• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉復合交聯(lián)可食膜阻濕性影響因素研究

    2017-06-01 12:21:12田冰釋王利強郄冰玉
    食品工業(yè)科技 2017年5期
    關鍵詞:山梨醇增塑劑水蒸氣

    田冰釋,王利強,2,*,郄冰玉,劉 迪

    (1.江南大學,江蘇無錫 214122;2.江蘇省食品先進制造裝備技術重點實驗室,江蘇無錫 214122)

    馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉復合交聯(lián)可食膜阻濕性影響因素研究

    田冰釋1,王利強1,2,*,郄冰玉1,劉 迪1

    (1.江南大學,江蘇無錫 214122;2.江蘇省食品先進制造裝備技術重點實驗室,江蘇無錫 214122)

    研究不同膜液配比、不同增塑劑及用量、不同油脂及用量對馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉復合交聯(lián)可食膜阻濕性能的影響。馬鈴薯淀粉含量高的膜樣比海藻酸鈉含量高的膜樣具有更低的水蒸氣透過系數(shù),但水溶性增加;增塑劑(甘油、山梨醇、甘油山梨醇混合物)用量提高,復合交聯(lián)可食膜的水蒸氣透過系數(shù)和水溶性均增加,以質量比為1∶1的甘油與山梨醇混合物為增塑劑的膜樣具有較低的水蒸氣透過系數(shù)和水溶性;油脂可以提高復合交聯(lián)可食膜的疏水性,降低復合交聯(lián)可食膜的水溶性,添加橄欖油的復合交聯(lián)可食膜比添加硬脂酸具有更低的水蒸氣透過系數(shù)。

    復合可食膜,交聯(lián),阻濕性能,水蒸氣透過系數(shù),水溶性

    消費者對食品安全和環(huán)境保護意識的增強,促進了可食性包裝的發(fā)展[1]??墒承阅な菬o廢棄物的資源型包裝材料,具有可食、無污染、延長食品貨架期等多重作用,是未來食品包裝的發(fā)展趨勢之一[2-4]。馬鈴薯淀粉成膜性好、資源豐富,相對于其它天然聚合物成本較低,制得的膜透明、無味、無臭、透氣性低[5],但機械性能和阻濕性相對較差[6]。海藻酸鈉具有嚴密的分子鏈和良好的成膜性,與淀粉具有良好的兼容性[7],海藻酸鈉膜與鈣離子交聯(lián)后形成的水不溶性膜具有良好的機械性能[8]。復合型可食包裝膜可以克服單一可食性膜的缺陷,實現(xiàn)優(yōu)勢互補[9-10]。將海藻酸鈉與淀粉復合制膜可以彌補單一淀粉薄膜在力學、阻水等性能方面的不足,已有研究將淀粉與海藻酸鈉共混制作復合薄膜,但是制得的復合膜在力學及阻隔性能等方面仍難以達到一些食品包裝的要求[11]。

    為了滿足包裝材料的要求,可食性膜的機械和阻隔性能有待進一步提高,目前對于馬鈴薯淀粉海藻酸鈉可食復合交聯(lián)膜的阻濕性研究鮮有報道。本文以馬鈴薯淀粉(PS)與海藻酸鈉(SA)為主要成膜基質,氯化鈣為交聯(lián)劑,采用單因素實驗研究PS/SA復合交聯(lián)可食膜阻濕性能的主要影響因素,為后續(xù)PS/SA復合交聯(lián)可食膜阻濕性能的優(yōu)化提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 材料與儀器

    海藻酸鈉(CP級)、橄欖油(CP級)、馬鈴薯淀粉(BR級)、D-山梨醇(BR級)、甘油(AR級)、無水氯化鈣(AR級)、單硬脂酸甘油酯(AR級)、硬脂酸(AR級) 國藥集團化學試劑有限公司。

    AB204-N電子分析天平 梅特勒-托利多儀器公司;HWS12電熱恒溫水浴鍋 常州恒隆儀器有限公司;JB200-SH數(shù)顯恒速強力電動攪拌機 上海標本模型廠;IKAC-MAGHS4磁力攪拌器 上海圣科儀器設備公司;SHB-IIIA循環(huán)水多用真空泵 上海正保儀表廠;亞克力模具 上海晶藝亞克力加工廠;電熱恒溫鼓風干燥箱 上海精宏實驗設備有限公司;千分手式薄膜測厚儀 上海六菱儀器廠;PERME W3/OGO WVTR測試系統(tǒng) 濟南蘭光機電技術有限公司;LRX Plus萬能電子材料實驗機 英國勞埃德(LLOYD)儀器公司。

