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高得率浆在高吸水性材料中的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第9-22页
    1.1 纤维素材料概述第9-12页
        1.1.1 纤维素的化学结构第9-10页
        1.1.2 纤维素衍生物第10页
        1.1.3 纤维素材料改性及其衍生物的研究现状第10-11页
        1.1.4 纤维素材料的吸水特性第11-12页
    1.2 高吸水材料概述第12-14页
        1.2.1 合成类SAPs第12-13页
        1.2.2 多糖类SAPs第13页
        1.2.3 多肽类SAPs第13-14页
    1.3 纤维素基高吸水性材料概述第14-19页
        1.3.1 纤维素基高吸水性水凝胶的种类第14-15页
        1.3.2 吸水材料吸水能力的测试方法第15-16页
        1.3.3 影响纤维素基吸水材料的因素第16-17页
        1.3.4 提高纤维素基高吸水性水凝胶吸水性能的途径第17-19页
    1.4 生物酶改性纤维第19-21页
        1.4.1 纤维素酶第19页
        1.4.2 纤维素酶降解纤维素的机理第19-20页
        1.4.3 纤维素酶在纤维改性中的应用第20页
        1.4.4 漆酶及其作用机理第20页
        1.4.5 漆酶在纤维改性中的应用第20-21页
    1.5 本课题研究的内容及意义第21-22页
        1.5.1 本课题研究的内容第21页
        1.5.2 本课题研究的意义第21-22页
2 实验材料和方法第22-28页
    2.1 实验材料第22-23页
        2.1.1 实验原料第22-23页
        2.1.2 实验仪器设备第23页
    2.2 实验方法第23-28页
        2.2.1 原料的机械预处理第23-24页
        2.2.2 PFI打浆后杨木BCTMP纤维表面木素的测定第24页
        2.2.3 机械处理后纤维素水凝胶的制备与表征第24-26页
        2.2.4 生物酶改性纤维提高杨木BCTMP纤维吸水性第26-28页
3 结果与讨论第28-60页
    3.1 杨木漂白硫酸盐浆纤维吸水性的分析第28-38页
        3.1.1 Wiley磨浆后杨木漂白硫酸盐浆纤维形态分析第28-29页
        3.1.2 纤维长度对杨木漂白硫酸盐浆纤维吸水性的影响第29-30页
        3.1.3 PVMEMA用量对杨木漂白硫酸盐浆纤维吸水性的影响第30-31页
        3.1.4 杨木漂白硫酸盐将水凝胶的红外光谱(FT-IR)特征第31-33页
        3.1.5 杨木漂白硫酸盐浆合成纤维素水凝胶的光学特征分析第33-34页
        3.1.6 杨木漂白硫酸盐浆合成纤维素水凝胶的SEM特征分析第34-35页
        3.1.7 PFI打浆对杨木漂白硫酸盐浆纤维吸水性的影响第35-38页
        3.1.8 小结第38页
    3.2 杨木漂白化学热磨机械浆(BCTMP)纤维吸水性的分析第38-50页
        3.2.1 Wiley磨浆后杨木BCTMP浆纤维形态分析第39页
        3.2.2 纤维长度对杨木BCTMP纤维吸水性的影响第39-40页
        3.2.3 固化时间对杨木BCTMP纤维吸水能力的影响第40-41页
        3.2.4 PVMEMA用量对杨木BCTMP纤维水凝胶吸水性的影响第41-42页
        3.2.5 杨木BCTMP浆合成纤维素水凝胶的光学特征分析第42-43页
        3.2.6 杨木BCTMP浆合成纤维素水凝胶的SEM特征分析第43-44页
        3.2.7 PFI打浆对杨木BCTMP纤维吸水性的影响第44-49页
        3.2.8 小结第49-50页
    3.3 生物酶预处理对纤维吸水性能的影响第50-60页
        3.3.1 纤维素酶处理杨木BCTMP纤维改善其吸水性能第50-54页
        3.3.2 漆酶处理杨木BCTMP纤维改善其吸水性能第54-60页
4 结论第60-61页
5 展望第61-62页
6 参考文献第62-70页
7 攻读硕士学位期间发表论文情况第70-71页
8 致谢第71页

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