1 天然纤维素结构及纺丝工艺研究现状 | 第1-22页 |
1.1 天然纤维素的结构与结晶变体 | 第8-13页 |
1.1.1 化学结构 | 第8-10页 |
1.1.1.1 化学组成 | 第8页 |
1.1.1.2 分子链的构型 | 第8-10页 |
1.1.1.3 纤维素分子链的模型 | 第10页 |
1.1.2 纤维素的结晶变体 | 第10-13页 |
1.2 天然纤维素改性及预处理现状 | 第13-15页 |
1.2.1 生物方法 | 第13-14页 |
1.2.2 化学方法 | 第14页 |
1.2.3 物理方法 | 第14-15页 |
1.3 国内外天然纤维素纺丝技术发展现状 | 第15-20页 |
1.3.1 camilon工艺 | 第17-18页 |
1.3.2 Carbacell工艺 | 第18页 |
1.3.3 NMMO工艺 | 第18-19页 |
1.3.4 NaOH稀溶液直接纺丝技术 | 第19-20页 |
1.4 本论文的主要工作及意义 | 第20-22页 |
1.4.1 本论文的主要工作 | 第20-21页 |
1.4.2 本论文的意义 | 第21-22页 |
2 天然软木纤维素闪爆及其在NaOH水溶液中溶解性能的研究 | 第22-47页 |
2.1 天然纤维素在碱液中的溶胀与溶解性能 | 第24-25页 |
2.2 影响纤维素在碱液中溶胀的因素 | 第25-26页 |
2.3 实验部分 | 第26-31页 |
2.3.1 化学试剂及原材料的选择与制备 | 第26页 |
2.3.2 实验仪器及设备 | 第26-27页 |
2.3.3 闪爆改性实验 | 第27-28页 |
2.3.4 溶解度测试 | 第28-30页 |
2.3.4.1 纤维素含量的选择 | 第28页 |
2.3.4.2 碱液温度的选择 | 第28-29页 |
2.3.4.3 溶解过程 | 第29-30页 |
2.3.5 纤维微观结构观察 | 第30页 |
2.3.6 X-光衍射分析 | 第30-31页 |
2.4 结果及讨论 | 第31-47页 |
2.4.1 闪爆改性前后纤维素形态SEM表征 | 第31-33页 |
2.4.2 碱液浓度的选择 | 第33-35页 |
2.4.3 闪爆后实验样品外观变化结果 | 第35-36页 |
2.4.4 闪爆压力对纤维素溶解度的影响 | 第36-37页 |
2.4.5 纤维素闪爆前后溶解度变化研究 | 第37-38页 |
2.4.6 润胀剂对溶解度的影响 | 第38-39页 |
2.4.7 X-光衍射分析 | 第39-41页 |
2.4.8 纤维素闪爆前后构象变化分析 | 第41-42页 |
2.4.9 闪爆改性机理分析 | 第42-44页 |
2.4.10 溶解机理分析 | 第44-47页 |
3 最佳溶解液的成膜工艺研究 | 第47-52页 |
3.1 成膜机理 | 第47页 |
3.2 实验仪器及试剂的选择与制备 | 第47-48页 |
3.3 成膜实验 | 第48-49页 |
3.3.1 碱可溶纤维素样品的制备 | 第48页 |
3.3.2 成膜液的制备 | 第48页 |
3.3.3 凝固薄膜的制备 | 第48页 |
3.3.4 硫脲的加入对膜性能的研究 | 第48页 |
3.3.5 SEM观察 | 第48-49页 |
3.4 结果及讨论 | 第49-52页 |
3.4.1 硫脲对薄膜的影响 | 第49-50页 |
3.4.2 凝固剂浓度对薄膜的影响 | 第50页 |
3.4.3 成膜工艺对膜强度的影响 | 第50-52页 |
4 闪爆处理的软木纤维/NaOH水溶液纺丝研究与展望 | 第52-62页 |
4.1 纺丝方法的确定 | 第52-53页 |
4.2 纺丝机理 | 第53-54页 |
4.2.1 凝固机理 | 第53-54页 |
4.2.2 拉伸机理 | 第54页 |
4.3 纺丝实验 | 第54-55页 |
4.3.1 模拟抽丝实验 | 第54页 |
4.3.2 湿纺工艺的探索 | 第54-55页 |
4.3.3 纤维机械性能测试及表征 | 第55页 |
4.4 结果及讨论 | 第55-62页 |
4.4.1 挤出速度对丝强度的表观影响 | 第55-56页 |
4.4.2 凝固剂浓度的选择 | 第56-58页 |
4.4.2.1 凝固浴浓度对相对强度的影响 | 第56-57页 |
4.4.2.2 凝固浴浓度对断裂伸长的影响 | 第57页 |
4.4.2.3 凝固浴浓度对模量的影响 | 第57-58页 |
4.4.3 NEW纤维的机械性能 | 第58-59页 |
4.4.4 湿纺工艺流程的设计 | 第59-62页 |
5 结论 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |