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离子液体体系中纤维素的强化溶解与再生

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 植物纤维素第10-12页
        1.1.1 纤维素的结构第10-11页
        1.1.2 纤维素的应用第11页
        1.1.3 纤维素溶剂第11-12页
    1.2 离子液体第12-14页
        1.2.1 离子液体种类及性质第12-13页
        1.2.2 离子液体的应用第13-14页
    1.3 固体酸第14-15页
        1.3.1 离子交换树脂(Amberlyst?15)第14页
        1.3.2 磷钨酸(CsxH3-xPW12O40)第14-15页
    1.4 纤维素在离子液体中的溶解及再生第15-18页
        1.4.1 纤维素在离子液体中的溶解第15-16页
        1.4.2 纤维素在离子液体中的溶解机理第16-17页
        1.4.3 纤维素在固体酸/离子液体体系中的溶解机理第17-18页
        1.4.4 再生纤维素的结构与性质第18页
    1.5 本课题的研究目的、意义及内容第18-22页
        1.5.1 本课题的研究目的及意义第18-19页
        1.5.2 本课题的主要研究内容第19-22页
第2章 固体酸促进纤维素在离子液体中的溶解研究第22-38页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验试剂与仪器第23-24页
        2.2.2 固体酸磷钨酸铯(CsxH3-xPW12O40)的制备第24页
        2.2.3 纤维素在固体酸/离子液体体系中的溶解与再生第24页
        2.2.4 纤维素的表征第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-35页
        2.3.1 不同浓度的纤维素在固体酸/离子液体中的溶解第25-28页
        2.3.2 固体酸用量对纤维素在离子液体中溶解的影响第28页
        2.3.3 温度对纤维素在固体酸/离子液体体系中溶解的影响第28-30页
        2.3.4 水对纤维素在固体酸/离子液体溶解性能的影响第30-32页
        2.3.5 共溶剂对纤维素在固体酸/离子液体体系中溶解的影响第32-33页
        2.3.6 磷钨酸对纤维素在离子液体中溶解的影响第33-34页
        2.3.7 固体酸促进纤维素在离子液体中溶解机理的研究第34-35页
    2.4 本章小结第35-38页
第3章 浓硫酸促进纤维素在离子液体中的溶解研究第38-48页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 实验试剂与仪器第38-39页
        3.2.2 纤维素在浓硫酸/离子液体体系中的溶解第39页
        3.2.3 纤维素的表征第39页
    3.3 结果与讨论第39-46页
        3.3.1 不同浓度的纤维素在浓硫酸/离子液体体系中的溶解第39-40页
        3.3.2 浓硫酸对不同聚合度的纤维材料溶解的影响第40-41页
        3.3.3 浓硫酸用量对纤维素在离子液体中溶解的影响第41-43页
        3.3.4 温度对纤维素在浓硫酸/离子液体体系中溶解的影响第43-44页
        3.3.5 浓硫酸对不同离子液体溶解性能的影响第44-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 反溶剂对离子液体中再生纤维素结构性能的影响第48-62页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 实验试剂与仪器第48-49页
        4.2.2 纤维素在离子液体中的溶解与再生第49-50页
        4.2.3 纤维素酶解第50页
        4.2.4 再生纤维素的表征第50页
    4.3 结果与讨论第50-59页
        4.3.1 反溶剂对再生纤维素聚合度和得率的影响第50-52页
        4.3.2 反溶剂对再生纤维素结晶度的影响第52-54页
        4.3.3 反溶剂对再生纤维素外貌形态的影响第54-55页
        4.3.4 反溶剂对再生纤维素热稳定性的影响第55-57页
        4.3.5 纤维素与再生纤维素的红外光谱分析第57-58页
        4.3.6 酶水解和糖分析第58-59页
    4.4 本章小结第59-62页
第5章 全文总结第62-66页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-74页
在学期间主要科研成果第74页
    一、发表学术论文第74页
    二、申请专利第74页

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