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玉米秆纳米纤维素的提取、表征及应用

致谢第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 引言第12-18页
        1.1.1 玉米秸秆的应用第12-16页
        1.1.2 玉米秸秆的组成部分第16-18页
    1.2 纳米纤维素的研究进展第18-28页
        1.2.1 纳米纤维素的定义第18-19页
        1.2.2 纳米纤维素的分类第19-20页
        1.2.3 纳米纤维素的制备方法第20-23页
        1.2.4 纳米纤维素的应用第23-28页
    1.3 水溶性高分子第28-29页
        1.3.1 溶解性第28页
        1.3.2 流变学特性第28-29页
        1.3.3 电化学性第29页
        1.3.4 分子量第29页
    1.4 论文研究的目的、意义和主要内容第29-32页
        1.4.1 选题的目的及意义第29-30页
        1.4.2 主要研究内容第30-31页
        1.4.3 研究创新点第31-32页
    参考文献第32-36页
第二章 玉米秸秆不同部位理化特性的表征第36-54页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验第37-39页
        2.2.1 材料与方法第37-38页
        2.2.2 玉米秆化学成分分析及元素分析第38页
        2.2.3 玉米秆不同部位的热重分析第38页
        2.2.4 玉米秆不同部位的活化能计算第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-51页
        2.3.1 玉米秆化学成分分析、元素分析及形貌第39页
        2.3.2 玉米秆不同部位的热重分析第39-48页
        2.3.3 玉米杆活化能的计算第48-51页
    2.4 本章小结第51-53页
    参考文献第53-54页
第三章 玉米秆纳米纤维素的制备及表征第54-70页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验第55-58页
        3.2.1 材料第55-56页
        3.2.2 仪器设备第56页
        3.2.3 方法第56页
        3.2.4 表征第56-58页
    3.3 结果与分析第58-66页
        3.3.1 基本形貌和结晶结构第58-60页
        3.3.2 热性能第60-62页
        3.3.3 活化能的计算第62-66页
    3.4 本章小结第66-67页
    参考文献第67-70页
第四章 PVA/PVP/CNC复合材料的研究第70-84页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 材料与方法第71-74页
        4.2.1 实验材料第71-72页
        4.2.2 主要仪器第72页
        4.2.3 PVA/PVP/CNC 悬浮液的流变性能第72-73页
        4.2.4 PVA/PVP/CNC复合薄膜断面的扫描电镜测试第73页
        4.2.5 PVA/PVP/CNC复合材料的DTG测试第73页
        4.2.6 PVA/PVP/CNC复合材料的DSC测试第73页
        4.2.7 PVA/PVP/CNC复合材料的DMA测试第73页
        4.2.8 PVA/PVP/CNC复合材料的UV测试第73-74页
    4.3 结果与分析第74-80页
        4.3.1 PVA/PVP/CNC 悬浮液的流变性能测试第74-75页
        4.3.2 PVA/PVP/CNC复合薄膜的微观形貌第75-76页
        4.3.3 PVA/PVP/CNC复合材料的热稳定性第76-77页
        4.3.4 PVA/PVP/CNC复合材料的DSC第77-78页
        4.3.5 PVA/PVP/CNC复合材料的DMA测试结果第78-79页
        4.3.6 PVA/PVP/CNC复合薄膜材料的UV测试第79-80页
    4.4 本章小结第80-82页
    参考文献第82-84页
第五章 PVP/CNC/Ag静电纺丝纳米复合材料的研究第84-104页
    5.1 引言第84-87页
        5.1.1 静电纺丝的成型第85-86页
        5.1.2 静电纺丝的装置第86-87页
    5.2 材料与方法第87-89页
        5.2.1 材料第87页
        5.2.2 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的制备第87-88页
        5.2.3 PVP/CNC/Ag聚合物溶液的表征第88页
        5.2.4 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的电镜扫描第88-89页
        5.2.5 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的FTIR测试第89页
        5.2.6 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的热分析第89页
        5.2.7 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的力学性能测试第89页
        5.2.8 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的抗菌性能测试第89页
    5.3 结果与分析第89-98页
        5.3.1 PVP/CNC/Ag溶液的导电特性第89-92页
        5.3.2 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的微观形貌第92-95页
        5.3.3 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的FTIR分析第95页
        5.3.4 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的热稳定性第95-97页
        5.3.5 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的力学性能测试第97-98页
        5.3.6 PVP/CNC/Ag静电纺丝电纺膜的抗菌性能研究第98页
    5.4 本章小结第98-100页
    参考文献第100-104页
第六章 总结与展望第104-107页
    6.1 总结第104-106页
    6.2 展望第106-107页
攻读学位期间发表的论第107-108页

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