摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 纳米纤维素研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 纳米纤维素的制备 | 第12-15页 |
1.2.2 纳米纤维素的特性 | 第15-16页 |
1.2.3 纳米纤维素的应用 | 第16-18页 |
1.3 TEMPO氧化纤维素纳米纤维的研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 TEMPO催化氧化体系的发展 | 第19-20页 |
1.3.2 TEMPO氧化纤维素纳米纤维的制备 | 第20-21页 |
1.3.3 TEMPO氧化纤维素纳米纤维的应用 | 第21-22页 |
1.4 TEMPO氧化纤维素纳米纤维在复合膜中的应用 | 第22-23页 |
1.4.1 增强复合膜 | 第22-23页 |
1.4.2 防氧气渗漏膜 | 第23页 |
1.5 本研究的目的和主要内容 | 第23-27页 |
1.5.1 本研究的目的及意义 | 第23-24页 |
1.5.2 本研究的主要内容 | 第24-26页 |
1.5.3 研究的创新点 | 第26-27页 |
第二章 甲酸预处理对TOCNs制备的影响 | 第27-43页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验原料和方法 | 第27-29页 |
2.2.1 原料及试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 实验方法 | 第28页 |
2.2.3 测试分析方法 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-42页 |
2.3.1 甲酸预处理对纤维素氧化的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 甲酸预处理条件对纤维素氧化的影响 | 第30-33页 |
2.3.3 主氧化剂用量对纤维素氧化的影响 | 第33-34页 |
2.3.4 纸浆纤维形貌及结构分析 | 第34-37页 |
2.3.5 甲酸预处理对纤维素结晶区结构的影响 | 第37-41页 |
2.3.6 TEMPO氧化纤维素纳米纤维研究 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 缓冲溶液在TOCNs制备中的应用 | 第43-53页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验原料和方法 | 第43-44页 |
3.2.1 原料及试剂 | 第43页 |
3.2.2 实验方法 | 第43-44页 |
3.2.3 测试分析方法 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
3.3.1 缓冲溶液不同组分比对氧化的影响 | 第44-47页 |
3.3.2 缓冲溶液调节下不同反应条件对氧化的影响 | 第47-50页 |
3.3.3 不同氧化温度下纤维素纤维的形貌结构分析 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 纳米纤维素对聚乙烯醇/水性聚氨酯静电纺纳米纤维的影响 | 第53-67页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验原料和方法 | 第53-55页 |
4.2.1 原料及试剂 | 第53-54页 |
4.2.2 实验方法 | 第54页 |
4.2.3 测试分析方法 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-65页 |
4.3.1 静电纺丝纤维形貌研究 | 第55-61页 |
4.3.2 化学结构分析 | 第61-62页 |
4.3.3 抗张性能分析 | 第62-63页 |
4.3.4 热稳定性分析 | 第63-65页 |
4.3.5 结晶结构分析 | 第65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 羟丙基瓜尔胶/纳米纤维素复合膜的制备及性能研究 | 第67-77页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 实验原料和方法 | 第67-69页 |
5.2.1 原料及试剂 | 第67-68页 |
5.2.2 实验方法 | 第68页 |
5.2.3 测试分析方法 | 第68-69页 |
5.3 结果与讨论 | 第69-75页 |
5.3.1 透光性与力学性能分析 | 第69-71页 |
5.3.2 复合膜的化学结构和形貌分析 | 第71-73页 |
5.3.3 复合膜表面亲水性分析 | 第73页 |
5.3.4 复合膜气体阻隔性能研究 | 第73-75页 |
5.3.5 热稳定性分析 | 第75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
主要结论与展望 | 第77-79页 |
主要结论 | 第77-78页 |
展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-92页 |
附录: 作者在攻读博士学位期间的研究成果 | 第92页 |