    1.2 實驗方法

    1.2.1 復合交聯(lián)可食膜的制備 采用流延法制備復合交聯(lián)可食膜。精確稱取一定量海藻酸鈉溶解于250 mL去離子水中,磁力攪拌至完全溶解;稱取一定量馬鈴薯淀粉溶解于250 mL去離子水中,在70 ℃水浴條件下攪拌糊化20 min后與完全溶解的海藻酸鈉溶液混合,再加入不同種類和濃度的增塑劑與油脂,磁力攪拌15 min后制得混合膜液。將冷卻后的混合膜液倒入抽濾瓶中真空脫氣至無泡,取固定體積的無泡膜液在亞克力模具上流延成膜后置于鼓風干燥機中,在55 ℃條件下鼓風干燥5 h后取出,在模具內加入固定量2% 的CaCl2溶液交聯(lián)2 min,經去離子水沖洗,自然干燥后揭膜。

    1.2.2 單因素實驗方案 復合交聯(lián)可食膜以甘油為增塑劑,濃度為2.5%保持不變,膜樣中馬鈴薯淀粉與海藻酸鈉的質量比分別為4∶1、7∶3、3∶2、1∶1、2∶3、3∶7、1∶4,研究膜液配比對復合交聯(lián)可食膜阻濕性能的影響。復合交聯(lián)可食膜中馬鈴薯淀粉與海藻酸鈉的質量比為7∶3保持不變,分別以甘油、山梨醇、質量比為1∶1的甘油與山梨醇混合物為增塑劑,濃度梯度為1.5%、2.5%、3.5%、4.5%、5.5%,研究增塑劑種類和濃度對可食膜阻濕性能的影響。復合交聯(lián)可食膜中馬鈴薯淀粉與海藻酸鈉的質量比為7∶3,以甘油為增塑劑,濃度為2.5%保持不變,分別添加橄欖油與硬脂酸,濃度梯度為0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%,研究兩種油脂的添加對可食膜阻濕性能的影響。

    1.2.3 試樣預處理 將制備的復合交聯(lián)可食膜在恒溫恒濕條件((23±1) ℃,50%±5% RH)下放置48 h,平衡水分,以減少環(huán)境因素對性能的影響。

    1.2.4 復合交聯(lián)可食膜厚度的測定 按GB/T 6672-2001,取10個點用千分手式薄膜測厚儀進行測量,取測量值的算數(shù)平均值作為復合交聯(lián)可食膜的厚度。

    1.2.5 復合交聯(lián)可食膜水蒸氣透過系數(shù)的測定 按GB/T 1037-1988,PERME W3/OGO WVTR測試系統(tǒng)采用透濕杯稱重法測試原理,在38 ℃下,使試樣的兩側形成90%濕度差,水蒸氣透過透濕杯中的試樣進入干燥的一側,通過測定透濕杯重量隨時間的變化量,求出試樣的水蒸氣透過系數(shù)。每個試樣進行6次平行實驗,結果取平均值。

    1.2.6 復合交聯(lián)可食膜水溶性的測定 參照Ghanbarzadeh等[12]的方法經改進后進行水溶性測量。將膜片裁切成20 mm×20 mm的矩形樣品,放入培養(yǎng)皿中置于80 ℃的鼓風干燥箱中干燥至重量不再變化后,分別測量薄膜的質量及薄膜與培養(yǎng)皿的總質量。在干燥后的培養(yǎng)皿中注入20 mL去離子水,將薄膜完全浸沒,室溫下靜置1 h后將水倒掉,再次干燥至重量不再改變后取出,測量其總質量。復合交聯(lián)可食膜的水溶性按公式(1)計算,每個試樣進行3次平行實驗,結果取平均值。

    式(1)

    其中:S-薄膜水溶性(%);M1-溶解前薄膜與培養(yǎng)皿總質量(g);M2-溶解后薄膜與培養(yǎng)皿總質量(g);M0-薄膜干燥后質量(g)。

    1.3 實驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

    采用Excel2013軟件對實驗數(shù)據(jù)進行制圖和分析。

    2 結果與分析

    2.1 膜液配比對復合交聯(lián)可食膜阻濕性能的影響

    不同膜液配比復合交聯(lián)可食膜的水蒸氣透過系數(shù)(Pv)如表1所示,其Pv在2∶3時最高,在4∶1時最低,且隨著馬鈴薯淀粉含量增加,復合交聯(lián)可食膜的Pv減小。馬鈴薯淀粉中含有的直鏈和支鏈淀粉,在復合膜液中可以與海藻酸鈉分子形成更加復雜的復合結構,減少了分子鏈間隙,形成更緊密的結構[13]。因此當馬鈴薯淀粉含量增加,復合交聯(lián)可食膜的Pv減小。當馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉配比為2∶3時,實驗范圍內兩者間形成的分子結構最為開放,聚合物鏈間間隙增加,水分子移動變的更加輕松,從而Pv偏大[13]。

