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纤维素的非衍生溶解及新型纤维素基水凝胶的制备

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
1 绪论第15-42页
    1.1 引言第15页
    1.2 纤维素、离子液体和水凝胶的结构和性能第15-20页
        1.2.1 纤维素的结构和性能第15-17页
        1.2.2 离子液体的结构和性能第17-18页
        1.2.3 水凝胶的结构和性能第18-20页
    1.3 纤维素非衍生溶剂及溶解机理第20-24页
        1.3.1 氢氧化钠/水(NaOH/H_2O)体系第21页
        1.3.2 碱/尿素或硫脲/水体系第21页
        1.3.3 氯化锂/二甲基乙酰胺(LiCl/DMAc)体系第21页
        1.3.4 氨基氧化物体系第21-23页
        1.3.5 纤维素在非水相溶剂离子液体中的非衍生溶解第23-24页
    1.4 离子液体在纤维素领域研究进展第24-27页
    1.5 研究目标和研究内容第27-30页
        1.5.1 研究目标第27页
        1.5.2 研究内容第27-30页
    参考文献第30-42页
2 纤维素在水相溶剂中的溶解过程第42-58页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-44页
        2.2.1 试剂与原料第43页
        2.2.2 纤维素在NMMO/H_2O体系中的溶解观察第43-44页
        2.2.3 样品制备第44页
        2.2.4 不同浓度NMMO/H_2O中纤维素的溶胀和溶解第44页
        2.2.5 纤维素的结构和性能第44页
        2.2.6 研究参数第44页
    2.3 实验结果与讨论第44-54页
        2.3.1 纤维素溶解过程第45-52页
        2.3.2 纤维素在水相溶剂中的溶解机理第52-54页
    2.4 结论第54-55页
    参考文献第55-58页
3 纤维素类多糖的非衍生性溶解机理第58-80页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验部分第59-60页
        3.2.1 试剂与原料第59页
        3.2.2 样品制备第59页
        3.2.3 性能表征第59-60页
    3.3 实验结果与讨论第60-72页
        3.3.1 生物多聚多糖的热力学溶解机理中的混合熵第60-61页
        3.3.2 生物多聚多糖的热力学溶解机理中的焓变影响第61-67页
        3.3.3 溶解过程中温度的影响第67-69页
        3.3.4 影响多糖溶解性能的其它因素第69-72页
    3.4 结论第72-74页
    参考文献第74-80页
4 基于离子液体的纤维素凝胶膜的制备第80-97页
    4.1 引言第80页
    4.2 实验部分第80-82页
        4.2.1 试剂与原料第80-81页
        4.2.2 试样制备第81页
        4.2.3 性能表征第81-82页
    4.3 实验结果与讨论第82-91页
        4.3.1 纤维素水凝胶膜的形态分析和形成机理第82-85页
        4.3.2 预凝胶温度对水凝胶膜性能的影响第85-87页
        4.3.3 预凝胶时间对水凝胶膜性能及形貌的影响第87-89页
        4.3.4 凝固浴温度对水凝胶膜性能的影响第89-91页
    4.4 结论第91-93页
    参考文献第93-97页
5 手相向列结构纤维素凝胶的自组装制备及形成机理第97-115页
    5.1 引言第97页
    5.2 实验部分第97-99页
        5.2.1 试剂与原料第97-98页
        5.2.2 纤维素溶液和凝胶试样的制备与测试第98页
        5.2.3 测试与性能表征第98-99页
    5.3 实验结果与讨论第99-109页
        5.3.1 纤维素凝胶的手性向列自有序性第99-101页
        5.3.2 纤维素凝胶的形成过程第101-107页
        5.3.3 纤维素手性向列结构液晶凝胶的形成机理第107-109页
    5.4 结论第109-111页
    参考文献第111-115页
6 高强度纤维素/聚乙烯醇生物复合水凝胶膜的制备第115-131页
    6.1 引言第115页
    6.2 实验部分第115-117页
        6.2.1 试剂与原料第115-116页
        6.2.2 试样制备第116页
        6.2.3 测试与性能表征第116-117页
    6.3 实验结果与讨论第117-126页
        6.3.1 Cellulose/PVA复合水凝胶膜的紫外可见光光谱分析第117-119页
        6.3.2 机械性能分析第119页
        6.3.3 聚合物膜的红外分析第119-120页
        6.3.4 复合材料的热性能分析第120-121页
        6.3.5 衍射分析第121-122页
        6.3.6 Cellulose/PVA复合膜的SEM测试第122-125页
        6.3.7 纤维素的增韧增强机理第125-126页
    6.4 结论第126-127页
    参考文献第127-131页
7 新型纤维素/苯硼酸复合生物基智能水凝胶的制备及其对糖和pH的敏感行为第131-148页
    7.1 引言第131-132页
    7.2 实验部分第132-134页
        7.2.1 试剂与原料第132页
        7.2.2 样品制备第132-133页
        7.2.3 性能表征第133-134页
    7.3 实验结果与讨论第134-141页
        7.3.1 复合材料的红外分析第134-135页
        7.3.2 复合材料的XPS分析第135-137页
        7.3.3 Cellulose/VPBA复合水凝胶膜的pH和溶剂响应性能第137-139页
        7.3.4 Cellulose/VPBA复合水凝胶的溶胀性能和糖敏感性行为第139-141页
    7.4 结论第141-142页
    参考文献第142-148页
8 结论第148-151页
    8.1 主要结论第148-150页
    8.2 可能的创新点第150页
    8.3 需要进一步解决和研究的问题第150-151页
攻读学位期间取得的学术成果第151-152页
致谢第152页

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