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玉米芯纳米纤维素的制备以及应用性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 玉米芯简介第18页
    1.2 纳米纤维素的研究进展第18-20页
        1.2.1 纤维素简介第18页
        1.2.2 纤维素的化学结构第18-19页
        1.2.3 纤维素的内部结构单元第19-20页
    1.3 纳米纤维素第20-24页
        1.3.1 纳米纤维素的简介第20-21页
        1.3.2 纳米纤维素的应用第21-22页
            1.3.2.1 医学方面第21页
            1.3.2.2 生物方面第21-22页
            1.3.2.3 用于增强剂第22页
            1.3.2.4 用于造纸工业第22页
        1.3.3 纳米纤维素的制备方法第22-24页
            1.3.3.1 物理法第23页
            1.3.3.2 化学法第23页
            1.3.3.3 生物法第23-24页
    1.4 Pickering乳液的研究进展第24-25页
        1.4.1 乳液的简介第24-25页
        1.4.2 Pickering乳液的理化性质第25页
        1.4.3 Pickering乳液的稳定性影响因素第25页
        1.4.4 Pickering乳液的制备方法第25页
    1.5 D-柠烯和p-胡萝卜素简介第25-26页
        1.5.1 D-柠烯简介第25-26页
        1.5.2 β-胡萝卜素简介第26页
    1.6 本文的研究目的和研究内容第26-28页
        1.6.1 研究目的第26-27页
        1.6.2 本课题研究内容第27-28页
第二章 纳米纤维素的制备以及表征第28-50页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验仪器和材料第29页
        2.2.1 主要仪器第29页
        2.2.2 材料第29页
    2.3 实验方法第29-33页
        2.3.1 纳米纤维素的制备第29-32页
        2.3.2 CNCs中羧基含量的测定第32页
        2.3.3 纳米纤维素尺寸的确定第32-33页
        2.3.4 纤维素和纳米纤维素的FTIR第33页
        2.3.5 纤维素和纳米纤维素的XRD第33页
        2.3.6 纤维素和纳米纤维素的TG和DTG第33页
    2.4 结果分析第33-38页
        2.4.1 氧化时间对CNCs的制备及得率的影响第33-34页
        2.4.2 CC的加入量对CNCs的得率的影响第34-35页
        2.4.3 APS的浓度对CNCs的得率的影响第35-37页
        2.4.4 磁力搅拌器的速度对CNCs的得率的影响第37-38页
    2.5 CNCs的羧基的含量的测定第38-40页
        2.5.1 氧化反应时间对CNCs中的的羧基的含量的影响第38页
        2.5.2 APS的浓度对CNCs的羧基的含量的影响第38-39页
        2.5.3 CC的投入量对CNCs的羧基的含量的影响第39-40页
    2.6 纳米纤维素尺寸的表征第40-48页
        2.6.1 CNCs悬浮液的浓度对CNCs的尺寸的影响第40-42页
        2.6.2 氧化时间对CNCs的尺寸的影响第42页
        2.6.3 APS的浓度对CNCs的尺寸的影响第42-43页
        2.6.4 CC的投料量对CNCs的尺寸的影响第43-44页
        2.6.5 CC和CNCs的FTIR第44-45页
        2.6.6 CC和CNCs的XRD表征第45-46页
        2.6.7 CC和CNCs的TG和DTG第46-48页
    2.7 本章小结第48-50页
第三章 D-柠烯Pickering乳液的制备及稳定性的研究第50-84页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验材料第51页
        3.2.1 主要仪器第51页
    3.3 实验方法第51-56页
        3.3.1 超声法制备D-柠烯Pickering乳液第51-53页
        3.3.2 高压匀质法制备D-柠烯Pickering乳液第53页
        3.3.3 高剪切方法制备D-柠烯Pickering乳液第53-54页
        3.3.4 影响D-柠烯Pickering乳液的稳定性的因素第54-55页
        3.3.5 乳液的静态稳定性研究第55-56页
    3.4 结果与讨论第56-82页
        3.4.1 超声法制备D-柠烯Pickering乳液第56-68页
        3.4.2 高压匀质法制备D-柠烯Pickering乳液第68-71页
        3.4.3 高剪切法制备D-柠烯Pickering乳液第71-76页
        3.4.4 乳液的稳定性的影响因素考察第76-80页
        3.4.5 乳液的静态稳定性的研究第80-82页
    3.5 本章小结第82-84页
第四章 β胡萝卜素Pickering乳液的制备以及稳定性的研究第84-96页
    4.1 前言第84-85页
    4.2 实验部分第85-86页
        4.2.1 实验仪器第85页
        4.2.2 实验材料第85页
        4.2.3 实验方法第85-86页
    4.3 结果与讨论第86-94页
    4.4 本章小结第94-96页
第五章 结论与建议第96-100页
    5.1 本文的主要结论第96-99页
        5.1.1 纳米纤维素的制备以及表征第96-97页
        5.1.2 D-柠烯Pickering乳液的制备第97-98页
        5.1.3 β胡萝卜素Pickering乳液的制备第98-99页
    5.2 建议第99-100页
参考文献第100-106页
致谢第106-108页
研究成果及发表的学术论文第108-110页
导师及作者信息第110-111页
附件第111-112页

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