    水溶性反映復合交聯(lián)可食膜在含水環(huán)境下保持完整性的能力,水溶性高意味著阻水性差。由表1可見,隨著膜液中海藻酸鈉比例的增加,復合交聯(lián)可食膜的水溶性呈先減小后增大的趨勢。膜液中PS/SA配比為3∶2時,復合交聯(lián)可食膜水溶性達最低值。復合膜的水溶性受成膜組分親水性的影響,海藻酸鈉親水性強于馬鈴薯淀粉[14]。隨著共混液中海藻酸鈉膜液比例的增加,馬鈴薯淀粉與海藻酸鈉分子之間形成氫鍵,復合交聯(lián)可食膜中羥基減少,削弱了羥基通過氫鍵與水的締合作用[15],降低了水溶性。當膜液中海藻酸鈉多于馬鈴薯淀粉時,由于海藻酸鈉大分子鏈上帶有大量羧基,羧基負電荷間的相互排斥,使高分子鏈空間伸展較大,吸水能力增強[16],從而水溶性上升。

    表1 不同膜液配比的馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉復合交聯(lián)可食膜的性能參數(shù)

    2.2 增塑劑對復合交聯(lián)可食膜阻濕性能的影響

    2.2.1 增塑劑對復合交聯(lián)可食膜水蒸氣透過系數(shù)的影響 三種增塑劑對復合交聯(lián)可食膜Pv的影響如圖1所示。整體上,Pv隨著增塑劑含量的提高而增大,增塑劑含量小于3.5%時,在用量相同的情況下,以質量比為1∶1的甘油與山梨醇混合物為增塑劑的復合交聯(lián)可食膜的Pv最低。增塑劑用量超過3.5%后,以山梨醇為增塑劑的復合交聯(lián)可食膜的Pv最低。總的來看以甘油為增塑劑的復合交聯(lián)可食膜的Pv高于以山梨醇為增塑劑。實驗結果與諶小立[17]、賈超[18]的研究結論相一致。

    圖1 三種增塑劑對水蒸氣透過系數(shù)的影響 Fig.1 The effect of three kinds of plasticizers on Pv

    增塑劑和馬鈴薯淀粉、海藻酸鈉大分子相互作用,使馬鈴薯淀粉和海藻酸鈉之間的相互作用力減弱,分子排列松散[19],使得復合交聯(lián)可食膜Pv上升。在同等條件下,以甘油為增塑劑的復合交聯(lián)可食膜含水量高于以山梨醇為增塑劑,從而導致水分子在以甘油為增塑劑的復合交聯(lián)可食膜中滲透速率加快。另一方面,相對于山梨醇,甘油具有更小的分子量和更少的羥基[18],可以更加有效地阻礙聚合物網絡里的分子和分子鍵,增加自由體積,從而加快水蒸氣的滲透。因此甘油增塑復合交聯(lián)可食膜高于山梨醇增塑復合交聯(lián)可食膜的Pv。山梨醇具有與海藻酸鈉和淀粉更相似的的結構,使得山梨醇能更好的嵌入到可食膜的結構中,相互間產生的氫鍵能維持穩(wěn)定密集的結構[20]。由于山梨醇的增塑效果好于甘油,在保證增塑效果和阻濕性能的前提下,選擇3.5%的甘油/山梨醇(1∶1)混合物作為增塑劑較為合適。

    2.2.2 增塑劑對復合交聯(lián)可食膜水溶性的影響 由圖2可以看出隨著三種增塑劑添加量的增加,復合交聯(lián)可食膜的水溶性都明顯增加。增塑劑的親水性使復合交聯(lián)可食膜和水有很強的交互作用,同時增塑劑易于穿插到氫鍵中去,減弱高聚物分子間的相互作用;另一方面,甘油和山梨醇本身都具有親水性,與水接觸時容易遷移到水中,增加了聚合物分子對水的親和力,使其水溶性增加[21],所以隨著增塑劑濃度的增加水溶性都增大。另外,甘油能減弱馬鈴薯淀粉的凝結,從而減少了結晶顆粒的形成[22],造成水溶性上升,總體上,甘油親水性高于山梨醇,故甘油增塑復合交聯(lián)可食膜的水溶性相對較高。以質量比為1∶1的甘油與山梨醇混合物為增塑劑時,復合交聯(lián)可食膜的水溶性偏低,可能是由于增塑劑所帶羥基插入到聚合物鏈之間促進水分子遷移的同時,這種作用力促進了聚合物膜體成分之間更強的相互作用[23]。

    圖2 三種增塑劑對水溶性的影響Fig.2 The effect of three kinds of plasticizers on water-solubility

    2.3 油脂對復合交聯(lián)可食膜阻濕性能的影響

    2.3.1 油脂對復合交聯(lián)可食膜水蒸氣透過系數(shù)的影響 透濕通常發(fā)生在膜的親水部分,并取決于親水性與疏水性組分的比例[24]。脂類具有疏水性,加入適量脂類能改善可食膜對水蒸氣的阻隔性。添加短鏈脂肪酸可以促進其它的脂肪酸融入到復合膜的矩陣結構中去。本實驗選擇硬脂酸、橄欖油作為疏水劑,單硬脂酸甘油酯作為乳化劑促進油脂在復合交聯(lián)可食膜膜液中的溶解和分散。

