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羧甲基化预处理制备纳米纤维素及透明纸的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 纤维的基本结构第15-16页
        1.1.1 纤维细胞壁的结构第15-16页
        1.1.2 纤维的多重原纤结构第16页
    1.2 纤维素的结构第16-17页
        1.2.1 纤维素的分子结构第16-17页
        1.2.2 纤维素的聚集态结构第17页
    1.3 纤维素的润胀和溶解第17-20页
        1.3.1 纤维的鼓泡润胀现象第17-18页
        1.3.2 羧甲基化预处理木材纤维的润胀和溶解机理第18-20页
    1.4 纳米纤维素及其制备方法第20-22页
        1.4.1 纳米纤维素第20页
        1.4.2 纳米纤维素的制备方法第20-22页
    1.5 透明纸及其制备方法第22-24页
        1.5.1 透明纸第22-23页
        1.5.2 透明纸的制备方法第23页
        1.5.3 纸张的透明化机理第23-24页
    1.6 本课题研究的目的、意义和主要内容第24-26页
        1.6.1 本论文的研究目的和意义第24-25页
        1.6.2 本论文的主要研究内容第25-26页
第二章 羧甲基化预处理对纤维性能的影响第26-42页
    2.1 实验原料第26-27页
    2.2 仪器与设备第27页
    2.3 实验方法第27-31页
        2.3.1 羧甲基化预处理较佳工艺条件的确定第27-28页
        2.3.2 得率的测定第28-29页
        2.3.3 羧基含量的测定第29页
        2.3.4 保水值的测定第29页
        2.3.5 聚合度的测定第29-30页
        2.3.6 光学显微镜分析第30页
        2.3.7 扫描电镜分析第30页
        2.3.8 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第30页
        2.3.9 X-射线衍射(XRD)分析第30-31页
        2.3.10 热重(TG)分析第31页
    2.4 结果与讨论第31-41页
        2.4.1 羧甲基化预处理的流程图第31-32页
        2.4.2 氢氧化钠和一氯乙酸的用量及加入顺序对羧甲基化反应及纤维性能的影响第32-34页
        2.4.3 反应时间和温度对羧甲基化反应的影响第34页
        2.4.4 打浆度对羧甲基化反应及纤维性能的影响第34-37页
        2.4.5 羧甲基化纤维的光学显微镜图第37-38页
        2.4.6 SEM表征第38-39页
        2.4.7 FT-IR分析第39-40页
        2.4.8 XRD分析第40页
        2.4.9 TG分析第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 羧甲基化预处理制备纳米纤维素的均质能耗分析第42-50页
    3.1 实验原料第42页
    3.2 仪器与设备第42-43页
    3.3 实验方法第43页
        3.3.1 纳米纤维素的制备第43页
        3.3.2 均质能耗分析第43页
        3.3.3 原子力显微镜(AFM)分析第43页
        3.3.4 能通过800目纤维含量的测定第43页
    3.4 结果与讨论第43-49页
        3.4.1 均质能耗的计算公式第43-45页
        3.4.2 纳米纤维素的制备流程图第45-46页
        3.4.3 均质能耗分析第46-47页
        3.4.4 AFM表征第47-48页
        3.4.5 均质能耗与能通过800目纤维含量的关系第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 羧甲基化预处理纳米纤维素制备高透明纸及性能研究第50-60页
    4.1 .实验原料第50页
    4.2 仪器与设备第50-51页
    4.3 实验方法第51-52页
        4.3.1 纳米纤维素的制备第51页
        4.3.2 高透明纸的制备第51页
        4.3.3 纤维形态分析第51页
        4.3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第51-52页
        4.3.5 X射线衍射(XRD)分析第52页
        4.3.6 高透明纸表面形貌分析第52页
        4.3.7 高透明纸光学性能分析第52页
        4.3.8 高透明纸力学性能分析第52页
        4.3.9 高透明纸热老化返黄性分析第52页
        4.3.10 高透明纸热降解分析第52页
    4.4 结果与讨论第52-59页
        4.4.1 纤维基本指标第52-53页
        4.4.2 纤维形态分析第53-54页
        4.4.3 FT-IR分析第54页
        4.4.4 XRD分析第54-55页
        4.4.5 高透明纸的表面形貌第55-56页
        4.4.6 高透明纸的光学性能第56页
        4.4.7 高透明纸的力学性能第56-57页
        4.4.8 高透明纸的热稳定性第57-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 羧甲基化预处理纤维制备半透明纸及性能研究第60-69页
    5.1 实验原料第60页
    5.2 仪器与设备第60-61页
    5.3 实验方法第61-62页
        5.3.1 羧甲基化预处理纤维的制备第61页
        5.3.2 羧基含量的测定第61页
        5.3.3 半透明纸的制备第61页
        5.3.4 光学显微镜分析第61页
        5.3.5 扫描电镜分析第61页
        5.3.6 透明度的测定第61页
        5.3.7 抗张强度的测定第61-62页
        5.3.8 撕裂强度的测定第62页
        5.3.9 耐破强度的测定第62页
        5.3.10 透气度的测定第62页
        5.3.11 热重(TG)分析第62页
    5.4 结果与讨论第62-68页
        5.4.1 纤维形态分析第62-63页
        5.4.2 羧基含量对半透明纸表面形貌的影响第63-64页
        5.4.3 羧基含量对半透明纸透明度的影响第64-65页
        5.4.4 羧基含量对半透明纸抗张强度的影响第65-66页
        5.4.5 羧基含量对半透明纸撕裂强度的影响第66页
        5.4.6 羧基含量对半透明纸耐破强度的影响第66-67页
        5.4.7 羧基含量对半透明纸透气度的影响第67页
        5.4.8 羧基含量对半透明纸热稳定性的影响第67-68页
    5.5 本章小结第68-69页
结论第69-72页
参考文献第72-81页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第81-82页
致谢第82-83页
附件第83页

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