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氯化胆碱/尿素低共熔溶剂改性木质素环氧树脂固化体系

致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 环氧树脂的研究现状第11-14页
        1.1.1 环氧树脂的简介第11-12页
        1.1.2 环氧树脂的固化剂第12-13页
            1.1.2.1 环氧树脂固化剂定义第12页
            1.1.2.2 环氧树脂固化剂分类第12-13页
            1.1.2.3 环氧树脂固化剂的改性研究第13页
        1.1.3 环氧树脂的固化机理第13-14页
            1.1.3.1 胺类与环氧基的反应第13-14页
            1.1.3.2 羟基类与环氧基的反应第14页
            1.1.3.3 硫醇基与环氧基的反应第14页
            1.1.3.4 咪唑类与环氧基的反应第14页
        1.1.4 固化剂的发展趋势第14页
    1.2 木质素的研究现状第14-18页
        1.2.1 木质素的简介第14-16页
        1.2.2 木质素的改性方法第16页
        1.2.3 木质素的应用第16-18页
            1.2.3.1 木质素在其他行业的应用第16-17页
            1.2.3.2 木质素在环氧树脂领域中的应用第17-18页
    1.3 低共熔溶剂的研究现状第18-21页
        1.3.1 低共熔溶剂的概述第18页
        1.3.2 低共熔溶剂的分类第18-20页
        1.3.3 低共熔溶剂的性质第20-21页
            1.3.3.1 凝固点和熔点第20页
            1.3.3.2 粘度第20页
            1.3.3.3 导电性第20页
            1.3.3.4 溶解性第20-21页
        1.3.4 低共熔溶剂的应用第21页
    1.4 研究目的及意义第21页
    1.5 研究内容第21-22页
        1.5.1 低共熔溶剂的制备及性能表征第21页
        1.5.2 ChCl/U改性玉米芯酶解木质素的工艺优化及性能表征第21-22页
        1.5.3 ChCl/U-CEL固化E-51的固化动力学及固化工艺的研究第22页
        1.5.4 ChCl/U-CEL环氧树脂固化剂的应用研究第22页
        1.5.5 促进剂对ChCl/U-CEL固化E-51性能的影响第22页
        1.5.6 技术路线第22页
    1.6 创新点第22-24页
第二章 氯化胆碱/尿素低共熔溶剂的制备及表征第24-31页
    2.1 实验试剂和仪器第24页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24页
    2.2 实验方法第24-25页
        2.2.1 氯化胆碱/尿素低共熔溶剂的制备第24-25页
        2.2.2 氯化胆碱/尿素低共熔溶剂的性能表征第25页
            2.2.2.1 黏度的测定第25页
            2.2.2.2 凝固点的测定第25页
            2.2.2.3 傅里叶变换红外光谱测定第25页
            2.2.2.4 热稳定性能测试第25页
    2.3 结果与讨论第25-30页
        2.3.1 合成温度对氯化胆碱/尿素低共熔溶剂合成时间的影响第25-26页
        2.3.2 合成温度对氯化胆碱/尿素低共熔溶剂凝固点的影响第26-27页
        2.3.3 黏度分析第27页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱分析第27-29页
        2.3.5 热稳定性分析第29-30页
    2.4 小结第30-31页
第三章 低共熔溶剂改性木质素的工艺研究第31-42页
    3.1 实验仪器与材料第31页
        3.1.1 实验材料第31页
        3.1.2 实验仪器第31页
    3.2 实验方法第31-35页
        3.2.1 氯化胆碱/尿素低共熔溶剂改性木质素的制备第31-33页
        3.2.2 性能测定第33-35页
            3.2.2.1 黏度的测试第33页
            3.2.2.2 pH值的测试第33页
            3.2.2.3 凝胶化时间的测定第33页
            3.2.2.4 傅里叶变换红外光谱测试第33页
            3.2.2.5 热稳定性能测试第33页
            3.2.2.6 酚羟基含量的测定第33-35页
    3.3 结果与讨论第35-41页
        3.3.1 氯化胆碱/尿素低共熔溶剂改性木质素工艺的确定第35-38页
            3.3.1.1 改性时间对固化剂性能的影响第35-37页
            3.3.1.2 改性温度对固化剂性能的影响第37-38页
            3.3.1.3 木质素加量对固化剂性能的影响第38页
        3.3.2 酚羟基含量的分析第38-39页
        3.3.3 傅里叶变换红外光谱分析第39-40页
        3.3.4 热稳定性分析第40-41页
    3.4 小结第41-42页
第四章 环氧树脂固化动力学及固化工艺研究第42-49页
    4.1 实验仪器与试剂第42-43页
        4.1.1 实验材料第42-43页
        4.1.2 实验仪器第43页
    4.2 实验方法第43-44页
        4.2.1 氯化胆碱/尿素低共熔溶剂改性木质素固化剂的制备第43页
        4.2.2 差示扫描量热测试第43页
        4.2.3 环氧树脂浇铸体固化树脂的制备第43页
        4.2.4 拉伸力学性能测试第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-48页
        4.3.1 固化动力学分析第44-46页
        4.3.2 固化工艺的确定第46-48页
    4.4 小结第48-49页
第五章 CHCL/U-CEL环氧树脂固化剂的应用研究第49-56页
    5.1 实验仪器与试剂第49-50页
        5.1.1 实验仪器第49页
        5.1.2 实验材料第49-50页
    5.2 实验方法第50-51页
        5.2.1 氯化胆碱/尿素低共熔溶剂改性木质素固化剂的制备第50页
        5.2.2 环氧树脂浇铸体固化树脂的制备第50页
        5.2.3 黏度的测试第50页
        5.2.4 拉伸力学性能测试第50页
        5.2.5 扫描电镜测试第50页
        5.2.6 热稳定性能测试第50页
        5.2.7 动态热机械性能测试第50-51页
    5.3 结果与讨论第51-55页
        5.3.1 拉伸性能分析第51-52页
        5.3.2 表面形貌的分析第52页
        5.3.3 热稳定性分析第52-54页
        5.3.4 动态热机械性能分析第54-55页
    5.4 小结第55-56页
第六章 促进剂对CHCL/U-CEL固化E-51性能的影响第56-63页
    6.1 实验仪器与试剂第56-57页
        6.1.1 实验仪器第56页
        6.1.2 实验试剂第56-57页
    6.2 实验方法第57-58页
        6.2.1 氯化胆碱/尿素低共熔溶剂改性木质素固化剂的制备第57页
        6.2.2 环氧树脂浇铸体固化树脂的制备第57页
        6.2.3 凝胶化时间的测定第57页
        6.2.4 机械性能测试第57页
        6.2.5 热稳定性能测试第57页
        6.2.6 动态热机械性能测试第57-58页
    6.3 结果与讨论第58-62页
        6.3.1 促进剂加量对ChCl/U-CEL固化E-51的凝胶时间的影响第58页
        6.3.2 促进剂加量对ChCl/U-CEL/E-51的机械性能的影响第58-59页
        6.3.3 促进剂加量对ChCl/U-CEL/E-51的热稳定性能的影响第59-61页
        6.3.4 促进剂加量对ChCl/U-CEL/E-51的动态热机械性能的影响第61-62页
    6.4 小结第62-63页
第七章 总结论第63-64页
第八章 问题与建议第64-65页
攻读学位期间发表的学术论文第65-66页
参考文献第66-73页

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