    圖3反應了不同脂類含量與復合交聯(lián)可食膜的水蒸氣透過系數(shù)的關系。隨著油脂含量的增加,復合交聯(lián)可食膜Pv降低,這主要是由于天然脂肪類物質及其衍生物相對低的極性在適當冷卻后構成緊密有序的分子網絡結構,均勻分布在膜表面,提高了膜的致密性[25]。由圖3可見,添加橄欖油的復合交聯(lián)可食膜Pv低于硬脂酸膜。脂肪酸碳鏈增長,材料親水性增加,疏水性能降低,即添加短鏈脂肪酸所形成的復合膜具有更好的疏水性能[26]。這可能是短鏈脂肪酸分子更易占據(jù)馬鈴薯淀粉與海藻酸鈉分子復合結構中的孔隙,從而改善復合交聯(lián)可食膜的疏水性。橄欖油富含棕櫚酸、油酸、亞油酸[27]等碳鏈小于硬脂酸的脂肪酸,因而相對于硬脂酸,添加橄欖油的復合交聯(lián)可食膜Pv更低。

    圖3 油脂對水蒸氣透過系數(shù)的影響Fig.3 The effect of greases on Pv

    2.3.2 油脂對復合交聯(lián)可食膜水溶性的影響 油脂可以覆蓋在復合交聯(lián)可食膜的表面,影響水分子在膜內的傳遞,從而提高復合交聯(lián)可食膜的疏水性,降低復合交聯(lián)可食膜的水溶性。但油脂含量過高,會使成膜液均勻程度降低,從而影響復合交聯(lián)可食膜的結構,使阻濕性能降低。從圖4可以看出,硬脂酸含量為0.1%時復合交聯(lián)可食膜水溶性最高,為35.95%;硬脂酸含量為0.3%時,水溶性最低,為33.03%。橄欖油含量為0.4%時,復合交聯(lián)可食膜水溶性最高,為22.02%,橄欖油含量為0.3%時,水溶性最低,為18.34%。實驗范圍內,添加橄欖油膜樣的水溶性總是低于添加硬脂酸的膜樣。

    圖4 油脂對水溶性的影響Fig.4 The effect of greases on water-solubility

    3 結論

    膜液配比、增塑劑種類和用量、油脂種類和用量均能對馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉復合交聯(lián)可食膜的阻濕性能產生顯著影響。馬鈴薯淀粉含量高的膜樣比海藻酸鈉含量高的膜樣具有更低的水蒸氣透過系數(shù),但高含量的馬鈴薯淀粉使復合交聯(lián)可食膜水溶性增加;隨著增塑劑(甘油、山梨醇、甘油山梨醇混合物)用量提高,復合交聯(lián)可食膜的水蒸氣透過系數(shù)和水溶性均增加,其中以質量比為1∶1的甘油與山梨醇混合物為增塑劑的復合交聯(lián)可食膜具有較低的水蒸氣透過系數(shù)和水溶性;油脂可以提高復合交聯(lián)可食膜的疏水性,降低復合交聯(lián)可食膜的水溶性,同等條件下,添加橄欖油比添加硬脂酸的復合交聯(lián)可食膜具有更低的水蒸氣透過系數(shù)。

    [1]Dhanapal A,Sasikala P,Rajamani L,et al. Edible films from polysaccharides[J]. Food Science and Quality Management,2012,3:9-18.

    [2]侯漢學,董海洲,王兆升,等. 國內外可食性與全降解食品包裝材料發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢[J]. 中國農業(yè)科技導報,2011,13(5):79-87.

    [3]劉林,王凱麗,譚海湖,等. 中國綠色包裝材料研究與應用現(xiàn)狀[J]. 包裝工程,2016,37(5):24-30/62.

    [4]王丹,周才瓊. 植物精油在可食性抗菌膜中的應用[J]. 食品工業(yè)科技,2014,35(1):349-354+274.

    [5]徐忠,繆銘. 功能性變性淀粉[M]. 北京:中國輕工業(yè)出版社,2010.

    [6]王靜平. 添加海藻酸鈉的可食性淀粉膜的研究[D]. 天津:天津大學,2007.

    [7]Siddaramaiah,Mruthyunjaya S T M,Ramaraj B,et al. Sodium alginate and its blends with starch:Thermal and morphological properties[J]. Journal of Applied Polymer Science,2008,109(6):4075-4081.

    [8]Rhim J W. Physical and mechanical properties of water resistant sodium alginate films[J]. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie,2004,37(3):323.

    [9]王利強,賈超,盧立新,等. 正交實驗優(yōu)化馬鈴薯淀粉基復合膜制備工藝及包裝性能測定[J]. 食品科學,2013,34(14):80-85.

    [10]王利強,董曉萌,游柳青,等. 海藻酸鈉/阿拉伯樹膠混合可食性膜液的流變性能[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè),2015,41(4):73-76.

