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蔗渣纤维素疏水改性及纤维素基水凝胶的制备及应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 引言第13页
    1.2 植物纤维素组成第13-16页
    1.3 植物纤维素纤维的应用及应用中存在的问题第16-21页
        1.3.1 纤维素凝胶第17-18页
        1.3.2 纤维素基树脂第18-20页
        1.3.3 导电纤维素第20-21页
        1.3.4 其它第21页
    1.4 本课题研究意义及内容第21-24页
        1.4.1 本课题研究目的及意义第21-22页
        1.4.2 本课题研究内容第22-24页
第二章 纤维素基水凝胶的制备第24-39页
    2.0 引言第24页
    2.1 实验试剂和仪器第24-26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 环氧化纤维素(ESB)的制备第27-28页
        2.2.2 胺化纤维素(ASB)的制备第28页
        2.2.3 黄原酸酯纤维素(SSB)的制备第28页
        2.2.4 水凝胶的制备第28-29页
    2.3 结构表征第29-30页
        2.3.1 FTIR第29页
        2.3.2 SEM第29页
        2.3.3 Zeta电位的测试第29页
        2.3.4 水凝胶溶胀率的测试第29-30页
    2.4 结果分析与讨论第30-37页
        2.4.1 环氧化纤维素的制备第30-32页
        2.4.2 胺化纤维素的制备第32-35页
        2.4.3 FTIR第35页
        2.4.4 SEM第35-36页
        2.4.5 水凝胶溶胀率测试第36-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第三章 纤维素基水凝胶对重金属离子的吸附性能研究第39-58页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验材料与仪器设备第39-40页
        3.2.1 实验药品第39-40页
        3.2.2 主要实验仪器第40页
    3.3 实验部分第40-44页
        3.3.1 单一金属离子的吸附第40-42页
        3.3.2 竞争吸附第42-43页
        3.3.3 吸附剂的再生第43页
        3.3.4 表征第43-44页
    3.4 结果分析与讨论第44-56页
        3.4.1 单一金属离子的吸附第44-48页
        3.4.2 吸附剂的表征第48-49页
        3.4.3 单一金属离子吸附动力学第49-51页
        3.4.4 等温吸附模型第51-55页
        3.4.5 吸附剂的再生第55-56页
    3.5 吸附机理第56-57页
    3.6 本章小结第57-58页
第四章 核壳乳液对蔗渣纤维素的疏水改性及吸附动力学研究第58-81页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验材料与仪器设备第58-59页
        4.2.1 实验药品第58-59页
        4.2.2 主要实验仪器第59页
    4.3 核壳乳液的制备第59-60页
    4.4 结构表征及性能测试第60-62页
        4.4.1 固含量的测定第60-61页
        4.4.2 乳液粒径测试(DLS)第61页
        4.4.3 Zeta电位测试第61页
        4.4.4 红外光谱FT-IR测试第61页
        4.4.5 透射电镜TEM分析第61页
        4.4.6 扫描电镜SEM测试第61页
        4.4.7 BET测试第61页
        4.4.8 静态接触角测试第61-62页
        4.4.9 热重分析(TGA)第62页
        4.4.10 吸附性能测试第62页
        4.4.11 吸附动力学第62页
    4.5 结果分析与讨论第62-78页
        4.5.1 乳液的表征第62-63页
        4.5.2 pH对乳液Zeta电位和粒径的影响第63-64页
        4.5.3 KCl浓度对乳液Zeta电位和粒径的影响第64-65页
        4.5.4 纤维素对乳液的吸附性能第65-70页
        4.5.5 乳液对蔗渣纤维素疏水改性的表征第70-74页
        4.5.6 吸附动力学第74-77页
        4.5.7 活化能的计算第77-78页
    4.6 吸附机理第78-79页
    4.7 本章小结第79-81页
第五章 结论与展望第81-85页
    5.1 结论第81-83页
    5.2 展望第83-85页
参考文献第85-93页
致谢第93-94页
攻读硕士期间发表论文目录第94页

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