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离子液体法纤维素纤维的研制

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 纤维素新型溶剂体系第13-16页
    1.3 离子液体简介第16-19页
        1.3.1 离子液体的发展历史第16页
        1.3.2 离子液体的种类与结构第16-17页
        1.3.3 离子液体的特点第17-18页
        1.3.4 离子液体在聚合物加工中作为聚合物溶剂的应用第18-19页
    1.4 纤维素在离子液体中的溶解及纺丝的研究现状第19-22页
    1.5 研究内容第22页
    1.6 本论文的创新点第22-23页
    1.7 本论文的研究目的和意义第23-24页
    参考文献第24-27页
第二章 实验第27-34页
    2.1 实验原料第27页
    2.2 纤维素在离子液体中溶解行为的观察第27-28页
    2.3 纤维素/离子液体纺丝原液的制备及其纺丝第28-29页
        2.3.1 纤维素/[EMIM]Ac纺丝原液的制备及其纺丝第28页
        2.3.2 纤维素/[BMIM]Cl纺丝原液的制备及其纺丝第28-29页
    2.4 纤维素/离子液体纺丝原液流变性能的测试第29页
    2.5 纤维素的凝胶渗透色谱(GPC)测试第29-30页
        2.5.1 纤维素溶液的配制第29页
        2.5.2 GPC测试仪器及条件第29页
        2.5.3 校准第29-30页
    2.6 纤维素的红外光谱(FT-IR)分析第30页
    2.7 离子液体法再生纤维素纤维结构与性能的表征第30-33页
        2.7.1 纤维结晶度的测试第30-31页
        2.7.2 纤维取向度的测试第31-32页
        2.7.3 纤维形态结构的观察第32页
        2.7.4 纤维力学性能的测试第32页
        2.7.5 纤维原纤化性能的测试第32-33页
    参考文献第33-34页
第三章 纤维素在不同离子液体中溶解性能的研究第34-55页
    3.1 前言第34页
    3.2 温度对纤维素溶解性能的影响第34-39页
    3.3 浆粕性质对纤维素溶解性能的影响第39-42页
    3.4 离子液体初始含水率对纤维素溶解性能的影响第42-51页
    3.5 纤维素在离子液体中的溶解机理第51-53页
    3.6 本章小节第53-54页
    参考文献第54-55页
第四章 纤维素/离子液体溶液流变性能的研究第55-76页
    4.1 前言第55页
    4.2 纤维素/离子液体溶液稳态流变性能的分析第55-66页
        4.2.1 离子液体种类的影响第56-57页
        4.2.2 纤维素原料性质的影响第57-59页
        4.2.3 纤维素浓度的影响第59-60页
        4.2.4 温度的影响第60-63页
        4.2.5 纤维素/离子液体溶液结构粘度指数的分析第63-66页
        4.2.6 溶解方式的影响第66页
    4.3 纤维素/离子液体溶液的动态流变性能的分析第66-74页
        4.3.1 复数粘度第67-70页
        4.3.2 纤维素/离子液体溶液弹性的表征第70-72页
        4.3.3 不同溶解方式所形成的纤维素/离子液体溶液的均匀性分析第72-74页
    4.4 本章小节第74-75页
    参考文献第75-76页
第五章 离子液体法再生纤维素纤维结构和性能的研究第76-91页
    5.1 引言第76页
    5.2 纤维素在溶解纺丝过程中的热降解行为分析第76-78页
    5.3 再生纤维素纤维结构的分析第78-83页
        5.3.1 纤维形态结构的分析第78页
        5.3.2 纤维聚集态结构的分析第78-83页
    5.4 再生纤维素纤维性能的分析第83-87页
        5.4.1 再生纤维素纤维力学性能的分析第83-86页
        5.4.2 再生纤维素纤维原纤化性能的分析第86-87页
    5.5 本章小节第87-88页
    5.6 后续工作展望第88-90页
    参考文献第90-91页
第六章 结论第91-93页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第93页

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