摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 纤维素的结构及性质 | 第13-15页 |
1.2.1 纤维素的化学结构 | 第13-14页 |
1.2.2 纤维素的氢键及晶体结构 | 第14-15页 |
1.2.3 纤维素化学性质 | 第15页 |
1.3 纳米纤维素 | 第15-17页 |
1.3.1 纳米纤维素的制备 | 第16页 |
1.3.2 纳米纤维素的性质 | 第16-17页 |
1.3.3 纳米纤维素的应用 | 第17页 |
1.4 纳米纤维素的接枝改性研究 | 第17-18页 |
1.4.1 纳米纤维素的接枝改性方法 | 第17-18页 |
1.4.2 纳米纤维素接枝改性研究进展 | 第18页 |
1.5 单电子转移活性自由基聚合 | 第18-20页 |
1.5.1 SET-LRP 简介 | 第18-19页 |
1.5.2 SET-LRP 的反应机理 | 第19-20页 |
1.6 论文的研究内容和创新之处 | 第20-21页 |
1.6.1 论文研究内容 | 第20页 |
1.6.2 论文的创新之处 | 第20-21页 |
第2章 实验部分 | 第21-30页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第21-23页 |
2.1.1 主要实验原料 | 第21-22页 |
2.1.2 主要实验及测试仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验内容 | 第23-24页 |
2.2.1 纳米纤维素悬浮液的制备 | 第23页 |
2.2.2 纳米纤维素的活化过程 | 第23页 |
2.2.3 聚丙烯酸甲酯的合成 | 第23-24页 |
2.2.4 聚丙烯酸甲酯接枝改性纳米纤维素 | 第24页 |
2.3 实验反应机理 | 第24-27页 |
2.3.1 纳米纤维素制备过程反应机理 | 第24页 |
2.3.2 纳米纤维素活化过程反应机理 | 第24-25页 |
2.3.3 聚丙烯酸甲酯合成反应机理 | 第25-26页 |
2.3.4 纳米纤维素接枝聚丙烯酸甲酯反应机理 | 第26-27页 |
2.4 测试与表征 | 第27-29页 |
2.4.1 化学结构测试 | 第27页 |
2.4.2 纳米纤维素活化度的测定 | 第27-28页 |
2.4.3 微观形貌测试 | 第28页 |
2.4.4 结晶性能测试 | 第28页 |
2.4.5 热性能测试 | 第28页 |
2.4.6 核磁共振光谱测试 | 第28页 |
2.4.7 分子量及分子量分布测定 | 第28-29页 |
2.4.8 转化率测定 | 第29页 |
2.4.9 接枝参数的测定 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 结果分析 | 第30-47页 |
3.1 纳米纤维素制备结果分析 | 第30-33页 |
3.1.1 纳米纤维素化学结构分析 | 第30-31页 |
3.1.2 纳米纤维素微观形貌分析 | 第31页 |
3.1.3 纳米纤维素结晶性能分析 | 第31-32页 |
3.1.4 纳米纤维素热性能分析 | 第32-33页 |
3.2 活化纳米纤维素结果分析 | 第33-38页 |
3.2.1 活化纳米纤维素合成温度的确定 | 第33页 |
3.2.2 反应物用量与反应时间对纳米纤维素活化度的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 活化纳米纤维素的化学结构分析 | 第34-35页 |
3.2.4 活化纳米纤维素的核磁碳谱分析 | 第35-36页 |
3.2.5 活化纳米纤维素的微观形貌分析 | 第36-37页 |
3.2.6 活化纳米纤维素的结晶性能分析 | 第37-38页 |
3.3 聚丙烯酸甲酯的性能分析 | 第38-40页 |
3.3.1 PMA 的化学结构分析 | 第38页 |
3.3.2 PMA 的分子量及分子量分布分析 | 第38-39页 |
3.3.3 PMA 的聚合反应动力学分析 | 第39-40页 |
3.4 NCC-g-PMA 的合成结果分析 | 第40-46页 |
3.4.1 NCC-g-PMA 的最优合成条件确定 | 第40-42页 |
3.4.2 NCC-g-PMA 化学结构分析 | 第42-43页 |
3.4.3 NCC-g-PMA 的微观形貌分析 | 第43-44页 |
3.4.4 NCC-g-PMA 的结晶性能分析 | 第44-45页 |
3.4.5 NCC-g-PMA 的热性能分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |