摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第9-39页 |
1.1 有机/无机高分子复合材料的研究进展 | 第9-14页 |
1.1.1 模拟生物矿物的有机/无机高分子复合材料 | 第10-12页 |
1.1.2 基于纤维素的有机/无机高分子复合材料 | 第12-14页 |
1.2 以生物矿物为基体的复合材料——仿生制备法 | 第14-20页 |
1.2.1 生物矿物 | 第14-15页 |
1.2.2 仿生矿化的方法 | 第15-17页 |
1.2.3 矿化机理 | 第17-19页 |
1.2.4 有机质的添加对晶体生长的影响 | 第19-20页 |
1.3 以纤维素为主要基体的复合材料 | 第20-24页 |
1.3.1 纤维素的预处理 | 第20-21页 |
1.3.2 复合材料的制备方法 | 第21-22页 |
1.3.3 纤维素及其衍生物在制备过程中所起的作用 | 第22-24页 |
1.4 课题的提出和思路 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-39页 |
第二章 羧甲基纤维素诱导下碳酸钡晶体的快速生长 | 第39-69页 |
2.1 引言 | 第39-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-42页 |
2.2.1 主要试剂和材料 | 第40页 |
2.2.2 高压法制备碳酸钡复合粒子 | 第40-41页 |
2.2.3 表征仪器及方法 | 第41-42页 |
2.2.4 分子动力学模拟 | 第42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-63页 |
2.3.1 CMC浓度对碳酸钡复合粒子形貌的影响 | 第43-45页 |
2.3.2 碳酸钡复合粒子化学组成和结构的初步鉴定 | 第45-49页 |
2.3.3 分子动力学模拟探讨CMC链与BaCO_3超晶胞之间的相互作用. | 第49-52页 |
2.3.4 碳酸钡树枝状晶体的生长与溶解过程 | 第52-57页 |
2.3.5 碳酸钡树枝状晶体的生长机理 | 第57-59页 |
2.3.6 钡离子与羧基的相对浓度对晶体形貌的影响 | 第59-63页 |
2.4 本章小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
第三章 含羧基的添加剂对碳酸钙晶体生长的影响 | 第69-103页 |
3.1 引言 | 第69-70页 |
3.2 实验部分 | 第70-73页 |
3.2.1 主要试剂和材料 | 第70-71页 |
3.2.2 GO添加下碳酸钙复合物的制备 | 第71-72页 |
3.2.3 PET/CaCO_3复合纤维的制备 | 第72页 |
3.2.4 表征仪器及方法 | 第72-73页 |
3.3 结果与讨论 | 第73-94页 |
3.3.1 气体扩散法下得到的粒子组分、结构研究 | 第73-75页 |
3.3.2 GO影响粒子结晶过程的初步探索 | 第75-78页 |
3.3.3 Ca~(2+)浓度和GO浓度对粒子形貌的影响 | 第78-80页 |
3.3.4 碳酸钙复合粒子的生长与溶解过程 | 第80-85页 |
3.3.5 气体扩散法下的晶体生长示意 | 第85-87页 |
3.3.6 共混法制备碳酸钙复合粒子 | 第87-89页 |
3.3.7 制备PET/CaCO_3复合纤维的初步研究 | 第89-94页 |
3.4 本章小结 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-103页 |
第四章 纤维素/氧化铁复合材料的制备研究 | 第103-134页 |
4.1 引言 | 第103-104页 |
4.2 实验部分 | 第104-107页 |
4.2.1 主要试剂和材料 | 第104-105页 |
4.2.2 超临界CO_2辅助法制备纤维素/氧化铁复合纤维 | 第105-106页 |
4.2.3 表征仪器及方法 | 第106-107页 |
4.3 结果与讨论 | 第107-126页 |
4.3.1 超临界CO_2条件在制备复合纤维中的作用研究 | 第107-109页 |
4.3.2 棉纤维在制备复合纤维中的作用研究 | 第109-110页 |
4.3.3 不同种类碱在制备复合纤维中的作用研究 | 第110-117页 |
4.3.4 纤维素/氧化铁复合纤维的性能研究 | 第117-120页 |
4.3.5 一锅法制备纤维素/氧化铁复合凝胶的探索 | 第120-126页 |
4.4 本章小结 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-134页 |
第五章 全文总结 | 第134-137页 |
附录 | 第137-139页 |
致谢 | 第139-141页 |