摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 选题背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-30页 |
1.2.1 丝织品老化的研究现状 | 第20-29页 |
1.2.2 古代丝织品保护研究现状 | 第29-30页 |
1.3 研究内容与方法 | 第30-31页 |
1.4 创新点 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-39页 |
第2章 研究方法 | 第39-53页 |
2.1 丝织品炭化特征的研究方法 | 第39-41页 |
2.1.1 红外光谱 | 第39页 |
2.1.2 拉曼光谱 | 第39-40页 |
2.1.3 X射线衍射分析 | 第40页 |
2.1.4 X射线光电子能谱 | 第40-41页 |
2.1.5 电子顺磁共振波谱 | 第41页 |
2.2 丝织品炭化机理的研究方法 | 第41-46页 |
2.2.1 电子顺磁共振波谱 | 第41-42页 |
2.2.2 热重-红外-质谱联用仪 | 第42-46页 |
参考文献 | 第46-53页 |
第3章 古代丝织品的炭化特征研究 | 第53-67页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第53-56页 |
3.2.1 实验材料 | 第53-54页 |
3.2.2 实验仪器及测试条件 | 第54-56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-64页 |
3.3.1 样品形貌特征 | 第56-57页 |
3.3.2 傅里叶变换红外(FTIR)光谱分析 | 第57-58页 |
3.3.3 拉曼光谱分析 | 第58-59页 |
3.3.4 X射线衍射(XRD)分析 | 第59-60页 |
3.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第60-63页 |
3.3.6 电子顺磁共振波谱(EPR)分析 | 第63-64页 |
3.4 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第4章 古代丝织品炭化机理的研究 | 第67-103页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 实验方法 | 第68页 |
4.2.1 实验仪器及测试条件 | 第68页 |
4.2.2 实验样品 | 第68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-97页 |
4.3.1 热重分析 | 第68-70页 |
4.3.2 模拟丝织品的热老化实验 | 第70-71页 |
4.3.3 热分解气体产物分析 | 第71-86页 |
4.3.4 剩余残渣的分析 | 第86-88页 |
4.3.5 TG-FTIR-MS模拟丝织品炭化的可行性分析 | 第88-92页 |
4.3.6 古代样品的TG-FTIR-MS分析 | 第92-97页 |
4.4 结论 | 第97-100页 |
参考文献 | 第100-103页 |
第5章 古代丝织品炭化度的评估 | 第103-127页 |
5.1 引言 | 第103-104页 |
5.2 材料与方法 | 第104-106页 |
5.2.1 样品 | 第104-105页 |
5.2.2 仪器与方法 | 第105-106页 |
5.3 结果与讨论 | 第106-122页 |
5.3.1 样品外观形态及颜色变化 | 第106-112页 |
5.3.2 抗拉强度测试 | 第112-113页 |
5.3.3 自由基含量的分析 | 第113-117页 |
5.3.4 丝织品抗拉强度与自由基浓度的关系研究——碳化度的定义 | 第117-121页 |
5.3.5 古代丝织品碳化度的评估 | 第121-122页 |
5.4 结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-127页 |
第6章 古代炭化丝织品保护对策研究 | 第127-137页 |
6.1 引言 | 第127页 |
6.2 材料与方法 | 第127-129页 |
6.2.1 实验材料及样品 | 第127-128页 |
6.2.2 实验仪器 | 第128页 |
6.2.3 配制不同浓度的自由基清除剂 | 第128页 |
6.2.4 自由基清除效果的评价方法 | 第128-129页 |
6.3 结果与讨论 | 第129-135页 |
6.3.1 自由基清除剂的选择 | 第129-133页 |
6.3.2 古代炭化丝织品自由基的清除 | 第133-135页 |
6.4 结论 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-137页 |
第7章 结论及展望 | 第137-141页 |
7.1 结论 | 第137-139页 |
7.2 展望 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
攻读博士学位期间发表或接收的论文及参与的项目 | 第143页 |
1、在读期间发表或接收的学术论文、专利及专著 | 第143页 |
2、在读期间参与的项目 | 第143页 |