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基于闪爆预处理玉米芯微纳纤维的制备及其聚乙烯醇复合材料性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-41页
    1.1 植物纤维简介第15-20页
        1.1.1 植物纤维主要成分第16-17页
        1.1.2 植物纤维细胞壁结构第17-18页
        1.1.3 玉米芯概况第18-20页
    1.2 植物纤维预处理方法第20-26页
        1.2.1 酸碱处理第21页
        1.2.2 有机溶剂处理第21-22页
        1.2.3 离子液体处理第22-23页
        1.2.4 生物处理第23-24页
        1.2.5 闪爆预处理第24-26页
    1.3 纤维素纳米纤维的制备方法及应用第26-32页
        1.3.1 纤维素纳米纤维的制备方法第27-30页
        1.3.2 纤维素纳米纤维的应用第30-32页
    1.4 植物纤维/聚合物复合材料的研究进展第32-34页
        1.4.1 植物纤维/聚合物复合材料的制备第32-33页
        1.4.2 植物纤维/聚合物复合材料的应用第33-34页
    1.5 聚乙烯醇复合材料的热加工研究进展第34-38页
        1.5.1 聚乙烯醇的热降解机理第34-35页
        1.5.2 聚乙烯醇复合材料的热加工方法第35-38页
    1.6 课题研究目的、意义和内容第38-40页
        1.6.1 研究的目的和意义第38页
        1.6.2 研究内容和技术路线第38-40页
    1.7 论文的创新点第40-41页
第二章 间歇式和连续式闪爆预处理第41-53页
    2.1 玉米芯的间歇式闪爆预处理第41-47页
        2.1.1 实验材料及设备第41-42页
        2.1.2 实验过程第42-43页
        2.1.3 测试表征第43页
        2.1.4 结果与讨论第43-47页
    2.2 玉米芯的连续式闪爆预处理第47-52页
        2.2.1 实验材料及设备第47-48页
        2.2.2 实验过程第48页
        2.2.3 测试表征第48-49页
        2.2.4 结果与讨论第49-52页
    2.3 本章小结第52-53页
第三章 纤维素纳米纤维的制备与表征第53-63页
    3.1 实验材料及设备第53-54页
        3.1.1 实验材料第53-54页
        3.1.2 实验设备第54页
    3.2 实验过程第54-55页
        3.2.1 碱处理第54页
        3.2.2 漂白第54-55页
        3.2.3 高速分散和超声第55页
    3.3 测试表征第55-56页
        3.3.1 傅立叶红外测试第56页
        3.3.2 热稳定性能测试第56页
        3.3.3 微观形貌分析第56页
        3.3.4 动态光散射(DLS)测试第56页
        3.3.5 结晶性能分析第56页
    3.4 结果与讨论第56-62页
        3.4.1 各处理阶段化学成分的变化第56-57页
        3.4.2 各处理阶段热性能的变化第57-58页
        3.4.3 各处理阶段形貌的变化第58-61页
        3.4.4 DLS粒径分析第61页
        3.4.5 各处理阶段结晶性能的变化第61-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第四章 可再分散纤维素纳米纤维/聚乙二醇母粒的制备与表征第63-80页
    4.1 实验材料及设备第64-65页
        4.1.1 实验材料第64页
        4.1.2 实验设备第64-65页
    4.2 实验过程第65-66页
        4.2.1 不同聚乙二醇浓度的纤维素纳米纤维悬浮液的制备第65页
        4.2.2 冷冻干燥制备纤维素纳米纤维/聚乙二醇母粒第65-66页
    4.3 测试表征第66-67页
        4.3.1 动态流变性能测试第66页
        4.3.2 纤维素纳米纤维尺寸测定和悬浮液Zeta电位分析第66页
        4.3.3 悬浮液稳定性观察第66页
        4.3.4 热稳定性能测试第66-67页
        4.3.5 形貌观察第67页
    4.4 结果与讨论第67-79页
        4.4.1 聚乙二醇对纤维素纳米纤维悬浮液动态流变性能的影响第67-69页
        4.4.2 聚乙二醇对纤维素纳米纤维悬浮液Zeta电位和纤维尺寸的影响第69-71页
        4.4.3 聚乙二醇对纤维素纳米纤维悬浮液稳定性的影响第71-72页
        4.4.4 不同聚乙二醇含量的纤维素纳米纤维/聚乙二醇母粒的热稳定性第72页
        4.4.5 纤维素纳米纤维/聚乙二醇母粒可再分散性能分析第72-77页
        4.4.6 机理分析第77-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第五章 纤维素纳米纤维增强聚乙烯醇复合材料的性能研究第80-92页
    5.1 实验材料及设备第80-81页
        5.1.1 实验材料第80页
        5.1.2 实验设备第80-81页
    5.2 实验过程第81-83页
        5.2.1 样品制备第81-82页
        5.2.2 热压成型第82-83页
    5.3 测试表征第83-84页
        5.3.1 热性能测试第83页
        5.3.2 微观形貌观察第83页
        5.3.3 抗冲击性能测试第83-84页
        5.3.4 拉伸性能测试第84页
    5.4 结果与讨论第84-91页
        5.4.1 热性能分析第84-86页
        5.4.2 微观形貌分析第86-88页
        5.4.3 抗冲击性能分析第88-89页
        5.4.4 拉伸性能分析第89-91页
    5.5 本章小结第91-92页
第六章 微纤化玉米芯增强聚乙烯醇复合材料的性能研究第92-108页
    6.1 实验材料及设备第93页
    6.2 实验过程第93-95页
        6.2.1 样品制备第93-94页
        6.2.2 热压成型第94-95页
    6.3 测试表征第95-96页
        6.3.1 热性能测试第95页
        6.3.2 动态力学热性能测试第95页
        6.3.3 微观形貌观察第95页
        6.3.4 力学性能测试第95页
        6.3.5 生物降解性能测试第95-96页
    6.4 结果与讨论第96-106页
        6.4.1 热性能分析第96-99页
        6.4.2 动态力学热性能分析第99-100页
        6.4.3 微观形貌分析第100-102页
        6.4.4 力学性能分析第102-105页
        6.4.5 生物降解性能分析第105-106页
    6.5 本章小结第106-108页
结论与展望第108-111页
参考文献第111-130页
攻读博士学位期间取得的研究成果第130-131页
致谢第131-132页
附件第132页

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