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低聚壳聚糖的制备、溶解及其包覆海藻纤维的结构与性能

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 海藻纤维概述第11-15页
        1.1.1 海藻纤维的制备第11-12页
        1.1.2 海藻纤维的性能第12-14页
        1.1.3 海藻纤维的应用第14-15页
    1.2 壳聚糖概述第15-17页
        1.2.1 壳聚糖的结构与性能第15页
        1.2.2 壳聚糖的应用第15-16页
        1.2.3 低聚壳聚糖的制备方法第16-17页
    1.3 纺织纤维的表面改性第17-19页
        1.3.1 化学改性第18页
        1.3.2 物理改性第18页
        1.3.3 涂层包覆改性第18-19页
    1.4 本论文的研究目的、方法及内容第19-21页
第二章 纤维素酶降解壳聚糖的工艺、过程及产物研究第21-42页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验材料与设备第22页
        2.2.1 实验材料第22页
        2.2.2 实验设备第22页
    2.3 实验内容第22-27页
        2.3.1 壳聚糖原料的性能第22-24页
        2.3.2 纤维素酶降解壳聚糖的工艺研究第24-25页
        2.3.3 壳聚糖酶解液中还原糖含量的测定第25页
        2.3.4 纤维素酶降解壳聚糖的过程研究第25-26页
        2.3.5 降解产物的结构分析第26-27页
        2.3.6 降解产物的性能分析第27页
    2.4 结果与讨论第27-41页
        2.4.1 壳聚糖原料的性能第27-30页
        2.4.2 氨基葡萄糖的标准曲线第30页
        2.4.3 纤维素酶降解壳聚糖的工艺优化第30-33页
        2.4.4 纤维素酶降解壳聚糖的过程研究第33-38页
        2.4.5 壳聚糖酶解产物的结构第38-39页
        2.4.6 壳聚糖酶解产物的性能第39-41页
    2.5 本章结论第41-42页
第三章 不同分子量低聚壳聚糖微细粉体的制备及性能第42-65页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验材料与设备第43页
        3.2.1 实验材料第43页
        3.2.2 实验设备第43页
    3.3 实验内容第43-47页
        3.3.1 低聚壳聚糖的制备第43页
        3.3.2 壳聚糖微细粉体的制备第43-44页
        3.3.3 壳聚糖微细粉体的产率第44页
        3.3.4 壳聚糖微细粉体的粒径第44页
        3.3.5 壳聚糖微细粉体的形貌第44页
        3.3.6 壳聚糖微细粉体的结构表征第44-45页
        3.3.7 壳聚糖微细粉体的分子量第45页
        3.3.8 壳聚糖微细粉体的堆积密度第45页
        3.3.9 壳聚糖微细粉体的吸水率第45页
        3.3.10 壳聚糖溶液的表观黏度第45-46页
        3.3.11 壳聚糖溶液的pH值稳定性第46页
        3.3.12 壳聚糖的抗菌活性测定第46-47页
    3.4 结果与讨论第47-64页
        3.4.1 PCA对壳聚糖粉体产率的影响第47-48页
        3.4.2 PCA对壳聚糖粉体形貌的影响第48-50页
        3.4.3 PCA对壳聚糖粉体粒径的影响第50页
        3.4.4 PCA对壳聚糖粉体结构的影响第50-52页
        3.4.5 PCA对壳聚糖粉体热性能的影响第52-53页
        3.4.6 PCA对壳聚糖粉体堆积密度的影响第53-54页
        3.4.7 PCA对壳聚糖粉体吸水率的影响第54-55页
        3.4.8 PCA对壳聚糖粉体分子量的影响第55-56页
        3.4.9 分子量对壳聚糖粉体粒径的影响第56-57页
        3.4.10 分子量对壳聚糖结构的影响第57-59页
        3.4.11 分子量对壳聚糖粉体堆积密度的影响第59页
        3.4.12 分子量对壳聚糖粉体吸水率的影响第59-60页
        3.4.13 分子量对壳聚糖溶液黏度的影响第60-61页
        3.4.14 分子量对壳聚糖溶液稳定性的影响第61-62页
        3.4.15 分子量对壳聚糖抗菌性能的影响第62-64页
    3.5 本章结论第64-65页
第四章 壳聚糖凝胶在碳酸溶液中的溶解性能及机理第65-82页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验材料与设备第66页
        4.2.1 实验材料第66页
        4.2.2 实验设备第66页
    4.3 实验内容第66-68页
        4.3.1 壳聚糖凝胶的制备及含水率测定第66-67页
        4.3.2 壳聚糖凝胶在碳酸溶液中的溶解第67页
        4.3.3 溶液透光率的测定第67页
        4.3.4 壳聚糖溶解度的测定第67页
        4.3.5 壳聚糖溶解过程的观察第67页
        4.3.6 壳聚糖溶液表观黏度的测定第67-68页
        4.3.7 壳聚糖溶液稳定性的研究第68页
        4.3.8 壳聚糖的再生及结构表征第68页
    4.4 结果与讨论第68-80页
        4.4.1 壳聚糖凝胶溶解过程的观察第68-70页
