摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
缩写与符号说明 | 第14-17页 |
1 绪论 | 第17-50页 |
1.1 概述 | 第17-20页 |
1.1.1 纤维素 | 第17页 |
1.1.2 离子液体 | 第17-19页 |
1.1.3 聚丙烯腈 | 第19-20页 |
1.2 纤维素的溶解和再生研究进展 | 第20-34页 |
1.2.1 纤维素在其传统溶剂中的溶解和再生 | 第20-23页 |
1.2.2 纤维素在离子液体中的溶解和再生 | 第23-34页 |
1.3 聚丙烯腈在离子液体中的溶解和再生研究进展 | 第34-35页 |
1.4 纤维素与聚丙烯腈的复合研究 | 第35-39页 |
1.4.1 纤维素与聚丙烯腈在传统溶剂中的复合研究 | 第35-38页 |
1.4.2 纤维素与聚丙烯腈在离子液体溶剂体系的复合研究 | 第38-39页 |
1.5 论文的选题与研究内容 | 第39-40页 |
1.5.1 选题的目的和意义 | 第39-40页 |
1.5.2 论文的主要研究内容 | 第40页 |
参考文献 | 第40-50页 |
2 纤维素与聚丙烯腈在离子液体中的溶解与再生研究 | 第50-78页 |
2.1 引言 | 第50页 |
2.2 实验部分 | 第50-53页 |
2.2.1 实验原料及仪器 | 第50-51页 |
2.2.2 纤维素与聚丙烯腈在热台显微模式下的溶解实验 | 第51页 |
2.2.3 纤维素与聚丙烯腈在机械搅拌模式下的溶解实验 | 第51-52页 |
2.2.4 聚丙烯腈与纤维素及其共混物的膜形态再生 | 第52页 |
2.2.5 测试与表征 | 第52-53页 |
2.3 结果与讨论 | 第53-74页 |
2.3.1 纤维素在离子液体中的溶解 | 第53-60页 |
2.3.2 聚丙烯腈在离子液体中的溶解 | 第60-61页 |
2.3.3 纤维素与聚丙烯腈在离子液体中的再生 | 第61-74页 |
2.4 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
3 纤维素/1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐体系的湿法纺丝研究 | 第78-109页 |
3.1 引言 | 第78-79页 |
3.2 实验 | 第79-83页 |
3.2.1 材料 | 第79页 |
3.2.2 溶解与纺丝 | 第79-80页 |
3.2.3 测试与表征 | 第80-83页 |
3.3 结果与讨论 | 第83-106页 |
3.3.1 纺丝速度对纺丝过程的影响 | 第83-85页 |
3.3.2 凝固浴浓度对纺丝过程的影响 | 第85页 |
3.3.3 凝固浴温度对纺丝过程的影响 | 第85-87页 |
3.3.4 再生纤维素纤维的扫描电镜分析 | 第87-88页 |
3.3.5 再生纤维素纤维的结晶度和晶粒尺寸 | 第88-92页 |
3.3.6 再生纤维素纤维的取向度 | 第92-96页 |
3.3.7 再生纤维素纤维的SAXS分析 | 第96-101页 |
3.3.8 纤维素原料与再生纤维素纤维的TG和DTG分析 | 第101-103页 |
3.3.9 机械性能分析 | 第103-106页 |
3.4 结论 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
4 纤维素/1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐体系的干湿法纺丝研究 | 第109-137页 |
4.1 前言 | 第109页 |
4.2 实验部分 | 第109-113页 |
4.2.1 实验仪器与原料 | 第109-110页 |
4.2.2 溶解纺丝试验 | 第110-111页 |
4.2.3 测试与表征 | 第111-113页 |
4.3 结果与讨论 | 第113-133页 |
4.3.1 纺丝工艺与纤维性能 | 第113-119页 |
4.3.2 聚合度对纺丝过程和纤维性能的影响 | 第119-120页 |
4.3.3 浓度对纺丝过程和纤维性能的影响 | 第120-121页 |
4.3.4 含水量对纺丝过程和纤维性能的影响 | 第121-122页 |
4.3.5 再生纤维素纤维的孔隙 | 第122-123页 |
4.3.6 13.5%浓度纤维素溶液的小气隙纺丝研究 | 第123-128页 |
4.3.7 抗原纤化纤维素纤维的纺丝工艺研究 | 第128-133页 |
4.4 结论 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-137页 |
5 纤维素与聚丙烯腈在氯化1-丁基-3-甲基咪唑溶剂中的干湿法纺丝研究 | 第137-166页 |
5.1 引言 | 第137-138页 |
5.2 实验部分 | 第138-142页 |
5.2.1 材料与设备 | 第138-139页 |
5.2.2 溶解与纺丝 | 第139-141页 |
5.2.3 结构与性能表征 | 第141-142页 |
5.3 纤维素/氯化1-丁基-3-甲基咪唑体系的干湿法纺丝性能 | 第142-149页 |
5.3.1 纺丝过程分析 | 第142-144页 |
5.3.2 纤维素聚合度与浓度的影响 | 第144-146页 |
5.3.3 纺丝速度对再生纤维素纤维力学性能的影响 | 第146-147页 |
5.3.4 再生纤维素纤维的SAXS分析 | 第147-149页 |
5.4 聚丙烯腈改性纤维素纤维的纺丝研究 | 第149-155页 |
5.4.1 纺丝过程和总体分析 | 第149-152页 |
5.4.2 聚丙烯腈改性纤维素纤维的形貌分析 | 第152页 |
5.4.3 共混聚丙烯腈对纤维素纤维性能的影响 | 第152-153页 |
5.4.4 纺丝速度对纤维性能的影响 | 第153-155页 |
5.5 纤维素改性聚丙烯腈纤维的干湿法纺丝研究 | 第155-163页 |
5.5.1 纺丝过程分析 | 第155-157页 |
5.5.2 纤维素共混改性聚丙烯腈复合纤维的形态结构 | 第157-158页 |
5.5.3 添加纤维素前后聚丙烯腈纤维的WAXD分析 | 第158-159页 |
5.5.4 气隙长度对纤维性能的影响 | 第159-160页 |
5.5.5 拉伸倍数对纤维力学性能的影响 | 第160页 |
5.5.6 添加纤维素对纤维力学性能的影响 | 第160-161页 |
5.5.7 添加纤维素后纤维的吸湿性与放湿性分析 | 第161-163页 |
5.6 结论 | 第163-164页 |
参考文献 | 第164-166页 |
6 结论与展望 | 第166-170页 |
6.1 本文主要贡献与结论 | 第166-168页 |
6.2 不足和展望 | 第168-170页 |
攻读博士期间发表的论文和专利情况 | 第170-171页 |
致谢 | 第171页 |