pickering乳液,系统研究了乳液的微结构、储藏稳定性及抗氧化性质。研究结果表明姜黄素的荷载没有改变ZP/CH胶体颗粒的表面润湿性和Pickering乳液形成能力,通过加速氧化实验测定了初级氧化产物和次级氧化产物,并结合GC-MS测定了次级氧化产物己醛含量,显示荷载姜黄素的ZP/CH胶体颗粒稳定的Pickering乳液,具有超级优异的抗氧化性,其氧化产物含量比可比较的大豆蛋白/白藜芦醇稳定的乳液低一个数量级,标记实验结合激光共聚焦显微镜(CLSM)观察显示ZP/CH荷载的姜黄素进入了油/水界面,姜黄素处于油/水界面比混合在油相中有更好的抗氧化效果,且具有剂量效应。
4、采用微射流高压均质乳化结合溶剂(乙酸乙酯)辅助蒸发技术,制备出了Zein/酪蛋白酸钠(SC)复合胶体颗粒稳定的可食性乳液粒子包装膜,研究了可食性膜的机械性质与水/气阻隔性质。研究表明,采用溶剂蒸发法获得的ZP/SC复合膜的具有良好的透明度,水汽阻隔能力优异。其水汽透过量仅为SC膜的40-50%。Zein纳米粒子对油滴产生Pickering稳定作用,阻止了成膜过程的油滴的聚并。溶剂蒸发法制备的液滴粒径小,油相和zein颗粒相互交错排列,形成三维的空间复合网络结构,阻碍了油滴的重力分层,呈现均匀的分布的状态。而酪蛋白酸钠稳定的乳液膜SCE呈现出油滴的梯度的不均匀分布的微观结构。因而其透明度差和水汽透过率高。
【关键词】:
【学位授予单位】:华南理工大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2014【分类号】:TS213.4【目录】:
摘要5-7Abstract7-10目录10-13第一章 绪论13-43 1.1 引言13 1.2 玉米的及玉米醇溶蛋白的组成13-15 1.3 玉米醇溶蛋白的结构15-17 1.4 玉米醇溶蛋白的工业应用17-19
1.4.1 用作包封及载体材料17
1.4.2 用作食品表面涂膜及可食性包装材料17-18
1.4.3 改性产物的利用18
1.4.4 用作人造纤维18-19
1.4.5 在生物医学的应用19
1.4.6 其它用途:19 1.5 玉米醇溶蛋白制备纳米颗粒的研究19-31
1.5.1 玉米醇溶蛋白制备纳米颗粒的研究19-23
1.5.2 玉米醇溶蛋白与生物大分子作用的研究23-25
1.5.3 玉米醇溶蛋白输送载体的研究25-28
1.5.4 Pickering 乳液的相关研究28
1.5.5 抗氧化 Pickering 乳液的相关研究28-30
1.5.6 可食性膜的研究30-31 1.6 本研究的立题依据、意义及主要研究内容31-33
1.6.1 本研究的立题依据、意义31-32
1.6.2 本文的主要研究内容32-33 1.7 本研究的技术路线33 参考文献33-43第二章 Zein/SBP 纳米粒子输送载体的构建及表征43-61 2.1 引言43-44 2.2 材料和方法44-46
2.2.1 实验材料44
2.2.2 主要仪器44
2.2.3 实验方法44-46 2.3 结果与讨论46-58
2.3.1 ZP/SBP 复合胶体颗粒的形成46-49
2.3.2 Zein/SBP 比值对胶体颗粒产率及稳定性的影响49-50
2.3.3 pH 值对 ZP/SBP 复合胶体颗稳定性的影响50-52
2.3.4 离子强度对 ZP/SBP 复合胶体颗稳定性的影响52-53
2.3.5 ZP/SBP 复合胶体颗粒荷载姜黄素53-54
2.3.6 ZP/SBP 复合胶体颗粒的体外模拟消化研究54-57
2.3.7 ZP/SBP 复合胶体颗粒的形成、结构与稳定性及抗消化性的关系57-58 2.4 本章小结58 参考文献58-61第三章 Zein/CH 复合颗粒稳定的 Pickering 乳液的制备及表征61-80 3.1 引言61-62 3.2 材料和方法62-65
3.2.1 实验材料62
3.2.2 主要仪器62-63
3.2.3 实验方法63-65 3.3 结果与讨论65-77
3.3.1 ZP/CH 复合胶体颗粒的形成65-66
3.3.2 zein 的浓度及 zein/壳聚糖比例对 ZP/CH 复合胶体颗粒形成的影响66-67
3.3.3 ZP/CH 复合胶体颗粒的三相接触角67-69
3.3.4 ZP/CH 复合胶体颗粒稳定的 Pickering 乳液形成69-71
3.3.5 ZP/CH 复合胶体颗粒稳定的 Pickering 乳液的稳定性71-72
3.3.6 ZP/CH 复合胶体颗粒粒径对 Pickering 乳液的影响72-73
3.3.7 ZP/CH 复合胶体颗粒浓度对 Pickering 乳液稳定性的影响73-75
3.3.8 油相对 ZP/CH 复合胶体颗粒稳定的 Pickering 乳液的影响75-76
3.3.9 ZP/CH 复合胶体颗粒稳定的 Pickering 的稳定性与乳液结构的关系76-77 3.4 本章小结77-78 参考文献78-80第四章 玉米醇溶蛋白与壳聚糖协同作用制备抗氧化 Pickering 乳液的研究80-101 4.1 引言:80-81 4.2 材料和方法81-84
4.2.1 实验材料:81
4.2.2 主要仪器:81-82
4.2.3 实验方法82-84 4.3 结果与讨论84-97
4.3.1 荷载姜黄素的玉米醇溶蛋白与壳聚糖复合颗粒 ZP/CH-cur 的研究84-86
4.3.2 ZP/CH-cur 稳定的 Pickering 乳液的物理稳定性的研究86-92
4.3.3 ZP/CH-cur 玉米油稳定乳液及 ZP/CH 稳定玉米油混合姜黄素乳液的氧化稳定性研究92-95
4.3.4 乳液的结构和乳液稳定性的关系95-97 4.4 本章小结97 参考文献97-101第五章 基于 zein/酪蛋白酸钠复合胶体颗粒稳定的纳米乳液制备乳液膜的研究101-121 5.1 引言101-102 5.2 材料和方法102-105
5.2.1 实验材料:102
5.2.2 主要仪器102-103
5.2.3 实验方法103-105 5.3 结果与讨论105-116
5.3.0 成膜液的研究105-106
5.3.1 膜材料的外观形态及透光度106-107
5.3.2 四种膜的外观形态及吸光值107-108
5.3.3 膜材料的机械性质108-109
5.3.4 膜材料的水分吸附动力学109
5.3.5 各种膜的水汽透过性(WVP)109-111
5.3.6 膜的表面疏水性111-112
5.3.7 激光共聚焦对膜的微观结构的研究112-113
5.3.8 AFM 膜表面的研究113-115
5.3.9 乳液膜材料的形成途径及结构-功能关系115-116 5.4 本章小结116-117 参考文献117-121结论与展望121-124 1 结论121-122 2 本研究的主要创新点122-123 3 展望123-124攻读博士学位期间取得的研究成果124-127致谢127-129附件129
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