    [11]郄冰玉,唐亞麗,盧立新,等. 脫脂棉納米微晶纖維素的制備及其作為海藻酸鹽-淀粉復合薄膜增強劑的應用[J/OL]. 食品工業(yè)科技,http://www.cnki.net/kcms/detail/11.1759.TS. 20161031.1410.032.html.

    [12]Ghanbzrzadeh B,Almasi H,Entezami A. Improving the barrier and mechanical Properties of corn starch-based edible films:Effect of citric acid and carboxymethyl cellulose[J]. Industrial Crops and Products,2011,33(1):229-235.

    [13]Alberto J,María J F,Pau T,Amparo C,et al. Effect of sodium caseinate on properties and ageing behavior of corn starch based films[J]. Food Hydrocolloids,2012,29:265-271.

    [14]Mathew S,Brahmakumar M,Abraham T E. Microstructural imaging and characterization of the mechanical,chemical,thermal,and swelling properties of starch-chitosan blend films[J]. Biopolymers,2006,82(2):176-187.

    [15]劉昌寧,郝艷玲,劉瑾瑾. 生物降解復合膜的制備及其性能研究[J]. 中國塑料,2014,28(1):36-39.

    [16]高翠麗,李傳平,李倩,等. 海藻酸鈉在食品保鮮中的應用研究[J]. 青島大學學報(工程技術版),2013,28(1):77-83.

    [17 諶小立,趙國華. 增塑劑對甘薯淀粉膜機械及滲透性能的影響[J]. 食品工業(yè)科技,2009,30(6):255-258.

    [18]賈超,王利強,盧立新,等. 增塑劑對馬鈴薯淀粉基復合膜物理機械性能的影響[J]. 包裝工程,2012,33(13):48-52/127.

    [19]Chen C H,Lai L S. Mechanical and water vapor barrier properties of tapioca starch/decolorized chitosan leaf gum films in the presence of plasticizer[J]. Food Hydrocolloids,2008,22(8):1584-1595.

    [20]Zhang Y,Han J H. Plasticization of pea starch films with monosaccharides and polyols[J]. Journal of Food Science,2006,71(6),E253-E261.

    [21]Qiao X Y,Tang Z Z,Sun K. Plasticization of corn starch by polyol mixtures[J]. Carbohydrate Polymers,2011,83(2):659-664.

    [22]諶小立,趙國華. 影響可食性淀粉膜性能的因素研究[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè),2008,34(2):100-103.

    [23]Rodríguez M,Oses J,Ziani K,et al. Combined effect of plasticizers and surfactants on the physical properties of starch based edible films[J]. Food Research International,2006,39(8):840-846.

    [24]Fabra M J,Perez R,Talens P,et al. Influence of the homogenization conditions and lipid self-association on properties of sodium caseinate based films containing oleic and stearic acids[J]. Food Hydrocolloids,2011,25(5):1112-1121.

    [25]李欣欣. 含脂馬鈴薯淀粉基可食膜的研究[D]. 吉林:吉林大學,2004.

    [26]Liu P F,Sun S L,Hou H X,et al. Effect of five saturated fatty acids on properties of sweet potato starch-based films[J]. Journal of Applied Polymer Science,2015,132(5):0021-8995.

    [27]湯富彬,沈丹玉,劉毅華,等. 油茶籽油和橄欖油中主要化學成分分析[J]. 中國糧油學報,2013,28(7):108-113.

    一套《食品工業(yè)科技》在手,縱觀食品工業(yè)發(fā)展全貌

    Study on influencing factors water resistant properties of PS/SA composite cross-linked edible films

    TIAN Bing-shi1,WANG Li-qiang1,2,*,QIE Bing-yu1,LIU Di1

    (1.Jiangnan University,Wuxi 214122,China;2.Jiangsu Key Laboratory of Advanced Food Manufacturing Equipment & Technology,Wuxi 214122,China)

    Effects of different formulations,plasticizers and lipids on the water resistant properties of potato starch/sodium alginate composite cross-linked edible films were analyzed. The results showed that,compared with the films with high sodium alginate component,films with high potato starch had lower water vapor permeability coefficient(Pv)and higher water solubility. With the increase of plasticizers(glycerol,sorbitol and glycerol sorbitol mixture),both Pv and water solubility of the films were increased. The films with ratio of 1∶1 mixed glycerol and sorbitol as the plasticizer had the lower Pv and water solubility. Add lipids to the films would reduce Pv and the films with olive oils had lower PV than these with stearic acid.

    composite edible films;cross-linked;water resistant properties;Pv;water solubility

    2016-09-12

    田冰釋(1992-),女,碩士研究生,研究方向:食品包裝技術,E-mail:tianbingshi@126.com。

    *通訊作者:王利強(1977-),男,博士,副教授,研究方向:食品包裝技術,E-mail:wlqcom@163.com。

    中央高?;究蒲袠I(yè)務費專項資金(JUSRP21115);2014江蘇省研究生實踐創(chuàng)新項目(1075210232141410);2015江蘇省研究生實踐創(chuàng)新項目(1075210232158110)。

