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SEAC制备及其在TEMPO智能体系制备纳米纤维表面超疏水修饰

致谢第1-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-10页
第一章 前言第10-29页
   ·课题的研究背景和意义第10-11页
   ·表面超疏水修饰第11-20页
     ·表面超疏水修饰的基本原理第11-13页
     ·造纸施胶剂的发展史第13页
     ·松香胶第13-16页
       ·松香胶的发展史第14-15页
       ·松香与纤维作用原理第15页
       ·酸性施胶向中碱性施胶的转变第15-16页
     ·烷基烯酮二聚体(AKD)第16-18页
       ·AKD 施胶原理第17页
       ·AKD 的快速熟化技术的发展第17-18页
     ·烯基琥珀酸酐(ASA)第18-20页
       ·ASA 施胶原理及优缺点第19页
       ·ASA 乳化技术的发展第19-20页
     ·其他造纸施胶剂第20页
   ·硬脂酰胺乙基环氧丙基氯化铵第20-21页
     ·硬脂酰胺乙基环氧丙基氯化铵合成工艺第20-21页
     ·硬脂酰胺乙基环氧丙基氯化铵与纤维作用原理第21页
   ·纤维素氧化降解方法概述第21-28页
     ·非选择性氧化体系第22页
     ·选择性氧化体系第22-24页
     ·TEMPO 氧化体系概述第24-28页
       ·TEMPO 及 TEMPO 衍生物选择性氧化体系概述第24-26页
       ·TEMPO 选择性氧化体系的智能调节第26-27页
       ·TEMPO 选择性氧化体系制备纳米纤维素第27-28页
   ·论文研究的主要内容和目标第28页
     ·论文研究的主要内容第28页
     ·论文研究的主要目标第28页
   ·本文的主要创新点第28-29页
第二章 TEMPO 智能调节体系制备纳米纤维素第29-76页
   ·前言第29页
   ·实验仪器、原料及实验方法第29-32页
     ·实验仪器第29-30页
     ·主要原料第30页
     ·实验方法第30-31页
       ·浆料疏解第30页
       ·浆料水分测定第30页
       ·球磨预处理第30页
       ·PFI 预处理第30-31页
       ·TEMPO 氧化第31页
     ·分析方法第31-32页
       ·纸浆纤维聚合度的测定第31页
       ·纸浆纤维羧基含量的测定第31页
       ·反应速率测定第31页
       ·纸浆纤维形态分析第31页
       ·浆料的 TEM 透射电镜图第31-32页
       ·纸浆纤维 X 射线衍射分析第32页
       ·纤维的热稳定性分析第32页
   ·TEMPO 选择性氧化体系智能调节的实现第32-38页
     ·氧化剂滴加速率对 TEMPO 智能调节体系氧化速率的影响第34-36页
     ·氧化剂滴加速率对纤维羧基含量的影响第36-37页
     ·氧化剂滴加速率对纤维结构的影响第37-38页
   ·机械预处理对纤维的影响第38-43页
     ·球磨以及 PFI 磨对纸浆纤维结晶结构的影响第38-40页
     ·球磨以及 PFI 磨对纸浆纤维聚合度的影响第40-41页
     ·球磨以及 PFI 磨对纸浆纤维形态的影响第41-43页
   ·机械处理对 TEMPO 智能控制体系制备纳米纤维素初探第43-52页
     ·机械处理对 TEMPO 缓冲体系氧化速率的影响第43-45页
     ·反应时间对 TEMPO 氧化制备纤维素聚合度的影响第45-46页
     ·反应时间对 TEMPO 氧化制备纤维素羧基含量的影响第46-52页
       ·未经机械预处理氧化纤维素形态分析第47-49页
       ·反应时间对经 PFI 预处理氧化纤维素形态的影响第49-50页
       ·反应时间对经球磨氧化纤维素形态的影响第50-52页
   ·TEMPO/NaClO/NaBr 智能控制体系制备纳米纤维第52-74页
     ·氧化剂用量对纳米纤维的影响第52-58页
       ·氧化剂用量对反应速率的影响第53-55页
       ·氧化剂用量对纳米纤维得率和羧基含量的影响第55-56页
       ·氧化剂用量对微米纤维形态的影响第56-58页
     ·PFI 处理时间对纳米纤维的影响第58-74页
       ·PFI 处理时间对反应速率的影响第58-60页
       ·PFI 处理时间对纳米纤维得率和羧基含量的影响第60-61页
       ·PFI 处理时间对纳米纤维结晶结构的影响第61-64页
       ·PFI 处理时间对纳米纤维热稳定性的影响第64-66页
       ·纳米纤维聚合度、羧基含量与热稳定性的关系第66-67页
       ·PFI 处理时间对微米纤维形态的影响第67-70页
       ·PFI 处理时间对纳米纤维尺寸分布和纤维形态的影响第70-74页
   ·本章小结第74-76页
第三章 硬脂酰胺乙基环氧丙基氯化铵合成工艺研究第76-110页
   ·前言第76页
   ·实验仪器、原料及实验方法第76-78页
     ·实验仪器第76页
     ·主要原料第76-77页
     ·实验方法第77页
       ·硬脂酰胺合成过程第77页
       ·SEAC 合成过程第77页
     ·分析方法第77-78页
       ·熔点测试第77页
       ·施胶度测试第77页
       ·接触角测试第77页
       ·固体核磁第77-78页
       ·红外光谱测试第78页
   ·SEAC 结构设计第78-79页
   ·硬脂酰胺及其阳离子化工艺条件的单因素法初探第79-82页
     ·单因素法讨论原料比、温度和时间对硬脂酰胺合成的影响第80页
     ·单因素法讨论原料比、温度和时间对硬脂酰胺阳离子化的影响第80-82页
   ·正交实验法讨论合成工艺条件对硬脂酰胺及其阳离子化的影响第82-104页
     ·正交实验法讨论原料比、温度和时间等因素对硬脂酰胺合成的影响第82-97页
       ·合成硬脂酰胺的正交实验设计第82-83页
       ·合成工艺条件对硬脂酰胺初始熔化温度的影响第83-85页
       ·合成工艺条件对硬脂酰胺完全熔化温度的影响第85-87页
       ·合成工艺条件对硬脂酰胺阳离子化后初始熔化温度的影响第87-88页
       ·合成工艺条件对硬脂酰胺阳离子化后完全熔化温度的影响第88-90页
       ·合成工艺条件对硬脂酰胺的 Cobb_(60)值和接触角的影响第90-93页
       ·合成工艺条件对硬脂酰胺阳离子化后 Cobb_(60)值的影响第93-95页
       ·合成工艺条件对硬脂酰胺阳离子化后乳液粘度的影响第95-97页
     ·正交实验法讨论阳离子工艺条件对硬脂酰胺阳离子化的影响第97-101页
       ·阳离子化反应正交实验设计第97-98页
       ·阳离子化工艺条件对 SEAC 熔点的影响第98-99页
       ·阳离子化工艺条件对 Cobb_(60)值的影响第99-100页
       ·阳离子化工艺条件对 SEAC 粘度的影响第100-101页
     ·产物结构研究第101-104页
   ·SEAC 乳化工艺研究第104-108页
     ·增效剂对乳液乳化的影响第104-106页
       ·讨论单独使用增效剂对施胶效果的影响第105页
       ·增效剂占施胶剂百分含量对施胶效果以及乳液粘度的影响第105-106页
     ·乳化剂占施胶剂百分含量对施胶效果以及乳液粘度的影响第106页
     ·乳化时间对施胶效果以及乳液粘度的影响第106-107页
     ·乳化温度对施胶效果以及乳液粘度的影响第107-108页
   ·本章小结第108-110页
第四章 纳米纤维表面超疏水修饰第110-115页
   ·前言第110页
   ·实验仪器、原料及实验方法第110-111页
     ·实验仪器第110页
     ·主要原料第110页
     ·实验方法第110-111页
       ·纳米纸的制备第110-111页
       ·纳米纸表面超疏水修饰第111页
       ·纸的水接触角测试第111页
   ·疏水性物质涂布量对纳米纸接触角的影响第111-114页
     ·普通原纸和纳米原纸的水接触角第111-112页
     ·疏水性物质涂布量对纸张超疏水性能的影响第112-114页
   ·本章小结第114-115页
第五章 全文总结和展望第115-117页
   ·本文主要研究结论第115-116页
   ·需进一步研究的问题第116-117页
攻读学位期间发表的学术论文第117-118页
参考文献第118-124页

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