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木聚糖基复合材料的结构组装与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-25页
    1.1 前言第14页
    1.2 半纤维素概述第14-20页
        1.2.1 半纤维素的结构第14-15页
        1.2.2 半纤维素的理化性质第15-16页
        1.2.3 半纤维素基复合材料第16-20页
            1.2.3.1 半纤维素/高分子复合材料第16-20页
            1.2.3.2 半纤维素/无机复合材料第20页
    1.3 纳米金属(AgNPs、AuNPs)概述第20-23页
        1.3.1 纳米金和纳米银的制备方法第21-22页
        1.3.2 纳米金和纳米银的应用第22-23页
    1.4 选题的目的、意义和研究内容第23-25页
        1.4.1 选题的目的与意义第23页
        1.4.2 研究内容第23-25页
第二章 木聚糖/壳聚糖复合物的制备与性能探讨第25-47页
    2.1 木聚糖与壳聚糖在离子液体中的美拉德反应第25-36页
        2.1.1 前言第25-26页
        2.1.2 实验部分第26-28页
            2.1.2.1 实验材料及试剂第26页
            2.1.2.2 糖组分分析第26页
            2.1.2.3 制备木聚糖-壳聚糖美拉德反应产物第26页
            2.1.2.4 紫外与荧光吸收表征第26页
            2.1.2.5 结构表征第26-27页
            2.1.2.6 热稳定性表征第27页
            2.1.2.7 抗氧化活性表征第27-28页
            2.1.2.8 数据分析第28页
        2.1.3 结果与讨论第28-35页
            2.1.3.1 糖组分分析第28-29页
            2.1.3.2 紫外与荧光吸收谱图分析第29-30页
            2.1.3.3 红外谱图分析第30-31页
            2.1.3.4 ~(13)C固体核磁谱图分析第31-32页
            2.1.3.5 XRD谱图分析第32-33页
            2.1.3.6 热稳定性分析第33-34页
            2.1.3.7 抗氧化性能分析第34-35页
        2.1.4 小结第35-36页
    2.2 直接浸泡法制备高性能木聚糖/壳聚糖复合膜第36-47页
        2.2.1 前言第36页
        2.2.2 实验部分第36-38页
            2.2.2.1 实验材料及试剂第36页
            2.2.2.2 壳聚糖膜以及木聚糖/壳聚糖复合膜的制备第36-37页
            2.2.2.3 结构表征第37页
            2.2.2.4 热稳定性表征第37页
            2.2.2.5 性能测试第37-38页
        2.2.3 结果与讨论第38-46页
            2.2.3.1 结构与表面形态分析第38-42页
            2.2.3.2 热稳定性分析第42-43页
            2.2.3.3 其它性能分析第43-46页
        2.2.4 小结第46-47页
第三章 木聚糖绿色制备纳米金属材料及其性能研究第47-77页
    3.1 木聚糖/纳米银复合材料的绿色制备及对Hg~(2+)的检测第47-67页
        3.1.1 前言第47-48页
        3.1.2 实验部分第48-51页
            3.1.2.1 实验材料及试剂第48页
            3.1.2.2 木聚糖/纳米银复合材料的制备第48-49页
            3.1.2.3 复合材料的结构表征第49-50页
            3.1.2.4 木聚糖反应前后的结构表征第50-51页
            3.1.2.5 复合材料对Hg~(2+)的检测第51页
            3.1.2.6 复合材料对实际样品中Hg~(2+)的检测第51页
        3.1.3 结果与讨论第51-66页
            3.1.3.1 复合材料最佳合成条件探讨第51-56页
            3.1.3.2 复合材料的结构表征分析第56-58页
            3.1.3.3 木聚糖反应前后的结构分析第58-62页
            3.1.3.4 复合材料对Hg~(2+)的检测能力第62-65页
            3.1.3.5 复合材料对实际样品中Hg~(2+)的检测能力第65-66页
        3.1.4 小结第66-67页
    3.2 木聚糖/纳米金复合材料的绿色制备及对半胱氨酸的检测第67-77页
        3.2.1 前言第67-68页
        3.2.2 实验部分第68-70页
            3.2.2.1 实验材料及试剂第68页
            3.2.2.2 木聚糖/纳米金复合材料的制备第68页
            3.2.2.3 复合材料的结构表征第68页
            3.2.2.4 复合材料对去离子水中L-半胱氨酸的检测第68-69页
            3.2.2.5 复合材料对实际样品中L-半胱氨酸的检测第69-70页
        3.2.3 结果与讨论第70-76页
            3.2.3.1 最佳合成条件探讨第70-71页
            3.2.3.2 复合材料的结构分析第71-74页
            3.2.3.3 去离子水中复合材料对L-半胱氨酸检测结果的分析第74-76页
            3.2.3.4 实际样品中复合材料对L-半胱氨酸检测结果的分析第76页
        3.2.4 小结第76-77页
第四章 木聚糖-点击-壳聚糖季铵盐聚合物的合成及在纳米金属材料制备中的应用第77-93页
    4.1 前言第77-79页
    4.2 实验部分第79-81页
        4.2.1 实验材料及试剂第79页
        4.2.2 木聚糖-点击-壳聚糖季铵盐聚合物(Xylan-click-QCS)的制备与表征第79-81页
            4.2.2.1 木聚糖基末端炔(Pg-Xylan)的合成第79页
            4.2.2.2 叠氮壳聚糖季铵盐(QCS-N_3)的合成第79-80页
            4.2.2.3 Xylan-click-QCS的制备第80-81页
            4.2.2.4 Xylan-click-QCS的表征第81页
        4.2.3 Xylan-click-QCS/纳米银复合材料的制备与表征第81页
            4.2.3.1 制备方法第81页
            4.2.3.2 结构表征第81页
        4.2.4 Xylan-click-QCS/纳米金复合材料的制备与表征第81页
            4.2.4.1 制备方法第81页
            4.2.4.2 结构表征第81页
    4.3 结果与讨论第81-91页
        4.3.1 点击化学产物分析第81-87页
            4.3.1.1 反应条件对聚合物Pg-Xylan和QCS-N_3取代度的影响第81-83页
            4.3.1.2 Xylan-click-QCS结构表征分析第83-87页
        4.3.2 Xylan-click-QCS/纳米银复合材料结果分析第87-89页
        4.3.3 Xylan-click-QCS/纳米金复合材料结果分析第89-91页
    4.4 小结第91-93页
结论与展望第93-95页
    一、结论第93-94页
    二、本论文的创新之处第94页
    三、展望第94-95页
参考文献第95-112页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第112-113页
致谢第113-114页
附件第114页

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