    TS206.4

    A

    1002-0306(2017)05-0285-05

    10.13386/j.issn1002-0306.2017.05.045

    猜你喜歡
    山梨醇增塑劑水蒸氣
    D-山梨醇醚化過程的熱力學計算與分析
    藏在空氣里的水蒸氣
    科學大眾(2022年23期)2023-01-30 07:04:00
    非均相催化法制備異山梨醇的研究現(xiàn)狀
    石油化工(2021年9期)2021-10-18 02:14:16
    水蒸氣變戲法
    均相催化六氫苯酐與C10直鏈醇制備環(huán)保增塑劑及其性能
    中國塑料(2016年2期)2016-06-15 20:29:57
    山梨醇類成核劑對改性聚丙烯發(fā)泡性能的影響
    中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:42
    橡膠籽油基復合型環(huán)保增塑劑用于PVC的研究
    中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:31
    基于微納層疊技術的PVC分子取向對增塑劑遷移的影響
    中國塑料(2015年5期)2015-10-14 00:59:52
    增塑劑對PA6性能影響的研究
    中國塑料(2015年5期)2015-10-14 00:59:41
    迷宮篇
    久久久久亚洲av毛片大全| 日韩视频一区二区在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品偷伦视频观看了| 人妻久久中文字幕网| 精品国内亚洲2022精品成人| 又紧又爽又黄一区二区| 婷婷丁香在线五月| 色在线成人网| 无遮挡黄片免费观看| 一级a爱视频在线免费观看| 国产激情欧美一区二区| 级片在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 女性被躁到高潮视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久9热在线精品视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日本欧美视频一区| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 天堂动漫精品| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产激情久久老熟女| 91在线观看av| 亚洲伊人色综图| 天堂√8在线中文| 亚洲人成电影观看| 成人亚洲精品av一区二区 | 日本五十路高清| 亚洲精品美女久久av网站| 一边摸一边抽搐一进一小说| 精品日产1卡2卡| 咕卡用的链子| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久人人精品亚洲av| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲少妇的诱惑av| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲少妇的诱惑av| 午夜a级毛片| 国产高清激情床上av| 精品乱码久久久久久99久播| 国产黄a三级三级三级人| 性色av乱码一区二区三区2| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 精品久久久精品久久久| 亚洲国产精品合色在线| 黄色成人免费大全| 男人舔女人的私密视频| 国产精品久久久av美女十八| 在线观看日韩欧美| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 美国免费a级毛片| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产视频一区二区在线看| 亚洲全国av大片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产成年人精品一区二区 | 美女福利国产在线| 国产精品野战在线观看 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲少妇的诱惑av| 国产在线观看jvid| 国产又爽黄色视频| 一a级毛片在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久午夜亚洲精品久久| 久久精品91无色码中文字幕| 两个人免费观看高清视频| 香蕉丝袜av| 国产深夜福利视频在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美大码av| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲av片天天在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美乱色亚洲激情| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲国产看品久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲第一av免费看| 欧美在线黄色| 男女床上黄色一级片免费看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 欧美成人性av电影在线观看| av在线天堂中文字幕 | 久久这里只有精品19| 麻豆国产av国片精品| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品av久久久久免费| 亚洲视频免费观看视频| 欧美日本中文国产一区发布| 午夜福利在线免费观看网站| 久久久久久久精品吃奶| 叶爱在线成人免费视频播放| 岛国视频午夜一区免费看| 久热这里只有精品99| 美女大奶头视频| 欧美日韩黄片免| 不卡一级毛片| 精品福利观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 黄色 视频免费看| 久久人人97超碰香蕉20202| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久亚洲精品不卡| 长腿黑丝高跟| 在线看a的网站| 99在线视频只有这里精品首页| 老司机福利观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 另类亚洲欧美激情| 日韩欧美免费精品| 99久久国产精品久久久| 国产精品电影一区二区三区| 色老头精品视频在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲欧美日韩无卡精品| 在线永久观看黄色视频| 午夜福利免费观看在线| 日韩人妻精品一区2区三区| 男女之事视频高清在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 日本vs欧美在线观看视频| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产免费现黄频在线看| 国产精品成人在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 丝袜人妻中文字幕| 一级,二级,三级黄色视频| 午夜亚洲福利在线播放| 日韩欧美一区视频在线观看| 午夜免费观看网址| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 老司机午夜十八禁免费视频| 麻豆国产av国片精品| 午夜老司机福利片| 久久这里只有精品19| 国产成人av教育| 在线观看舔阴道视频| 国产激情久久老熟女| 高潮久久久久久久久久久不卡| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产成人欧美| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲三区欧美一区| 天堂俺去俺来也www色官网| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品一区二区三卡| 在线天堂中文资源库| 日韩欧美免费精品| 后天国语完整版免费观看| 国产精品 国内视频| 无人区码免费观看不卡| 亚洲人成电影免费在线| 久久久国产一区二区| 精品国产国语对白av| 动漫黄色视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| 高清黄色对白视频在线免费看| 一级作爱视频免费观看| 国产亚洲欧美精品永久| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 久久精品人人爽人人爽视色| 国产xxxxx性猛交| 国产主播在线观看一区二区| 精品乱码久久久久久99久播| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲精华国产精华精| 