首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

基于离子液体溶解棉杆制备高吸附纳米全纤维素复合材料的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 纤维素溶解体系第13-15页
        1.2.2 离子液体溶解纤维素的发展现状第15-16页
        1.2.3 纤维素复合材料研究进展第16-18页
        1.2.4 纤维素基复合材料在废水吸附处理中的应用第18-19页
    1.3 纤维素离子液体溶解机理第19-20页
    1.4 壳聚糖的性质及其吸附性能第20-21页
        1.4.1 壳聚糖的性质第20-21页
        1.4.2 壳聚糖吸附性能第21页
    1.5 研究内容第21页
    1.6 研究方法第21-22页
    1.7 创新点第22-23页
第二章 实验第23-33页
    2.1 棉杆纤维素概述第23-24页
    2.2 棉杆纤维预处理第24-26页
        2.2.1 棉杆纤维脱胶第24-26页
        2.2.2 漂白实验第26页
    2.3 棉杆纤维素溶解第26-28页
        2.3.1 实验原料与设备第26-27页
        2.3.2 实验方案第27-28页
    2.4 棉杆纤维素/离子液体体系粘度第28页
        2.4.1 实验原料及设备第28页
        2.4.2 实验方案第28页
    2.5 全纤维素复合材料制备第28-31页
        2.5.1 实验材料第28-29页
        2.5.2 实验方案第29-30页
        2.5.3 实验步骤第30-31页
    2.6 离子液体的回收第31页
    2.7 测试表征第31-33页
        2.7.1 红外光谱分析第31页
        2.7.2 热重分析第31页
        2.7.3 X射线衍射分析第31-32页
        2.7.4 扫描电镜分析第32页
        2.7.5 纤维素/离子液体粘度测试第32页
        2.7.6 复合材料力学性能测试第32-33页
第三章 结果与讨论第33-52页
    3.1 棉杆纤维脱胶结果分析第33-34页
        3.1.1 棉杆纤维素成分分析第33页
        3.1.2 脱胶前后SEM对比第33-34页
    3.2 棉杆纤维素漂白实验结果分析第34-35页
    3.3 棉杆纤维预处理结果分析第35-36页
    3.4 全纤维素复合材料正交实验分析第36-41页
        3.4.1 拉伸试验结果第36-37页
        3.4.2 拉伸实验结果极差与方差分析第37-38页
        3.4.3 各因素对材料拉伸性能的影响第38-41页
    3.5 棉杆纤维素/离子液体体系粘度第41-44页
        3.5.1 棉杆纤维素/离子液体体系浓度和温度对体系黏度的影响第41-43页
        3.5.2 纤维素溶液浓度和温度对全纤维素复合材料拉伸强度的影响第43-44页
    3.6 全纤维素复合材料制备单因素分析第44-51页
        3.6.1 凝固浴种类对复合材料力学性能的影响第44-45页
        3.6.2 甘油浓度对全纤维素复合材料性能的影响第45-46页
        3.6.3 干燥方式对全纤维素复合材料性能的影响第46页
        3.6.4 再生温度对全纤维素复合材料性能的影响第46-47页
        3.6.5 再生时间与全纤维素复合材料性能的影响第47-48页
        3.6.6 棉杆纤维和再生纤维素的红外光谱分析第48-49页
        3.6.7 X射线衍射分析第49-50页
        3.6.8 SEM分析第50页
        3.6.9 热重分析第50-51页
    3.7 结论第51-52页
第四章 纤维素/壳聚糖复合材料吸附性分析第52-57页
    4.1 实验部分第52页
        4.1.1 实验药品第52页
        4.1.2 实验仪器第52页
    4.2 纤维素/壳聚糖吸附型复合材料的制备第52-53页
    4.3 Pb~(2+)溶液的配制第53页
    4.4 纤维素/壳聚糖复合材料SEM分析第53页
    4.5 纤维素/壳聚糖复合材料吸附性测试第53-56页
        4.5.1 吸附时间对纤维素/壳聚糖复合材料吸附性能的影响第54-55页
        4.5.2 吸附温度对纤维素/壳聚糖复合材料吸附性能的影响第55页
        4.5.3 纤维素与壳聚糖配比对全纤维素复合材料吸附性能的影响第55-56页
    4.6 结论第56-57页
第五章 本文结论与前景展望第57-59页
    5.1 本文结论第57-58页
    5.2 存在问题第58-59页
参考文献第59-62页
致谢第62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:稀土掺杂光谱转换DSSC光阳极制备及性能
下一篇:长庆油田地面工程集输项目施工成本控制研究