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乙酰化玉米秸秆纳米纤维素的制备及应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
缩写符号说明第7-10页
1 绪论第10-17页
    1.1 纤维素概述第10页
    1.2 玉米秸秆纤维素概述第10-11页
    1.3 微细化纤维素的制备及性质第11-14页
        1.3.1 微晶纤维素第11-12页
        1.3.2 纳米纤维素第12-14页
    1.4 纤维素的改性及其在复合材料中的应用第14-15页
        1.4.1 纤维素的改性第14-15页
        1.4.2 纤维素在淀粉膜中的应用第15页
    1.5 立题意义及依据第15-16页
    1.6 研究内容第16-17页
2 实验材料与方法第17-21页
    2.1 材料与设备第17页
        2.1.1 材料与试剂第17页
        2.1.2 实验仪器第17页
    2.2 实验方法第17-21页
        2.2.1 玉米秸秆成分测定第17页
        2.2.2 玉米秸秆微晶纤维素(MCC)的制备第17页
        2.2.3 玉米秸秆MCC微细化处理第17-18页
        2.2.4 玉米秸秆MCC聚合度测定第18页
        2.2.5 玉米秸秆MCC含量的测定第18页
        2.2.6 表面形态观察第18页
        2.2.7 红外吸收光谱测定第18页
        2.2.8 结晶结构测定第18-19页
        2.2.9 热降解性质测定第19页
        2.2.10 乙酰化MCC的制备第19页
        2.2.11 乙酰化MCC取代度测定第19页
        2.2.12 乙酰化MCC润湿性测定第19页
        2.2.13 纤维素/淀粉复合膜的制备第19页
        2.2.14 复合膜的力学性质测定第19-20页
        2.2.15 复合膜动态热机械性能测定第20页
        2.2.16 复合膜透湿性测定第20页
        2.2.17 复合膜吸水性测定第20页
        2.2.18 复合膜表面接触角测定第20页
        2.2.19 复合膜透光性测定第20页
        2.2.20 数据处理及分析第20-21页
3 结果与讨论第21-46页
    3.1 玉米秸秆主要化学成分分析第21页
    3.2 玉米秸秆微晶纤维素(MCC)的制备及性质第21-25页
        3.2.1 硫酸浓度对MCC聚合度和得率的影响第21页
        3.2.2 酸解温度对MCC聚合度和得率的影响第21-22页
        3.2.3 酸解时间对MCC聚合度和得率的影响第22-23页
        3.2.4 MCC形态观察第23页
        3.2.5 官能团分析第23-24页
        3.2.6 结晶结构分析第24-25页
        3.2.7 热降解特性分析第25页
    3.3 机械处理对微晶纤维素性质的影响第25-30页
        3.3.1 机械处理对MCC粒径的影响第26-27页
        3.3.2 机械处理对MCC形态的影响第27-28页
        3.3.3 机械处理对MCC红外谱图的影响第28页
        3.3.4 机械处理对MCC结晶结构的影响第28-29页
        3.3.5 机械处理对MCC热稳定性的影响第29-30页
    3.4 乙酰化微晶纤维素和乙酰化纳米纤维素的制备及性质第30-38页
        3.4.1 取代度分析第30-31页
        3.4.2 乙酰化改性对MCC性质的影响第31-34页
        3.4.3 乙酰化玉米秸秆纳米纤维素(AMFC)的性质分析第34-38页
    3.5 微细化纤维素/淀粉复合膜性质研究第38-46页
        3.5.1 复合膜表面形态观察第38-39页
        3.5.2 复合膜力学性质分析第39-40页
        3.5.3 复合膜的动态热机械性能研究第40-42页
        3.5.4 填料性质对复合膜吸水性的影响第42-43页
        3.5.5 填料性质对复合膜透湿性的影响第43-44页
        3.5.6 填料性质对复合膜表面接触角的影响第44-45页
        3.5.7 填料性质对复合膜透明度的影响第45-46页
主要结论与展望第46-47页
    主要结论第46页
    展望第46-47页
参考文献第47-52页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第52-53页
致谢第53页

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