        4.4.2 溶解温度对溶解性能的影响第70-71页
        4.4.3 凝胶含水率对溶解性能的影响第71-72页
        4.4.4 壳聚糖浓度对溶解性能的影响第72-73页
        4.4.5 溶解圧力对溶解性能的影响第73-74页
        4.4.6 壳聚糖分子量对溶解性能的影响第74-75页
        4.4.7 壳聚糖溶液的表观黏度第75-76页
        4.4.8 壳聚糖溶液的稳定性第76页
        4.4.9 再生壳聚糖的结构第76-79页
        4.4.10 壳聚糖凝胶的溶解机理分析第79-80页
    4.5 本章结论第80-82页
第五章 超声波作用下壳聚糖粉体在碳酸溶液中的溶解及机理第82-95页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验材料与设备第83页
        5.2.1 实验材料第83页
        5.2.2 实验设备第83页
    5.3 实验内容第83-85页
        5.3.1 壳聚糖在碳酸溶液中的溶解第83页
        5.3.2 壳聚糖溶解度的测定第83-84页
        5.3.3 壳聚糖溶解过程的观察第84页
        5.3.4 壳聚糖溶解时间和溶解饱和浓度的测定第84页
        5.3.5 壳聚糖溶液表观黏度的测定第84页
        5.3.6 壳聚糖溶液稳定性的研究第84页
        5.3.7 壳聚糖的再生及结构表征第84-85页
    5.4 结果与讨论第85-94页
        5.4.1 预处理时间对溶解的影响第85页
        5.4.2 预处理温度对溶解的影响第85-86页
        5.4.3 溶解温度对溶解的影响第86-87页
        5.4.4 超声功率对溶解的影响第87页
        5.4.5 壳聚糖分子量对溶解的影响第87-88页
        5.4.6 壳聚糖的浓度对溶解的影响第88-89页
        5.4.7 壳聚糖溶液的表观黏度第89-90页
        5.4.8 壳聚糖溶液的稳定性第90-91页
        5.4.9 再生壳聚糖的结构第91-93页
        5.4.10 壳聚糖粉体溶解过程的观察及机理分析第93-94页
    5.5 本章结论第94-95页
第六章 壳聚糖包覆海藻纤维的制备及性能研究第95-109页
    6.1 引言第95页
    6.2 实验材料与设备第95-96页
        6.2.1 实验材料第95-96页
        6.2.2 实验设备第96页
    6.3 实验内容第96-98页
        6.3.1 壳聚糖包覆海藻纤维的制备第96页
        6.3.2 纤维的力学性能测试第96页
        6.3.3 纤维的耐盐性能测试第96-97页
        6.3.4 纤维溶胀性能的观察第97页
        6.3.5 纤维的吸湿性能测试第97页
        6.3.6 纤维的抗菌性能测试第97页
        6.3.7 纤维的结构表征第97-98页
    6.4 结果与讨论第98-108页
        6.4.1 壳聚糖分子量的影响第98页
        6.4.2 氢氧化钠浓度的影响第98-99页
        6.4.3 预处理时间的影响第99-100页
        6.4.4 壳聚糖浓度的影响第100-101页
        6.4.5 壳聚糖处理时间的影响第101页
        6.4.6 纤维溶胀性的观察第101-102页
        6.4.7 纤维的吸湿性能第102-103页
        6.4.8 纤维的抗菌性能第103页
        6.4.9 纤维的形貌第103-104页
        6.4.10 纤维的红外光谱第104-105页
        6.4.11 纤维的XRD曲线第105-106页
        6.4.12 纤维的热稳定性第106-107页
        6.4.13 壳聚糖包覆改性海藻纤维的机理分析第107-108页
    6.5 本章结论第108-109页
第七章 壳聚糖包覆海藻纤维的无盐染色第109-123页
    7.1 引言第109页
    7.2 实验材料与设备第109-110页
        7.2.1 实验材料第109页
        7.2.2 实验设备第109-110页
    7.3 实验内容第110-114页
        7.3.1 纤维的染色工艺第110页
        7.3.2 上染率的测定第110-111页
        7.3.3 匀染性的测定第111页
        7.3.4 皂洗牢度的测定第111页
        7.3.5 染色动力学参数测定第111-113页
        7.3.6 染色热力学参数测定第113-114页
    7.4 结果与讨论第114-122页
        7.4.1 染色温度的影响第114-115页
        7.4.2 染液浓度的影响第115-116页
        7.4.3 染色时间的影响第116页
        7.4.4 壳聚糖浓度的影响第116-117页
        7.4.5 染色纤维的皂洗牢度第117-118页
        7.4.6 纤维的染色动力学第118-120页
        7.4.7 纤维的染色热力学第120-122页
    7.5 本章结论第122-123页
主要结论与展望第123-126页
    主要结论第123-124页
    主要创新第124-125页
    展望第125-126页
致谢第126-127页
参考文献第127-135页
附录:作者在攻读博士学位期间发表的论文第135页

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