摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-43页 |
1.1 概述 | 第13-14页 |
1.2 纤维素的结构 | 第14-15页 |
1.2.1 纤维素的化学结构 | 第14页 |
1.2.2 纤维素的物理结构 | 第14-15页 |
1.3 纤维素的接枝改性 | 第15-29页 |
1.3.1 传统自由基聚合 | 第17-18页 |
1.3.2 可控活性自由基聚合 | 第18-24页 |
1.3.3 纳米纤维素的改性 | 第24-29页 |
1.4 纤维素的应用 | 第29-41页 |
1.4.1 基于纤维素的絮凝剂 | 第29-32页 |
1.4.2 纳米纤维素及其复合膜的液晶结构 | 第32-41页 |
1.5 本工作的目的和内容 | 第41-43页 |
第二章 大分子RAFT试剂辅助法制备聚丙烯酰胺接枝纳米纤维素 | 第43-71页 |
2.1 引言 | 第43-46页 |
2.2 实验部分 | 第46-50页 |
2.2.1 试剂 | 第46页 |
2.2.2 纳米纤维素的制备 | 第46-47页 |
2.2.3 大分子RAFT(macro-RAFT)试剂的合成 | 第47-48页 |
2.2.4 纳米纤维素接枝聚丙烯酰胺(CNC-g-PAM) | 第48-49页 |
2.2.5 从CNC-g-PAM上分离出聚丙烯酰胺 | 第49页 |
2.2.6 测试与表征 | 第49-50页 |
2.3 结果与讨论 | 第50-69页 |
2.3.1 不同macro-RAFT的结构表征 | 第50-53页 |
2.3.2 不同macro-RAFT在纤维素表面的吸附 | 第53-55页 |
2.3.3 纳米纤维素表面接枝聚丙烯酰胺 | 第55-66页 |
2.3.4 接枝动力学的研究 | 第66-68页 |
2.3.5 解离的聚丙烯酰胺的结构表征 | 第68-69页 |
2.4 本章小结 | 第69-71页 |
第三章 基于大分子RAFT试剂辅助法在纳米纤维素表面接枝聚(N,N-二甲基丙烯酰胺) | 第71-88页 |
3.1 引言 | 第71-72页 |
3.2 实验 | 第72-74页 |
3.2.1 试剂 | 第72页 |
3.2.2 纳米纤维素表面接枝聚(N,N-二甲基丙烯酰胺) | 第72-73页 |
3.2.3 CNC-g-PDMA中PDMA的解离 | 第73页 |
3.2.4 表征 | 第73-74页 |
3.3 结果与讨论 | 第74-87页 |
3.3.1 CNC-g-PDMA的结构表征 | 第74-76页 |
3.3.2 解离的接枝PDMA的表征 | 第76-77页 |
3.3.3 接枝过程的研究 | 第77-86页 |
3.3.4 大分子RAFT试剂辅助法接枝聚合的操作要点 | 第86-87页 |
3.4 本章小结 | 第87-88页 |
第四章 CNC-g-PAM和CNC-g-PDMA作为高效絮凝剂用于高岭土的絮凝 | 第88-99页 |
4.1 引言 | 第88-90页 |
4.2 实验 | 第90-91页 |
4.2.1 试剂 | 第90页 |
4.2.2 CNC-g-PAM和CNC-g-PDMA的制备 | 第90-91页 |
4.2.3 CNC-g-PAM和CNC-g-PDMA用于絮凝高岭土 | 第91页 |
4.2.4 表征 | 第91页 |
4.3 结果与讨论 | 第91-97页 |
4.3.1 CNC-g-PAM,CNC-g-PDMA絮凝比较 | 第91-95页 |
4.3.2 与文献中基于纤维素的凝絮剂的比较 | 第95-97页 |
4.4.本章小结 | 第97-99页 |
第五章 CNC-g-PAM和CNC-g-PDMA分散液的自组装行为及其薄膜的结构 | 第99-111页 |
5.1 引言 | 第99-101页 |
5.2 实验 | 第101-102页 |
5.2.1 改性纳米纤维素的制备 | 第101页 |
5.2.2 改性纳米纤维素水分散液的自组装行为研究 | 第101-102页 |
5.2.3 改性纳米纤维素薄膜的制备 | 第102页 |
5.2.4 表征 | 第102页 |
5.3 结果与讨论 | 第102-109页 |
5.3.1 CNC-g-PAM和CNC-g-PDMA水分散液的自组装行为 | 第102-106页 |
5.3.2 CNC-g-PAM和CNC-g-PDMA薄膜的结构 | 第106-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-111页 |
结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-130页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第130-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
附件 | 第132页 |