致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·我国木质资源利用现状 | 第10-11页 |
·我国森林资源的总体概况 | 第10页 |
·速生杨木的特性及加工利用现状 | 第10-11页 |
·木质资源的主要化学成分 | 第11-12页 |
·纤维素 | 第11页 |
·半纤维素 | 第11-12页 |
·木质素 | 第12页 |
·酶处理工艺的研究现状 | 第12-13页 |
·纤维素酶的组成 | 第12-13页 |
·纤维素酶的反应特性 | 第13页 |
·微纳纤丝的研究概况 | 第13-17页 |
·微纳纤丝的基本性质 | 第13-14页 |
·微纳纤丝的分离工艺研究现状 | 第14-15页 |
·微纳纤丝的应用及展望 | 第15-17页 |
·研究目标和内容及创新点 | 第17-18页 |
·研究目标和内容 | 第17页 |
·主要创新点 | 第17-18页 |
第二章 杨木纤维预处理工艺研究 | 第18-22页 |
·引言 | 第18页 |
·实验材料与设备 | 第18-19页 |
·预处理实验方法 | 第19-21页 |
·杨木原料去除抽提物 | 第19页 |
·成分分析 | 第19-21页 |
·三大素成分分析方法 | 第19-20页 |
·灰分的测定 | 第20页 |
·高效液相色谱分析方法 | 第20-21页 |
·结果与分析 | 第21-22页 |
第三章 杨木纤维蒸煮漂白及碱处理工艺研究 | 第22-31页 |
·引言 | 第22页 |
·实验材料与设备 | 第22-23页 |
·杨木半纤维素预提取工艺 | 第23页 |
·杨木蒸煮漂白工艺 | 第23-26页 |
·蒸煮温度对产物木质素含量的影响 | 第24-25页 |
·Na2SO_3用量对产物木质素含量的影响 | 第25页 |
·蒸煮时间对产物木质素含量的影响 | 第25-26页 |
·杨木碱处理工艺 | 第26-30页 |
·碱处理温度对半纤维素含量的影响 | 第27页 |
·碱用量对产物半纤维素含量的影响 | 第27-28页 |
·碱处理时间对产物半纤维素含量的影响 | 第28-29页 |
·碱处理后纤维素的形态及 HPLC 图谱 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第四章 杨木微纳纤丝制备工艺及特性研究 | 第31-47页 |
·引言 | 第31页 |
·实验材料与方法 | 第31-37页 |
·实验材料与设备 | 第31-32页 |
·酶处理实验方法 | 第32-37页 |
·实验试剂准备 | 第32页 |
·还原糖测定基本原理 | 第32页 |
·酶解葡萄糖标准曲线测定 | 第32-33页 |
·纤维素滤纸酶活的测定 | 第33-34页 |
·最佳反应时间和最佳加酶量的确定 | 第34-37页 |
·酶解后产物除蛋白的处理方法 | 第37页 |
·机械处理实验方法 | 第37页 |
·结果与分析 | 第37-46页 |
·微纳纤丝粒径分析 | 第37-38页 |
·微纳纤丝红外光谱分析 | 第38-41页 |
·微纳纤丝结晶度分析 | 第41-43页 |
·微纳纤丝表面自由基分析 | 第43-44页 |
·微纳纤丝扫描电镜分析 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 杨木微纳纤丝改性聚乙烯醇 PVA 薄膜的性能研究 | 第47-60页 |
·引言 | 第47页 |
·实验材料与设备 | 第47-48页 |
·实验方法 | 第48-49页 |
·杨木微纳纤丝改性聚乙烯醇薄膜的制备 | 第48页 |
·杨木微纳纤丝改性聚乙烯醇薄膜的性能表征 | 第48-49页 |
·吸湿性的测定 | 第48页 |
·拉伸性能的测定 | 第48页 |
·动态机械热分析 | 第48-49页 |
·热重分析 | 第49页 |
·结果与分析 | 第49-59页 |
·杨木微纳纤丝改性聚乙烯醇薄膜的吸湿性 | 第49-50页 |
·杨木微纳纤丝改性聚乙烯醇薄膜的力学性能 | 第50-51页 |
·杨木微纳纤丝改性聚乙烯醇薄膜的 DMA 分析 | 第51-54页 |
·不同含量杨木微纳纤丝改性聚乙烯醇薄膜的 DMA 分析 | 第51-52页 |
·频率对微纳纤丝改性聚乙烯醇薄膜的动态力学性能的影响 | 第52-54页 |
·杨木微纳纤丝改性聚乙烯醇薄膜的热重分析 | 第54-59页 |
·热重曲线分析 | 第54-55页 |
·热解动力学 Coats-Redfern 法分析 | 第55-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第六章 总结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |