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 |