摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
符号说明 | 第12-19页 |
1 文献综述 | 第19-36页 |
·引言 | 第19-20页 |
·无铬鞣剂的研究进展 | 第20-27页 |
·植物鞣剂 | 第21-23页 |
·醛类鞣剂 | 第23-25页 |
·金属结合鞣剂 | 第25页 |
·合成鞣剂 | 第25-26页 |
·油鞣剂 | 第26-27页 |
·少铬鞣助剂的研究进展 | 第27-32页 |
·小分子化合物 | 第27-30页 |
·高分子铬鞣助剂 | 第30-32页 |
·天然高分子材料 | 第32页 |
·纳米材料在皮革鞣制工序中的研究进展 | 第32-34页 |
·层状硅酸盐黏土 | 第33页 |
·纳米 SiO_2 | 第33-34页 |
·其他纳米粒子 | 第34页 |
·课题的提出 | 第34-36页 |
2 系列两性乙烯基类聚合物/无机纳米复合鞣剂的合成及性能研究 | 第36-71页 |
·前言 | 第36页 |
·主要试剂及仪器 | 第36-37页 |
·试剂 | 第36-37页 |
·仪器 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-44页 |
·PDMDAAC-AA 的制备 | 第37-38页 |
·PDMDAAC-AA-HEA-AM 的制备 | 第38页 |
·两性乙烯基类聚合物的 pH 滴定 | 第38-39页 |
·系列两性乙烯基类聚合物/无机纳米复合鞣剂的合成 | 第39页 |
·鞣制工艺 | 第39-41页 |
·测试与表征 | 第41-42页 |
·鞣制后坯革的性能测定 | 第42-44页 |
·结果与讨论 | 第44-70页 |
·PDMDAAC-AA 制备条件的优化 | 第44-49页 |
·PDMDAAC-AA 的结构表征 | 第49-50页 |
·PDMDAAC-AA 在制革工艺中的应用结果 | 第50-51页 |
·PDMDAAC-AA-AM-HEA 制备条件的优化 | 第51-61页 |
·PDMDAAC-AA-AM-HEA 的结构表征 | 第61-63页 |
·两性乙烯基类聚合物 pH 响应性的研究 | 第63-65页 |
·不同种类纳米粒子对两性乙烯基类聚合物/无机纳米复合鞣剂应用性能的影响 | 第65-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
3 两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合鞣剂的制备及性能研究 | 第71-102页 |
·前言 | 第71页 |
·主要试剂及仪器 | 第71页 |
·试剂 | 第71页 |
·仪器 | 第71页 |
·实验部分 | 第71-76页 |
·共混法制备两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合鞣剂(PDM/ZnO-B) | 第71-72页 |
·原位聚合法制备两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合鞣剂(PDM/ZnO-I) | 第72页 |
·原位溶胶-凝胶法制备两性两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合鞣剂(PDM/ZnO-S) | 第72-73页 |
·PDM/ZnO 的应用 | 第73-74页 |
·测试与表征 | 第74-76页 |
·结果与讨论 | 第76-100页 |
·共混法制备两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合鞣剂(PDM/ZnO-B) | 第76-80页 |
·原位聚合法制备两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合鞣剂(PDM/ZnO-I) | 第80-86页 |
·原位溶胶 - 凝胶法制备两性乙烯基类聚合物 /ZnO 纳米复合鞣剂(PDM/ZnO-S) | 第86-95页 |
·PDMDAAC-AA-AM-HEA/ZnO 与皮胶原蛋白的作用 | 第95-100页 |
·小结 | 第100-102页 |
