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基于离子液体的纤维素气凝胶制备及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 引言第17-39页
    1.1 研究背景第17页
    1.2 气凝胶第17-20页
        1.2.1 气凝胶概述第17-18页
        1.2.2 气凝胶制备方法第18-20页
    1.3 纤维素气凝胶第20-32页
        1.3.1 纤维素概述第20-22页
        1.3.2 纤维素气凝胶分类及制备方法第22-29页
        1.3.3 功能化纤维素气凝胶第29-32页
    1.4 离子液体第32-36页
        1.4.1 离子液体定义及合成第32-33页
        1.4.2 离子液体用于纤维素气凝胶制备第33-36页
    1.5 本论文选题依据及研究内容第36-39页
        1.5.1 选题依据及意义第36-37页
        1.5.2 研究内容第37-39页
第2章 不同晶型纤维素气凝胶的制备及性能研究第39-57页
    2.1 引言第39页
    2.2 实验部分第39-44页
        2.2.1 实验仪器第39-40页
        2.2.2 实验试剂第40-41页
        2.2.3 原料预处理第41-42页
        2.2.4 纤维素气凝胶制备方法第42-43页
        2.2.5 表征及分析方法第43-44页
    2.3 结果与讨论第44-55页
        2.3.1 纳米纤维素气凝胶第44-48页
        2.3.2 再生纤维素气凝胶第48-55页
    2.4 小结第55-57页
第3章 纤维素/ZnO复合气凝胶的制备及性能研究第57-79页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验部分第57-62页
        3.2.1 实验仪器第57-58页
        3.2.2 实验试剂第58页
        3.2.3 原料预处理第58-59页
        3.2.4 纤维素/ZnO气凝胶制备方法第59-60页
        3.2.5 降解PET第60页
        3.2.6 表征及分析方法第60-62页
    3.3 结果与讨论第62-77页
        3.3.1 气凝胶基本性质第62-64页
        3.3.2 原位合成ZnO机理第64-66页
        3.3.3 气凝胶中ZnO合成第66-68页
        3.3.4 气凝胶中ZnO含量第68-69页
        3.3.5 气凝胶中ZnO分布第69-70页
        3.3.6 气凝胶微观形貌第70-73页
        3.3.7 气凝胶比表面积第73-74页
        3.3.8 气凝胶热稳定性第74-75页
        3.3.9 气凝胶用于PET降解第75-77页
    3.4 小结第77-79页
第4章 富纤维素气凝胶的制备及性能研究第79-101页
    4.1 引言第79页
    4.2 实验部分第79-86页
        4.2.1 实验仪器第79-80页
        4.2.2 实验试剂第80-81页
        4.2.3 原料预处理第81-83页
        4.2.4 富纤维素气凝胶制备方法第83页
        4.2.5 染料吸附实验第83-84页
        4.2.6 表征与分析方法第84-86页
    4.3 结果与讨论第86-100页
        4.3.1 气凝胶制备机理第86-87页
        4.3.2 气凝胶组分含量第87-90页
        4.3.3 气凝胶再生率第90-91页
        4.3.4 气凝胶比表面积第91-93页
        4.3.5 气凝胶微观形貌第93-94页
        4.3.6 气凝胶红外表征第94-95页
        4.3.7 气凝胶晶型表征第95-96页
        4.3.8 气凝胶热稳定性第96-97页
        4.3.9 染料吸附及机理第97-100页
    4.4 小结第100-101页
第5章 纤维素气凝胶隔膜的制备及性能研究第101-117页
    5.1 引言第101页
    5.2 实验部分第101-105页
        5.2.1 实验仪器第101-102页
        5.2.2 实验试剂第102页
        5.2.3 原料预处理第102-103页
        5.2.4 纤维素气凝胶隔膜制备方法第103-104页
        5.2.5 超级电容器制备第104页
        5.2.6 表征与分析方法第104-105页
    5.3 结果与讨论第105-115页
        5.3.1 涤棉混纺织物降解第105-106页
        5.3.2 气凝胶隔膜基本性质第106-107页
        5.3.3 气凝胶隔膜力学性能第107页
        5.3.4 气凝胶隔膜比表面积第107-108页
        5.3.5 气凝胶隔膜微观形貌第108-109页
        5.3.6 气凝胶隔膜热稳定性第109-110页
        5.3.7 气凝胶隔膜高温收缩率第110-112页
        5.3.8 气凝胶隔膜浸润性第112页
        5.3.9 超级电容器性能表征第112-115页
    5.4 小结第115-117页
第6章 结论与展望第117-121页
    6.1 主要研究结论第117-118页
    6.2 本论文创新点第118-119页
    6.3 展望与建议第119-121页
参考文献第121-135页
致谢第135-137页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第137-138页

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