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壳聚糖及其烷基化衍生物纤维清洁制备工艺研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1 文献综述第11-22页
   ·烷基化壳聚糖制备方法的研究概况第11-13页
     ·烷基化壳聚糖概述第11页
     ·烷基化壳聚糖制备方法的研究概况第11-13页
   ·烷基化壳聚糖表征和取代度测定研究概况第13-14页
     ·烷基化壳聚糖的结构表征研究概况第13-14页
     ·烷基化化壳聚糖取代度测定研究概况第14页
   ·烷壳聚糖烷基化反应的研究现状和面临的问题第14-15页
   ·壳聚糖及烷基化壳聚糖的应用第15-17页
     ·医用领域第15-16页
     ·食品工业第16页
     ·纺织、印染工业的应用第16-17页
     ·功能材料中的应用第17页
   ·常规纺丝方法第17-18页
   ·壳聚糖及烷基化壳聚糖纤维的制备工艺第18-19页
     ·常规工艺第18页
     ·新工艺第18-19页
   ·离子液体的研究概况第19-20页
     ·离子液体溶解天然高分子方面的研究第19页
     ·离子液体溶解纤维素方面的研究第19-20页
     ·离子液体溶解壳聚糖方面的研究第20页
   ·选题的意义、目的与设计方案第20-22页
     ·选题的意义和目的第20-21页
     ·课题的设计方案第21-22页
2 离子液体的合成研究第22-27页
   ·引言第22页
   ·主要药品及仪器第22-23页
     ·主要药品第22-23页
     ·主要仪器第23页
   ·离子液体的合成第23-25页
     ·酸性离子液体的制备第23-24页
     ·碱性离子液体的制备第24-25页
   ·离子液体的结构与性能表征第25-26页
     ·测试仪器及条件第25页
     ·离子液体的表征谱图数据第25-26页
   ·本章小结第26-27页
3 烷基化壳聚糖合成及性能研究第27-52页
   ·引言第27页
   ·实验部分第27-29页
     ·实验试剂与仪器第27-28页
     ·实验步骤第28页
     ·反应流程图第28-29页
     ·取代度的测定第29页
     ·黏均相对分子质量的测定第29页
   ·结果与讨论第29-50页
     ·N-乙烷基壳聚糖合成及性能研究第30-35页
     ·N-丁烷基壳聚糖合成及性能研究第35-40页
     ·N-十二烷基壳聚糖合成及性能研究第40-44页
     ·N-十六烷基壳聚糖合成及性能研究第44-49页
     ·碱性离子液体的筛选第49-50页
   ·本章小结第50-52页
4 壳聚糖原液的湿法纺丝初步研究第52-66页
   ·引言第52页
   ·壳聚糖溶解能力实验第52页
   ·实验部分第52-55页
     ·实验试剂与仪器第52-53页
     ·溶解壳聚糖离子液体的筛选第53-54页
     ·壳聚糖纺丝原液的制备第54页
     ·壳聚糖纺丝原液的脱泡、过滤第54页
     ·壳聚糖纤维的制备第54-55页
     ·壳聚糖纤维机械性能的测定第55页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第55页
   ·结果与讨论第55-65页
     ·纺丝液浓度对纤维性能的影响第55-58页
     ·凝固浴温度对纤维性能的影响第58-59页
     ·凝固浴组成对纤维性能的影响第59-61页
     ·纤维拉伸比对纤维性能的影响第61-64页
     ·离子液体的重复利用第64-65页
   ·本章小节第65-66页
5 烷基化壳聚糖原液的湿法纺丝初步研究第66-74页
   ·引言第66页
   ·壳聚糖溶解能力实验第66页
   ·实验部分第66-68页
     ·实验试剂与仪器第66-67页
     ·十二烷基壳聚糖纺丝原液的制备第67页
     ·十二烷基壳聚糖纺丝原液的脱泡、过滤第67-68页
     ·十二烷基壳聚糖纤维的制备第68页
     ·烷基化壳聚糖纤维机械性能的测定第68页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第68页
   ·结果与讨论第68-73页
     ·纺丝液浓度对纤维性能的影响第68-69页
     ·凝固浴温度对纤维性能的影响第69-70页
     ·凝固浴组成对纤维性能的影响第70-71页
     ·纤维拉伸比对纤维性能的影响第71-73页
   ·本章小节第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第81-82页

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