致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第12-26页 |
1.1 木质素 | 第12-16页 |
1.1.1 木质素的结构与性质 | 第12-14页 |
1.1.1.1 木质素的结构 | 第12-14页 |
1.1.1.2 木质素的性质 | 第14页 |
1.1.2 木质素的分类 | 第14-15页 |
1.1.3 木质素的改性方法 | 第15页 |
1.1.4 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2 木质素酚 | 第16-18页 |
1.2.1 木质素酚的结构与性质 | 第16-17页 |
1.2.2 木质素酚的应用现状 | 第17-18页 |
1.3 生物可降解塑料 | 第18-20页 |
1.3.1 生物可降解塑料的概况 | 第18页 |
1.3.2 生物可降解塑料的种类 | 第18-19页 |
1.3.2.1 聚 3-羟基丁酸酯 | 第18页 |
1.3.2.2 聚乳酸 | 第18-19页 |
1.3.3 生物可降解高分子的改性方法 | 第19-20页 |
1.3.3.1 机械共混 | 第19页 |
1.3.3.2 共溶剂法 | 第19-20页 |
1.3.4 其他生物质材料在生物可降解塑料上的应用 | 第20页 |
1.4 聚丙烯酸类吸水树脂 | 第20-24页 |
1.4.1 吸水树脂的概况 | 第20-21页 |
1.4.2 吸水树脂的吸水原理 | 第21-23页 |
1.4.2.1 热力学理论 | 第21-22页 |
1.4.2.2 动力学理论 | 第22-23页 |
1.4.3 吸水树脂的种类 | 第23-24页 |
1.4.3.1 淀粉接枝物和纤维素接枝物 | 第23页 |
1.4.3.2 聚酰胺吸水树脂 | 第23-24页 |
1.4.3.3 聚丙烯酸盐吸水树脂 | 第24页 |
1.4.4 高分子聚合物在聚丙烯酸类吸水树脂上的应用 | 第24页 |
1.5 论文选题背景、研究内容及创新之处 | 第24-26页 |
1.5.1 论文的选题背景 | 第24-25页 |
1.5.2 论文的研究内容 | 第25页 |
1.5.3 论文的创新之处 | 第25-26页 |
第二章 木质素酚的制备与提纯 | 第26-34页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第26页 |
2.1.1 实验材料 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 相分离法制备木质素酚 | 第26-30页 |
2.2.1 制备木质素对甲酚 | 第26-27页 |
2.2.1.1 一段法制备木质素对甲酚 | 第26-27页 |
2.2.1.2 二段法制备木质素对甲酚 | 第27页 |
2.2.2 一段法制备木质素多酚 | 第27-28页 |
2.2.3 木质素酚的得率计算 | 第28页 |
2.2.4 木质素酚的结构表征 | 第28-30页 |
2.2.4.1 红外光谱分析 | 第28页 |
2.2.4.2 高效凝胶渗透色谱分析 | 第28-29页 |
2.2.4.3 核磁氢谱分析 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-33页 |
2.3.1 木质素酚的得率 | 第30-31页 |
2.3.2 木质素酚的红外光谱 | 第31-32页 |
2.3.3 木质素酚的分子量 | 第32页 |
2.3.4 核磁氢谱分析 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 木质素酚和聚丙烯纤维在聚羟基丁酸酯复合膜中的应用研究 | 第34-46页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第34页 |
3.1.1 实验材料 | 第34页 |
3.1.2 实验仪器 | 第34页 |
3.2 制备木质素酚-聚羟基丁酸酯复合膜 | 第34-35页 |
3.2.1 实验步骤 | 第34-35页 |
3.2.2 分析与表征 | 第35页 |
3.2.2.1 力学性能表征 | 第35页 |
3.2.2.2 热学性能表征 | 第35页 |
3.3 制备聚丙烯纤维-木质素对甲酚-聚羟基丁酸酯复合膜 | 第35-36页 |
3.3.1 实验步骤 | 第35-36页 |
3.3.2 分析与表征 | 第36页 |
3.3.2.1 红外光谱分析 | 第36页 |
3.3.2.2 力学性能表征 | 第36页 |
3.3.2.3 热学性能表征 | 第36页 |
3.3.2.4 界面结构表征 | 第36页 |
3.3.2.5 土埋法研究降解性能 | 第36页 |
3.4 结果与讨论 | 第36-45页 |