免费搜索国产男女视频| 国产精品 国内视频| 久久午夜亚洲精品久久| √禁漫天堂资源中文www| 国产成人啪精品午夜网站| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲成人久久性| 亚洲片人在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产亚洲欧美98| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 制服人妻中文乱码| 午夜两性在线视频| 国产成年人精品一区二区 | 国产一区二区三区视频了| 午夜a级毛片| 亚洲av熟女| 成年女人毛片免费观看观看9| 一级毛片精品| 动漫黄色视频在线观看| 在线观看66精品国产| 韩国精品一区二区三区| 国产精品二区激情视频| 深夜精品福利| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲成人国产一区在线观看| 成在线人永久免费视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 99久久精品国产亚洲精品| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 搡老岳熟女国产| 满18在线观看网站| 成人国语在线视频| 日韩免费高清中文字幕av| 村上凉子中文字幕在线| 女性生殖器流出的白浆| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲五月婷婷丁香| 日本wwww免费看| 人妻久久中文字幕网| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产成人系列免费观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 在线观看免费日韩欧美大片| 热99re8久久精品国产| 黄片播放在线免费| 亚洲 国产 在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美日韩福利视频一区二区| 成人影院久久| 亚洲五月色婷婷综合| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 色在线成人网| 亚洲七黄色美女视频| 黄色片一级片一级黄色片| 黄色丝袜av网址大全| 一本大道久久a久久精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美黄色淫秽网站| 中文字幕高清在线视频| 国产一区二区三区视频了| 国产一区二区三区综合在线观看| 电影成人av| √禁漫天堂资源中文www| av网站在线播放免费| 国产成人免费无遮挡视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 日本免费一区二区三区高清不卡 | 久久久国产欧美日韩av| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲美女黄片视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 9191精品国产免费久久| 精品久久久精品久久久| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲熟妇熟女久久| 免费搜索国产男女视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品久久久精品久久久| 精品电影一区二区在线| 51午夜福利影视在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 身体一侧抽搐| 一级a爱片免费观看的视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 99热国产这里只有精品6| 真人做人爱边吃奶动态| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 黄频高清免费视频| 精品久久久久久电影网| 欧美中文综合在线视频| 国产精品久久久久成人av| 欧美日韩亚洲高清精品| av在线播放免费不卡| 人成视频在线观看免费观看| 一级片'在线观看视频| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲美女黄片视频| av网站免费在线观看视频| 欧美在线一区亚洲| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产精品一区二区精品视频观看| 日本 av在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 精品福利永久在线观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 91精品三级在线观看| 国产片内射在线| 一级a爱片免费观看的视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 成人特级黄色片久久久久久久| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 淫秽高清视频在线观看| 日日夜夜操网爽| 在线免费观看的www视频| 午夜久久久在线观看| 国产成人系列免费观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品电影一区二区在线| 女警被强在线播放| 久久久久久人人人人人| 男人操女人黄网站| 丰满饥渴人妻一区二区三| 一级片免费观看大全| 热99国产精品久久久久久7| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 露出奶头的视频| 高清av免费在线| 国产精品免费视频内射| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日本黄色视频三级网站网址| 青草久久国产| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 欧美性长视频在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 9191精品国产免费久久| 极品教师在线免费播放| 99国产精品99久久久久| videosex国产| 看片在线看免费视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 看免费av毛片| 久久精品影院6| 精品第一国产精品| 88av欧美| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲第一青青草原| 亚洲情色 制服丝袜| 午夜免费观看网址| 9色porny在线观看| 日韩欧美三级三区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产91精品成人一区二区三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 在线永久观看黄色视频| 久久人妻av系列| 免费av毛片视频| 免费av中文字幕在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成人亚洲精品av一区二区 | 黄色a级毛片大全视频| 99热只有精品国产| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产一区二区激情短视频| 可以在线观看毛片的网站| 一二三四社区在线视频社区8| 制服人妻中文乱码| 国产精品一区二区三区四区久久 | 久久午夜亚洲精品久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 日本wwww免费看| 韩国精品一区二区三区| 桃色一区二区三区在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 国产亚洲欧美精品永久| av欧美777| 亚洲男人的天堂狠狠| 午夜a级毛片| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲片人在线观看| 欧美大码av| 18禁国产床啪视频网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 黄色视频不卡| 亚洲av成人一区二区三| 午夜亚洲福利在线播放| 曰老女人黄片| 这个男人来自地球电影免费观看| www日本在线高清视频| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 不卡一级毛片| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美中文综合在线视频| 不卡一级毛片| 