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非木材原料纳米纤维素及其膜材料的制备与表征

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号表第13-15页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 非木材纤维原料的高值化利用第15-19页
        1.1.1 木质纤维素生物发酵制备生物乙醇第16-17页
        1.1.2 木质纤维素化学催化转化制备平台化合物第17页
        1.1.3 木质纤维素制备高附加值化学品第17-18页
        1.1.4 木质纤维素制备纳米纤维素第18-19页
    1.2 纳米纤维素第19-23页
        1.2.1 来自植物的纳米纤维素第19-21页
        1.2.2 动物纤维素第21页
        1.2.3 细菌纤维素(BC)第21-23页
    1.3 细菌纤维素的应用第23-25页
        1.3.1 细菌纤维素的医疗应用第23页
        1.3.2 细菌纤维素的化妆品配料及面膜应用第23页
        1.3.3 细菌纤维素复合材料第23-25页
    1.4 本论文的研究意义和主要内容第25-27页
        1.4.1 本论文的研究目的和意义第25-26页
        1.4.2 本课题研究的主要内容第26-27页
第二章 三种非木材原料制备纳米纤维素膜的比较第27-45页
    2.1 引言第27页
    2.2 原料和实验方法第27-33页
        2.2.1 实验原料第27-28页
        2.2.2 实验药品第28页
        2.2.3 实验仪器第28页
        2.2.4 原料的成分分析第28-29页
        2.2.5 溶解浆的制备第29-30页
        2.2.6 溶解浆的性能分析测定第30页
        2.2.7 纳米纤维素及其膜的制备第30-31页
        2.2.8 纸浆纤维形态分析第31页
        2.2.9 纸浆及纳米纤维素膜的XRD分析第31-32页
        2.2.10 纳米纤维素的TG分析第32页
        2.2.11 纳米纤维素悬浮液的AFM表征第32页
        2.2.12 纳米纤维素膜的SEM表征第32页
        2.2.13 纳米纤维素膜的透明度测定第32页
        2.2.14 纳米纤维素膜的力学性能测试第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-43页
        2.3.1 原料的成分分析第33页
        2.3.2 溶解浆的性能分析第33-34页
        2.3.3 TEMPO氧化前后纸浆纤维形态的变化第34-35页
        2.3.4 纸浆及纳米纤维素膜的XRD分析第35-37页
        2.3.5 纳米纤维素的TG分析第37-39页
        2.3.6 纳米纤维素悬浮液及其膜的形态特征分析第39-42页
        2.3.7 纳米纤维素膜的光学性能分析第42-43页
        2.3.8 纳米纤维素膜的力学性能分析第43页
    2.4 本章小结第43-45页
第三章 预水解液制备细菌纤维素第45-66页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 原料和实验方法第46-49页
        3.2.1 实验原料第46页
        3.2.2 微生物和实验药品第46页
        3.2.3 实验仪器第46页
        3.2.4 原料的醋酸预水解第46-47页
        3.2.5 预处理后的水解液的成分分析第47页
        3.2.6 模拟预水解液培养细菌纤维素第47-48页
        3.2.7 预水解液的活性炭脱毒第48页
        3.2.8 处理后的水解液成分分析第48页
        3.2.9 脱毒后的预水解液培养细菌纤维素第48-49页
        3.2.10 细菌纤维素的定量第49页
        3.2.11 细菌纤维素的XRD表征第49页
        3.2.12 细菌纤维素的SEM表征第49页
    3.3 结果与讨论第49-64页
        3.3.1 预处理条件的优化第49-54页
        3.3.2 模拟预水解液培养细菌纤维素第54-59页
        3.3.3 预水解液的活性炭脱毒第59-61页
        3.3.4 预水解液培养细菌纤维素第61页
        3.3.5 细菌纤维素的XRD表征第61-63页
        3.3.6 细菌纤维素的SEM表征第63-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 细菌纤维素复合材料第66-80页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 原料和实验方法第67-69页
        4.2.1 实验原料第67页
        4.2.2 实验仪器第67页
        4.2.3 细菌纤维素纳米微晶(BCNC)的制备第67-68页
        4.2.4 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜的制备第68页
        4.2.5 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜的SEM表征第68页
        4.2.6 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜的热重分析第68页
        4.2.7 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜的光学性能分析第68页
        4.2.8 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜的力学性能测试第68-69页
        4.2.9 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜的透氧性能测试第69页
        4.2.10 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜的透湿性能测试第69页
    4.3 结果与讨论第69-79页
        4.3.1 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜的表面形貌第69-70页
        4.3.2 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜热学性能第70-73页
        4.3.3 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜光学性能第73-75页
        4.3.4 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜力学性能第75-77页
        4.3.5 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜透氧性能第77-78页
        4.3.6 羟丙基甲基纤维素与细菌纤维素复合膜透湿性能第78-79页
    4.4 本章小结第79-80页
结论第80-83页
    本论文主要结论第80-81页
    本论文创新之处第81页
    对未来工作建议第81-83页
参考文献第83-94页
攻读学位期间取得的研究成果第94-95页
致谢第95-96页
附件第96页

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