3.4.1 木质素酚对复合膜性能的影响 | 第36-39页 |
3.4.1.1 力学性能 | 第36-38页 |
3.4.1.2 热学性能 | 第38-39页 |
3.4.2 聚丙烯纤维对复合膜性能的影响 | 第39-45页 |
3.4.2.1 红外光谱分析 | 第39-41页 |
3.4.2.2 力学性能 | 第41-42页 |
3.4.2.3 热学性能 | 第42-43页 |
3.4.2.4 结晶度 | 第43页 |
3.4.2.5 降解性能 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 木质素酚及其改性产物在聚乳酸复合膜上的应用研究 | 第46-57页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第46-47页 |
4.1.1 实验材料 | 第46页 |
4.1.2 实验仪器 | 第46-47页 |
4.2 制备木质素酚-聚乳酸复合膜 | 第47-48页 |
4.2.1 实验步骤 | 第47页 |
4.2.2 分析与表征 | 第47-48页 |
4.2.2.1 力学性能表征 | 第47页 |
4.2.2.2 热学性能表征 | 第47-48页 |
4.2.2.3 XRD分析 | 第48页 |
4.3 制备木质素对甲酚改性产物-聚羟基丁酸酯复合膜 | 第48-50页 |
4.3.1 实验步骤 | 第48-49页 |
4.3.1.1 甲基丙烯酰氯改性木质素对甲酚 | 第48-49页 |
4.3.1.2 复合膜的制备 | 第49页 |
4.3.2 分析与表征 | 第49-50页 |
4.3.2.1 甲基丙烯酰氯的结构表征 | 第49页 |
4.3.2.2 复合膜的性能表征 | 第49-50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-56页 |
4.4.1 木质素酚对复合膜性能的影响 | 第50-52页 |
4.4.1.1 力学性能 | 第50-51页 |
4.4.1.2 热学性能 | 第51-52页 |
4.4.1.3 XRD分析 | 第52页 |
4.4.2 木质素对甲酚改性产物对复合膜性能的影响 | 第52-56页 |
4.4.2.1 改性产物的结构 | 第52-54页 |
4.4.2.2 复合膜的力学性能 | 第54-55页 |
4.4.2.3 复合膜的热学性能 | 第55-56页 |
4.4.2.4 结晶度 | 第56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 木质素在吸水树脂中的应用研究 | 第57-82页 |
5.1 实验材料与仪器 | 第57-58页 |
5.1.1 实验材料 | 第57-58页 |
5.1.2 实验仪器 | 第58页 |
5.2 制备木质素-聚丙烯酸钠合成树脂 | 第58-60页 |
5.2.1 实验步骤 | 第58页 |
5.2.2 分析与表征 | 第58-60页 |
5.2.2.1 木质素的二维核磁分析 | 第58-59页 |
5.2.2.2 合成树脂的吸液性能测定 | 第59页 |
5.2.2.3 合成树脂的耐盐性能测定 | 第59页 |
5.2.2.4 合成树脂的微观结构表征 | 第59页 |
5.2.2.5 合成树脂的比表面积测定 | 第59-60页 |
5.3 结果与讨论 | 第60-80页 |
5.3.1 木质素磺酸钠-聚丙烯酸钠合成树脂的工艺探究 | 第60-64页 |
5.3.1.1 单体浓度对合成树脂吸水性能的影响 | 第60页 |
5.3.1.2 木质素磺酸钠用量对合成树脂吸水性能的影响 | 第60-61页 |
5.3.1.3 交联剂用量对合成树脂吸水性能的影响 | 第61-62页 |
5.3.1.4 引发剂用量对合成树脂吸水性能的影响 | 第62-63页 |
5.3.1.5 中和度对合成树脂吸水性能的影响 | 第63页 |
5.3.1.6 反应温度对合成树脂吸水性能的影响 | 第63-64页 |
5.3.1.7 小结 | 第64页 |
5.3.2 添加不同木质素对合成树脂吸液性能的影响 | 第64-80页 |
5.3.2.1 木质素的结构表征 | 第64-73页 |
5.3.2.2 不同木质素合成树脂的吸液性能 | 第73-75页 |
5.3.2.3 不同木质素合成树脂的溶胀动力学研究 | 第75-78页 |
5.3.2.4 木质素邻苯三酚合成树脂的耐盐性能 | 第78页 |
5.3.2.5 合成树脂的微观结构表征 | 第78-80页 |
5.3.2.6 小结 | 第80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-85页 |
6.1 总结 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |