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基于水凝胶膜的植物营养液供应系统任务书

 2020-04-22 19:34:53  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

无土栽培无须依赖土壤,它是将蔬菜等作物种植在装有营养液的一定栽培装置中,或是在充满营养液的砂、砾石、蛭石、珍珠岩、稻壳、炉渣、岩棉、蔗渣等非天然土壤基质材料作成的种植床上,因其不用土壤,故称无土栽培,而且由于它不用一般的有机肥和无机肥,而是依靠提供营养液来代替传统的农业施肥技术,所以无土栽培又被称为营养液栽培,即简称水培、水耕栽培技术。

复合水凝胶膜在植物营养液供应系统中起着土壤的作用。

土壤是最难控制物质。

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2. 参考文献

[1] L.C. Li, J. Ge, B. Guo, P.X. Ma, In situ forming biodegradable electroactive hydrogels, Polym. Chem. 5 (2014) 2880#8211;2890. [2] X. Zhao, B. Guo, P.X. Ma, Single component thermo-gelling electroactive hydrogels from poly(caprolactone)#8211;poly(ethylene glycol)#8211;poly(caprolactone)-graft-aniline tetramer amphiphilic copolymers, J.Mater. Chem. B 3 (43) (2015) 8459#8211;8468. [3] Y. Wu, L. Wang, B. Guo, P.X. Ma, Interwoven aligned conductive nanofiber yarn/hydrogel composite scaffolds for engineered 3D cardiac anisotropy, ACS Nano 11 (6) (2017) 5646#8211;5659. [4] Li Wuhong, Li Hong. Preparation of polymer hydrogels research progress [J]. Ion Exchange and Adsorption, 2003,19 (6): 567-573 [5] Green JJ, Elisseeff JH. Mimicking biological functionality with polymers for biomedical applications. Nature, 2016;540:386#8211;94. [6] Wegst UG, Bai H, Saiz E, Tomsia AP, Ritchie RO. Bioinspired structural materials. Nat Mater, 2015;14:23#8211;6. [7] Mati IK, Cockroft SL. Molecular balances for quantifying non-covalent interactions. Chem Soc Rev, 2010;39:4195#8211;205. [8] Steed JW, Turner DR, Wallace K. Core concepts in supramolecular chemistry and nanochemistry. London: John Wiley Sons Ltd, 2007. p. 17#8211;27. [9] Steed JW, Atwood JL. Supramolecular chemistry. 2nd edition London: John Wiley Sons Ltd, 2009. p. 27#8211;36. [10] Wojtecki RJ, Meador MA, Rowan SJ. Using the dynamic bond to access macroscopically responsive structurally dynamic polymers. Nat Mater, 2011;10:14#8211;27. [11] Pekar M. Hydrogels with micellar hydrophobic (nano)domains. Front Mater, 2015;1:35.

3. 毕业设计(论文)进程安排

第一周~第二周 完成英文文献翻译以及开题报告 第三周~第四周 探究不同制膜温度对水凝胶膜的影响,以及不同温度下水凝胶膜在无土栽培系统中应用情况 第五周~第七周 考察不同冷冻-解冻温度与交联次数对纯PVA水凝胶膜的影响,以及不同交联条件下水凝胶膜在无土栽培系统中的应用情况 第八周~第十周 考察不同含量的纳米纤维素纤维对CNF/PVA水凝胶复合膜的的影响,以及CNF/PVA水凝胶复合膜在无土栽培系统中运行的具体情况 第十一~第十三周 探究出实验的最佳条件,考察不同条件下的水凝胶膜对无土栽培种植的影响 第十四周~最后 进行毕业论文的撰写以及准备答辩

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