摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
目录 | 第11-16页 |
English Catalog | 第16-21页 |
1 绪论 | 第21-38页 |
·木材表面功能改良的迫切性 | 第21-23页 |
·纳米材料在木材功能性改良中的应用 | 第23-27页 |
·物理和力学性能 | 第23-24页 |
·表面效应 | 第24-25页 |
·杀菌和自清洁性能 | 第25-26页 |
·耐候性 | 第26页 |
·阻燃性 | 第26-27页 |
·纳米技术在木材功能性改良方面研究进展 | 第27-28页 |
·以浸注和插层方式为主的无机质复合木材研究 | 第27页 |
·在木材表面形成无机纳米晶层的研究 | 第27-28页 |
·水热法研究进展 | 第28-35页 |
·水热法 | 第28-29页 |
·水热法制备纳米TiO_2 | 第29-32页 |
·水热法制备ZnO | 第32-35页 |
·本研究的背景、思路、试验路线与研究内容 | 第35-38页 |
·研究背景 | 第35页 |
·研究思路 | 第35页 |
·实验设计路线 | 第35-37页 |
·主要研究内容 | 第37-38页 |
2 材料表征与性能测试方法 | 第38-43页 |
·材料 | 第38-39页 |
·实验材料 | 第38页 |
·实验试剂 | 第38-39页 |
·实验设备 | 第39页 |
·表征方法 | 第39-43页 |
·AFM | 第39页 |
·红外光谱分析 | 第39页 |
·电子显微镜分析 | 第39-40页 |
·X射线衍射仪 | 第40页 |
·比表面积 | 第40页 |
·紫外可见近红外分光光度计 | 第40页 |
·光催化活性的测试 | 第40-41页 |
·锥形量热仪 | 第41页 |
·接触角 | 第41页 |
·紫外加速老化试验 | 第41页 |
·降解甲醛 | 第41-42页 |
·物理力学性能 | 第42-43页 |
3 水热法制备钛酸盐纳米管及其光催化性能 | 第43-55页 |
·引言 | 第43页 |
·试验方法 | 第43-44页 |
·不同摩尔浓度对钛酸盐纳米管特征的影响 | 第43页 |
·不同温度对钛酸盐纳米管特征的影响 | 第43页 |
·不同反应时间对钛酸盐纳米管特征的影响 | 第43-44页 |
·钛酸盐纳米管热稳定性及光催化活性 | 第44页 |
·分析与讨论 | 第44-53页 |
·不同摩尔浓度NaOH对钛酸盐纳米管特征及光催化活性的影响 | 第44-46页 |
·不同反应温度对钛酸盐纳米管特征及光催化活性的影响 | 第46-49页 |
·不同反应时间对钛酸盐纳米管特征及光催化活性的影响 | 第49-51页 |
·钛酸盐纳米管热稳定性和光催化活性 | 第51-53页 |
·钛酸盐纳米管热形成机理 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
4 外负载TiO_2木质基功能性材料的设计、合成及性能研究 | 第55-91页 |
·引言 | 第55页 |
·试验方法 | 第55-57页 |
·外负载型TiO_2在木材表面的可控生长工艺 | 第55-56页 |
·外负载型TiO_2/木材的尺寸稳定性及力学性能 | 第56页 |
·疏水外负载型TiO_2/木材的制备 | 第56-57页 |
·抗紫外TiO_2/木材的制备 | 第57页 |
·抗菌、自降解甲醛TiO_2/木材的制备 | 第57页 |
·阻燃型TiO_2/木材的制备 | 第57页 |
·外负载型TiO_2在木材表面的可控生长工艺 | 第57-62页 |
·晶体结构分析 | 第57-58页 |
·元素组成分析 | 第58-59页 |
·化学官能团分析 | 第59页 |
·微观形貌及颗粒尺寸分析 | 第59-62页 |
·外负载型TiO_2/木材的尺寸稳定性及力学性能 | 第62-67页 |
·水热处理后的木材宏观照片 | 第62-63页 |
·微观形貌观察 | 第63-64页 |
·90天冷水浸泡试验 | 第64-65页 |
·不同相对湿度下的调湿试验 | 第65-67页 |
·力学性能 | 第67页 |
·疏水外负载型TiO_2/木材的制备 | 第67-72页 |
·化学官能团分析 | 第67-68页 |
·晶型结构分析 | 第68页 |
·工艺特征探索 | 第68-72页 |
·抗紫外TiO_2/木材的制备 | 第72-77页 |
·晶体结构和官能团分析 | 第72-73页 |
·微观形貌观察 | 第73-74页 |
·TiO_2微球沉积木材表面机理分析 | 第74页 |
·抗紫外能力测试及机理分析 | 第74-77页 |
·抗菌、自降解甲醛TiO_2/木材的制备 | 第77-84页 |
