摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
·绿色化学与离子液体 | 第9-11页 |
·绿色化学 | 第9页 |
·离子液体 | 第9-10页 |
·功能化离子液体 | 第10-11页 |
·离子液体在生物高分子中的应用 | 第11-13页 |
·离子液体做为溶剂在生物高分子中的应用 | 第12-13页 |
·离子液体在纤维素降解中的应用 | 第13页 |
·选题思路和意义 | 第13-14页 |
参考文献 | 第14-22页 |
第二章 纤维素/壳聚糖复合材料的制备 | 第22-29页 |
·研究背景 | 第22页 |
·实验部分 | 第22-23页 |
·主要仪器及试剂 | 第22页 |
·功能化离子液体氯化1-(2-羟乙基)-3-甲基咪唑盐的合成 | 第22-23页 |
·纤维素活化 | 第23页 |
·再生纤维素/壳聚糖复合膜的制备 | 第23页 |
·结果与讨论 | 第23-27页 |
·纤维素和壳聚糖比例对复合膜的成膜影响 | 第23-24页 |
·红外光谱分析 | 第24-25页 |
·X射线衍射分析 | 第25页 |
·热重分析 | 第25-26页 |
·数码图片和扫描电镜分析 | 第26-27页 |
·结论 | 第27页 |
参考文献 | 第27-29页 |
第三章 全纤维素(ALL-CELLULOSE)复合材料的制备 | 第29-48页 |
第一节 纤维素水凝胶的制备 | 第29-36页 |
·研究背景 | 第29页 |
·实验部分 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-34页 |
·结论 | 第34页 |
参考文献 | 第34-36页 |
第二节 全纤维素复合材料的制备 | 第36-48页 |
·研究背景 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·结果与讨论 | 第38-45页 |
·结论 | 第45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第四章 氯功能化离子液体[CEMIM]CL对丝素蛋白的溶解性能 | 第48-56页 |
·研究背景 | 第48页 |
·实验部分 | 第48-50页 |
·主要仪器及试剂 | 第48-49页 |
·功能化离子液体氯化1-(2-氯乙基)-3-甲基咪唑盐的合成 | 第49页 |
·丝素蛋白脱胶 | 第49页 |
·丝素蛋白溶解及再生实验 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-54页 |
·温度对[CeMIM]Cl溶解脱胶蚕丝能力的影响 | 第50页 |
·X衍射结果分析 | 第50-51页 |
·红外结果分析 | 第51页 |
·热重结果分析 | 第51-52页 |
·扫描电镜分析 | 第52-53页 |
·离子液体溶解对丝素蛋白的溶解性能及机理分析 | 第53-54页 |
·结论 | 第54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
第五章 氯功能化离子液体[CEMIM]CL催化转化果糖为HMF | 第56-67页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-59页 |
·主要仪器及试剂 | 第57页 |
·离子液体的制备与表征 | 第57-58页 |
·催化转化果糖为5-HMF | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-63页 |
·催化体系中水含量分析 | 第59-60页 |
·反应温度分析 | 第60页 |
·反应时间分析 | 第60-61页 |
·底物量的分析 | 第61-62页 |
·催化体系的重复利用率分析 | 第62页 |
·阴阳离子对催化刹催化能力的影响分析 | 第62-63页 |
·结论 | 第63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
第六章 氯功能化离子液体[CEMIM]CL对微晶纤维素的裂解性能 | 第67-74页 |
·引言 | 第67页 |
·实验部分 | 第67-68页 |
·主要仪器及试剂 | 第68页 |
·功能化离子液体的制备 | 第68页 |
·催化降解纤维素 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-72页 |
·以功能化离子为溶剂和催化剂降解纤维素 | 第68-69页 |
·以功能化离子为催化剂降解纤维素 | 第69-72页 |
·结论 | 第72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
第七章 全文总结与展望 | 第74-75页 |
·总结 | 第74页 |
·展望 | 第74-75页 |
附录1:攻读硕士研究生期间发表论文情况 | 第75-76页 |
附录2:部分附图 | 第76-82页 |
致谢 | 第82页 |