4 具有增深效应的两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合鞣剂的研究 | 第102-135页 |
·前言 | 第102页 |
·主要试剂及仪器 | 第102-103页 |
·试剂 | 第102-103页 |
·仪器 | 第103页 |
·实验部分 | 第103-106页 |
·两性乙烯基类聚合物基体的合成 | 第103-104页 |
·PDMDAAC-AA-MAA-HEA/ZnO 纳米复合鞣剂的合成 | 第104页 |
·两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合增深复鞣剂在制革复鞣中的应用 | 第104-105页 |
·测试与表征 | 第105页 |
·鞣制后坯革的性能测定 | 第105-106页 |
·结果与讨论 | 第106-133页 |
·功能单体的筛选 | 第106-123页 |
·纳米 ZnO 用量对 PDMDAAC-AA-MAA-HEA/ZnO 纳米复合鞣剂性能的影响 | 第123-127页 |
·两性乙烯基类聚合物/ZnO 纳米复合鞣剂的表征 | 第127-130页 |
·PDMDAAC-AA-MAA-HEA 与 PDMDAAC-AA-MAA-HEA/ZnO 纳米复合鞣剂应用性能的对比研究 | 第130-133页 |
·小结 | 第133-135页 |
5 两性乙烯基类聚合物/蒙脱土纳米复合少铬鞣助剂(PCM)的制备及性能研究 | 第135-171页 |
·前言 | 第135-136页 |
·主要试剂及仪器 | 第136-137页 |
·试剂 | 第136页 |
·仪器 | 第136-137页 |
·实验部分 | 第137-150页 |
·PCM 的制备 | 第137页 |
·PCM 的应用 | 第137-149页 |
·测试与表征 | 第149-150页 |
·结果与讨论 | 第150-169页 |
·蒙脱土用量对单体转化率的影响 | 第150-151页 |
·引发剂用量对单体转化率的影响 | 第151-152页 |
·PCM 的表征 | 第152-153页 |
·PCM 羊皮鞣制工艺中的应用 | 第153-160页 |
·PCM 在头层牛皮鞣制工艺中的应用 | 第160-164页 |
·PCM 在二层牛皮鞣制工艺中的应用 | 第164-169页 |
·小结 | 第169-171页 |
6 两性乙烯基类聚合物/蒙脱土纳米复合材料与皮胶原作用机理研究 | 第171-181页 |
·前言 | 第171页 |
·主要试剂及仪器 | 第171页 |
·试剂 | 第171页 |
·仪器 | 第171页 |
·实验部分 | 第171-173页 |
·鞣制液中 PCM 浓度的测定 | 第171-172页 |
·SEM 测试 | 第172页 |
·EDS 测试 | 第172页 |
·XRD 测试 | 第172页 |
·成革胰酶降解性测试 | 第172-173页 |
·结果与讨论 | 第173-180页 |
·两性乙烯基类聚合物/MMT 纳米复合材料在皮内的渗透 | 第173-174页 |
·铬鞣剂在革样中的分布 | 第174页 |
·酶降解曲线 | 第174-175页 |
·XRD 分析 | 第175-176页 |
·SEM 分析 | 第176-178页 |
·PCM 在胶原纤维中的分布 | 第178-179页 |
·两性乙烯基类聚合物/MMT 纳米复合材料与皮胶原蛋白作用模型的提出 | 第179-180页 |
·小结 | 第180-181页 |
7 结论 | 第181-183页 |
参考文献 | 第183-193页 |
本研究的创新之处 | 第193-194页 |
后续研究工作展望 | 第194-195页 |
致谢 | 第195-196页 |
攻读博士期间发表的学术论文目录 | 第196-199页 |
附录A:江门市合利皮革有限公司产品应用实验报告 | 第199-201页 |
附录B:浙江宏昌制革有限公司皮革化学品应用检测报告 | 第201-203页 |
附录C:沾化稳泰皮革有限公司环保型高吸收铬鞣助剂中试应用报告 | 第203-205页 |
附录D:山东沾化东欧皮业有限公司工业化生产应用报告 | 第205-207页 |
附录E:山东沾化黄潮皮革有限公司工业化生产报告 | 第207-209页 |