甲酸水解法制备纳米纤维素及其自组装膜的表征
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 前言 | 第11-31页 |
1.1 纤维素和纳米纤维素 | 第11-14页 |
1.1.1 纤维素的结构与性质 | 第11-13页 |
1.1.2 纳米纤维素 | 第13-14页 |
1.2 纤维素纳米晶体的制备 | 第14-22页 |
1.2.1 无机酸水解法 | 第14-15页 |
1.2.2 酶水解法 | 第15-16页 |
1.2.3 氧化降解法 | 第16-17页 |
1.2.4 离子液体法 | 第17-18页 |
1.2.5 固体酸水解法 | 第18-19页 |
1.2.6 有机酸水解法 | 第19-20页 |
1.2.7 亚临界水解法 | 第20-21页 |
1.2.8 低共熔体水解法 | 第21页 |
1.2.9 AVAP法 | 第21-22页 |
1.3 纤维素纳米纤丝的制备 | 第22-27页 |
1.3.1 高压均质法 | 第23页 |
1.3.2 研磨法 | 第23-24页 |
1.3.3 超声法 | 第24页 |
1.3.4 冷冻破碎法 | 第24页 |
1.3.5 其他方法 | 第24-25页 |
1.3.6 纤维素纳米纤丝的制备能耗讨论 | 第25-27页 |
1.4 纳米纤维素自组装膜及其应用 | 第27-30页 |
1.4.1 纳米纤维素自组装膜 | 第27-28页 |
1.4.2 纳米纤维素膜在柔性电子器件领域的应用 | 第28-29页 |
1.4.3 纳米纤维素膜在包装领域的应用 | 第29-30页 |
1.5 本论文研究的目的、意义及内容 | 第30-31页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第30页 |
1.5.2 研究内容 | 第30-31页 |
2 氯化铁催化甲酸水解法制备CNC | 第31-50页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验 | 第32-36页 |
2.2.1 实验原料 | 第32页 |
2.2.2 实验试剂 | 第32-33页 |
2.2.3 实验仪器 | 第33页 |
2.2.4 实验方法 | 第33-36页 |
2.3 实验结果分析与讨论 | 第36-48页 |
2.3.1 氯化铁催化甲酸水解法制备CNC | 第36-39页 |
2.3.2 水解液回用次数研究 | 第39-41页 |
2.3.3 FTIR和XRD分析 | 第41-42页 |
2.3.4 阳离子化改性 | 第42-43页 |
2.3.5 CNC的分散性和再分散性 | 第43-46页 |
2.3.6 CNC的热稳定性分析 | 第46-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-50页 |
3 甲酸水解预处理结合高压均质制备CNF | 第50-64页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 实验 | 第51-53页 |
3.2.1 实验原料 | 第51页 |
3.2.2 实验试剂 | 第51页 |
3.2.3 实验仪器 | 第51-52页 |
3.2.4 实验方法 | 第52-53页 |
3.3 实验结果讨论 | 第53-63页 |
3.3.1 CNF的制备 | 第53-55页 |
3.3.2 形貌分析 | 第55-59页 |
3.3.3 FTIR和XRD分析 | 第59-60页 |
3.3.4 CNF的分散性分析 | 第60-61页 |
3.3.5 热稳定性分析 | 第61-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
4 甲酸法纳米纤维素自组装膜的制备与表征 | 第64-72页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 实验 | 第64-67页 |
4.2.1 实验原料 | 第64页 |
4.2.2 实验试剂 | 第64-65页 |
4.2.3 实验仪器 | 第65页 |
4.2.4 实验方法 | 第65-67页 |
4.3 实验结果讨论 | 第67-71页 |
4.3.1 CNF膜机械性质分析 | 第67-70页 |
4.3.2 CNF膜的透光率分析 | 第70页 |
4.3.3 CNF膜的耐水性分析 | 第70-71页 |
4.3.4 CNF膜的阻隔性分析 | 第71页 |
4.4 本章小节 | 第71-72页 |
5 结论 | 第72-74页 |
5.1 主要结论 | 第72页 |
5.2 本论文的创新之处 | 第72-74页 |
6 展望 | 第74-75页 |
7 参考文献 | 第75-88页 |
8 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第88-90页 |
9 致谢 | 第90页 |