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纤维素薄膜的增强研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第9-33页
    1.1 纤维素的概述第9-10页
    1.2 纤维素的物理结构第10-17页
        1.2.1 纤维素的形态第10-11页
        1.2.2 纤维素的大分子链构象第11-12页
        1.2.3 纤维素大分子的聚集态结构第12页
        1.2.4 纤维素分子氢键第12-14页
        1.2.5 纤维素的结晶及晶型转换第14-17页
    1.3 纤维素的化学结构第17-19页
        1.3.1 纤维素的化学结构第17-18页
        1.3.2 纤维素的反应可及性第18-19页
        1.3.3 纤维素的降解反应第19页
    1.4 纤维素的溶解第19-25页
        1.4.1 过渡金属络合物第20-21页
        1.4.2 氯化锂/二甲基乙酰胺(DMAc)溶剂体系第21页
        1.4.3 N-甲基吗啉-N氧化物(NMMO)体系第21-22页
        1.4.4 离子液体(Ionic Liquid)第22-23页
        1.4.5 低温碱/尿素以及碱/硫脲体系第23-25页
    1.5 纤维素及其复合材料研究进展第25-28页
        1.5.1 纤维素再生纤维第25-26页
        1.5.2 再生纤维素薄膜第26-28页
        1.5.3 纤维素凝胶第28页
    1.6 纤维素的增强研究进展第28-30页
        1.6.1 纤维素的自增强研究进展第28-29页
        1.6.2 甲壳素纳米线对纤维素增强的研究第29-30页
    1.7 研究背景和意义第30页
    1.8 研究目的和方法第30-33页
第二章 纤维素自增强光学透明膜的制备与性能研究第33-51页
    2.1 引言第33页
    2.2 原料与样品制备第33-34页
    2.3 性能测试与表征第34-36页
        2.3.1 纤维素溶解程度表征第34-35页
        2.3.2 纤维素再生薄膜的直观透光性和再生薄膜透光率第35页
        2.3.3 纤维素再生薄膜的机械性能测试及柔韧性第35页
        2.3.4 SEM扫描电镜照片第35页
        2.3.5 再生纤维素薄膜WA XRD图谱第35-36页
    2.4 结果与讨论第36-49页
        2.4.1 纤维素溶解及过程条件控制第36-45页
        2.4.2 纤维素溶解程度表征第45页
        2.4.3 纤维素再生薄膜的透光性能第45-46页
        2.4.4 纤维素/球磨纤维素再生薄膜的耐热性第46-47页
        2.4.5 纤维素再生薄膜的机械性能第47页
        2.4.6 纤维素再生薄膜结构第47-49页
    2.5 本章小结第49-51页
第三章 高分子量的纤维素增强材料第51-63页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-52页
        3.2.1 实验中使用的实验仪器和试剂第51-52页
        3.2.2 原料与样品的制备第52页
    3.3 性能测试与表征第52-54页
        3.3.1 溶解程度表征第52-53页
        3.3.2 直观透光性和紫外-可见(UV-Vis)测试第53页
        3.3.3 流变行为(Rheological Behavior)测试第53页
        3.3.4 热重测试(TGA)测试第53页
        3.3.5 纤维素再生薄膜的机械性能测试第53页
        3.3.6 扫描电子显微镜(SEM)测试第53页
        3.3.7 再生纤维素薄膜WAXRD图谱第53-54页
    3.4 结果与讨论第54-61页
        3.4.1 纤维素分子量对机械性能的影响第54-55页
        3.4.2 纤维素溶解浓度对机械性能的影响第55页
        3.4.3 高分子量的纤维素增强的流变性能第55-56页
        3.4.4 高分子量的纤维素增强的透光性能第56-57页
        3.4.5 高分子量的纤维素增强的机械性能研究第57-58页
        3.4.6 高分子量的纤维素增强的内部结构研究第58页
        3.4.7 纤维素分子量对耐热性能的影响第58-61页
    3.5 本章小结第61-63页
第四章 甲壳素纳米纤维对纤维素的增强研究第63-72页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-66页
        4.2.1 原料与样品的制备第63-65页
        4.2.2 实验过程中用到的主要化学试剂和仪器第65-66页
    4.3 性能测试与表征第66-67页
        4.3.1 原子力显微镜(AFM)测试第66页
        4.3.2 紫外-可见分光光度计(UV-vis)测试第66页
        4.3.3 扫描电子显微镜(SEM)测试和断面元素分布EDX扫描第66页
        4.3.4 力学性能测试第66页
        4.3.5 热重分析(TGA)测试第66页
        4.3.6 纤维素/甲壳素复合薄膜的XRD测试第66-67页
    4.4 结果与讨论第67-71页
        4.4.1 甲壳素纳米线形态研究第67页
        4.4.2 纤维素/甲壳素复合薄膜的透光性能第67-68页
        4.4.3 再生纤维素/甲壳素复合材料的结构研究第68-69页
        4.4.4 再生纤维素/甲壳素复合薄膜的机械性能研究第69页
        4.4.5 再生纤维素/甲壳素纳米纤维复合材料的耐热性能第69-70页
        4.4.6 再生纤维素/甲壳素纳米纤维复合薄膜的XRD第70-71页
    4.5 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间发表的学术论文目录第80-83页

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