黄频高清免费视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产xxxxx性猛交| 三级毛片av免费| 女同久久另类99精品国产91| 51午夜福利影视在线观看| 老司机亚洲免费影院| 久久久久久久精品吃奶| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产一区二区三区视频了| 久久午夜亚洲精品久久| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲免费av在线视频| 国产精品久久久av美女十八| 久久伊人香网站| 久久精品国产清高在天天线| 久久青草综合色| 国产午夜精品久久久久久| 一区二区三区国产精品乱码| 国产有黄有色有爽视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日韩高清综合在线| 黄色 视频免费看| 在线观看免费午夜福利视频| 国产三级在线视频| 国产亚洲欧美精品永久| 18禁国产床啪视频网站| 可以在线观看毛片的网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 黄色视频,在线免费观看| 91九色精品人成在线观看| 91av网站免费观看| av免费在线观看网站| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩大码丰满熟妇| 9热在线视频观看99| 黑丝袜美女国产一区| svipshipincom国产片| 亚洲国产精品999在线| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久中文看片网| 国产99久久九九免费精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产高清视频在线播放一区| 国产亚洲欧美98| 美女午夜性视频免费| 成人18禁在线播放| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 黄色视频不卡| 黄色a级毛片大全视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 日本欧美视频一区| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲国产精品合色在线| 午夜免费激情av| 国产精品综合久久久久久久免费 | av网站在线播放免费| 一进一出好大好爽视频| 日日爽夜夜爽网站| 天堂中文最新版在线下载| 九色亚洲精品在线播放| 中文欧美无线码| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费不卡黄色视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 午夜免费鲁丝| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产色视频综合| 韩国精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 免费在线观看完整版高清| 国产1区2区3区精品| 日本免费a在线| av免费在线观看网站| 男人操女人黄网站| 村上凉子中文字幕在线| 级片在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 男人的好看免费观看在线视频 | 欧美丝袜亚洲另类 | 久久久久久大精品| 女性被躁到高潮视频| 桃红色精品国产亚洲av| 国产精品影院久久| √禁漫天堂资源中文www| 免费高清视频大片| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久久久久久久久久久大奶| 999久久久精品免费观看国产| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 黄色a级毛片大全视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产成人系列免费观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 欧美中文综合在线视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 男人的好看免费观看在线视频 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲av成人一区二区三| 午夜福利在线观看吧| 午夜精品国产一区二区电影| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美日本中文国产一区发布| 热99国产精品久久久久久7| 国产精华一区二区三区| 国产av在哪里看| 首页视频小说图片口味搜索| 免费少妇av软件| 高清av免费在线| 一级黄色大片毛片| 欧美在线黄色| 成人亚洲精品av一区二区 | 国产精华一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲七黄色美女视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美成人性av电影在线观看| 成年版毛片免费区| 交换朋友夫妻互换小说| 女性被躁到高潮视频| 90打野战视频偷拍视频| 日日夜夜操网爽| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 窝窝影院91人妻| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 99国产精品99久久久久| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 宅男免费午夜| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 91麻豆av在线| 啦啦啦免费观看视频1| 国产亚洲欧美98| 免费少妇av软件| 国产成人啪精品午夜网站| 精品一区二区三卡| 欧美一级毛片孕妇| 神马国产精品三级电影在线观看 | 十八禁人妻一区二区| 美国免费a级毛片| 国产有黄有色有爽视频| 日韩国内少妇激情av| 亚洲黑人精品在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲成人久久性| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 男人舔女人下体高潮全视频| 大码成人一级视频| 亚洲av美国av| 热99国产精品久久久久久7| 麻豆国产av国片精品| 精品国产一区二区三区四区第35| 一级毛片精品| 最近最新免费中文字幕在线| 成人国产一区最新在线观看| 正在播放国产对白刺激| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 免费搜索国产男女视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久精品91无色码中文字幕| 日韩中文字幕欧美一区二区| 69精品国产乱码久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 中文欧美无线码| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲黑人精品在线| 在线观看免费视频日本深夜| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲午夜理论影院| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成人国产一区最新在线观看| 搡老乐熟女国产| 国产亚洲精品久久久久5区| 丝袜在线中文字幕| 精品久久久久久成人av| 女性生殖器流出的白浆| 国产视频一区二区在线看| 性欧美人与动物交配| 国产精品一区二区三区四区久久 | 久久久国产一区二区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 麻豆一二三区av精品| 日韩高清综合在线| 搡老岳熟女国产| 一级毛片高清免费大全| 十八禁人妻一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品野战在线观看 | www.自偷自拍.com| 国产精品一区二区在线不卡| 日本a在线网址| 成人国产一区最新在线观看| xxx96com| 日韩av在线大香蕉| av中文乱码字幕在线| 欧美久久黑人一区二区| 69av精品久久久久久| av天堂在线播放| 夜夜躁狠狠躁天天躁| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久人人精品亚洲av| 99精品在免费线老司机午夜| 视频在线观看一区二区三区| 成人三级黄色视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 视频在线观看一区二区三区|