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NaOH/Urea体系下纳米纤维素纤维的制备及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13页
    1.2 植物纤维素概述第13-16页
        1.2.1 纤维素分子结构第13-14页
        1.2.2 纤维素聚集态结构第14-15页
        1.2.3 纤维素的溶解体系第15-16页
    1.3 纳米纤维素纤维概述第16-27页
        1.3.1 木材的层级结构第16-17页
        1.3.2 纳米纤维素纤维的分类第17-18页
        1.3.3 纳米纤维素纤维的制备第18-21页
        1.3.4 纳米纤维素纤维的预处理方法第21-25页
        1.3.5 纳米纤维素纤维产业化现状与难题第25-27页
    1.4 纳米纤维素纤维的性质与应用第27-30页
        1.4.1 纳米纤维素纤维的性质第27-28页
        1.4.2 纳米纤维素纤维的应用第28-30页
    1.5 本课题研究内容第30-31页
第二章 NaOH/Urea低温预处理对纤维形态的影响第31-41页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32页
        2.2.1 实验原料第32页
        2.2.2 实验仪器和设备第32页
        2.2.3 实验方法第32页
    2.3 测试和表征第32-34页
        2.3.1 纤维得率的计算第32-33页
        2.3.2 纤维润胀性能的测定第33页
        2.3.3 红外结晶指数测定第33页
        2.3.4 纤维形态测量第33页
        2.3.5 表面形貌第33-34页
    2.4 结果和讨论第34-40页
        2.4.1 润胀机理分析第34-35页
        2.4.2 纤维得率分析第35页
        2.4.3 纤维润胀性能分析第35-36页
        2.4.4 红外结晶指数分析第36-37页
        2.4.5 纤维形态分析第37-38页
        2.4.6 表面形貌分析第38-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 基于NaOH/Urea预处理的纳米纤维素纤维的制备与表征第41-49页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 实验原料第41页
        3.2.2 实验仪器和设备第41-42页
        3.2.3 实验方法第42页
    3.3 测试和表征第42-43页
        3.3.1 红外光谱测试第42页
        3.3.2 微观形貌测试第42-43页
        3.3.3 X射线衍射测试第43页
        3.3.4 热稳定性测试第43页
    3.4 结果和讨论第43-48页
        3.4.1 红外光谱分析第43-44页
        3.4.2 纳米纤维素纤维形貌分析第44-46页
        3.4.3 纳米纤维素纤维结晶度分析第46-47页
        3.4.4 纳米纤维素纤维热稳定性分析第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 不同预处理方法制备的纳米纤维素纤维的差异性第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 实验原料第49页
        4.2.2 实验仪器与设备第49-50页
        4.2.3 实验方法第50-51页
    4.3 测试表征第51-52页
        4.3.1 纳米纤维素纤维得率计算第51页
        4.3.2 红外光谱测试第51页
        4.3.3 热稳定性测试第51-52页
        4.3.4 样品表面形貌测试第52页
        4.3.5 X射线衍射测试第52页
        4.3.6 Zeta电位测试第52页
    4.4 结果与讨论第52-60页
        4.4.1 得率分析第52-53页
        4.4.2 FTIR分析第53页
        4.4.3 热稳定性分析第53-55页
        4.4.4 表面形貌特征分析第55-57页
        4.4.5 结晶度分析第57-58页
        4.4.6 zeta电位分析第58-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 纳米纤维素纤维/聚乙烯醇复合膜的制备与表征第61-74页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验部分第61-63页
        5.2.1 实验原料第61页
        5.2.2 实验仪器和设备第61-62页
        5.2.3 实验方法第62-63页
    5.3 测试和表征第63-64页
        5.3.1 MFC/PVA复合膜表面形貌表征第63页
        5.3.2 MFC/PVA复合膜FTIR测试第63页
        5.3.3 MFC/PVA复合膜热稳定性测试第63-64页
        5.3.4 MFC/PVA复合膜力学性能测试第64页
        5.3.5 接触角测量第64页
        5.3.6 复合膜溶胀性能测试第64页
    5.4 结果分析第64-72页
        5.4.1 MFC/PVA复合膜表面形貌分析第64-66页
        5.4.2 MFC/PVA复合膜FTIR分析第66页
        5.4.3 MFC/PVA复合膜热稳定性分析第66-67页
        5.4.4 MFC/PVA复合膜力学性能分析第67-69页
        5.4.5 复合膜溶胀性能分析第69-71页
        5.4.6 接触角分析第71-72页
    5.5 本章小结第72-74页
结论与展望第74-76页
引用文献第76-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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