·晶型和形貌分析 | 第77-78页 |
·抗菌性能 | 第78-79页 |
·降解甲醛 | 第79-84页 |
·阻燃TiO_2/木材的制备 | 第84-90页 |
·形貌观察及晶型结构分析 | 第84页 |
·阻燃性能分析 | 第84-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
5 外负载ZnO木质基功能性材料的设计、合成及性能研究 | 第91-118页 |
·引言 | 第91页 |
·试验方法 | 第91-92页 |
·纳米棒阵列的合成 | 第91页 |
·纳米针的合成 | 第91页 |
·纳米盘的合成 | 第91-92页 |
·纳米花的合成 | 第92页 |
·纳米球的合成 | 第92页 |
·水热反应条件对木材表面生长ZnO晶体形貌、生长量及结晶性的影响 | 第92-100页 |
·水热反应温度 | 第92-94页 |
·水热反应时间 | 第94-96页 |
·锌盐浓度 | 第96-98页 |
·矿化剂HMTA与硝酸锌浓度比 | 第98-100页 |
·外负载型氧化锌纳米棒阵列(ZNA)/木材表面元素、晶体结构及化学官能团 | 第100-101页 |
·外负载型ZNA/木材尺寸稳定性及力学性质 | 第101-105页 |
·90天泡水试验 | 第101-103页 |
·湿度试验 | 第103-104页 |
·力学性能 | 第104-105页 |
·外负载型ZNA/木材抗紫外能力 | 第105-106页 |
·外负载型ZNA/木材的疏水性 | 第106-109页 |
·外负载型ZNA/木材的光催化性能 | 第109-112页 |
·甲基橙溶液标准曲线的绘制 | 第109页 |
·木材素材和ZNA/木材的光催化效率 | 第109-111页 |
·pH值和温度对外负载型ZNA/木材光降解速率的影响 | 第111-112页 |
·外负载不同形貌ZnO/木材的抗紫外、疏水及光催化性能 | 第112-116页 |
·形貌表征 | 第112-113页 |
·不同形貌ZnO的抗紫外能力 | 第113-115页 |
·疏水性 | 第115页 |
·光催化性能 | 第115-116页 |
·生长机理 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
6 外负载纳米SiO_2、CaCO_3、MnO_2、Ag、二元复合纳米材料TiO_2-ZnO/木材的制备、表征及性能 | 第118-133页 |
·引言 | 第118页 |
·试验方法 | 第118-119页 |
·外负载型SiO_2/木材的制备 | 第118页 |
·外负载型CaCO_3/木材的制备 | 第118页 |
·外负载型MnO_2/木材的制备 | 第118页 |
·外负载型Ag/木材的制备 | 第118-119页 |
·外负载型TiO_2-ZnO/木材的制备 | 第119页 |
·外负载型SiO_2/木材的分析表征 | 第119-123页 |
·微观形貌表征 | 第119页 |
·SiO_2在木材表面的生长量 | 第119-120页 |
·结晶特性分析 | 第120页 |
·官能团分析 | 第120-121页 |
·反应机理 | 第121-123页 |
·外负载型CaCO_3/木材的分析表征 | 第123-125页 |
·微观形貌表征 | 第123-124页 |
·结晶特性分析 | 第124页 |
·CaCO_3在木材表面的生长量及表面硬度 | 第124-125页 |
·外负载型MnO_2/木材的分析表征 | 第125-127页 |
·微观形貌表征 | 第125页 |
·MnO_2在木材表面的生长量 | 第125-126页 |
·结晶特性分析 | 第126页 |
·疏水性 | 第126-127页 |
·外负载型Ag/木材的分析表征 | 第127-128页 |
·结晶特性分析 | 第127页 |
·外观及微观形貌表征 | 第127-128页 |
·抗菌性能 | 第128页 |
·外负载型TiO_2-ZnO木材的分析表征 | 第128-131页 |
·微观形貌表征 | 第128-129页 |
·表面元素分析 | 第129页 |
·结晶特征分析 | 第129页 |
·光催化降解甲醛性能 | 第129-131页 |
·低温水热共溶剂法制备外负载型无机纳米材料/木材的生长机理 | 第131-132页 |
·本章小结 | 第132-133页 |
全文总结与展望 | 第133-136页 |
参考文献 | 第136-147页 |
附录 | 第147-148页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第148-150页 |
致谢 | 第150-151页 |