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高性能纤维素材料的构建与性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-38页
    1.1 纤维素的结构第13-15页
        1.1.1 纤维素的晶型结构第13-15页
        1.1.2 氢键结合第15页
    1.2 纤维素纤维的来源、生物合成和分离第15-19页
        1.2.1 纤维素纤维的主要来源第15-16页
        1.2.2 纤维素纤维的生物合成过程第16-17页
        1.2.3 纤维素纤维的分离第17-19页
    1.3 纤维素的类型第19-21页
        1.3.1 木材纤维和植物纤维第19页
        1.3.2 微晶纤维素(MCC)第19页
        1.3.3 微纤化纤维素(MFC)第19-20页
        1.3.4 纳米纤维素(NFC)第20页
        1.3.5 纤维素纳米晶(CNC)第20-21页
        1.3.6 细菌纤维素纳米晶(CNC)第21页
    1.4 纤维素的性质第21-24页
        1.4.1 纤维素的机械性能第21-23页
        1.4.2 热性能第23页
        1.4.3 液晶性第23-24页
    1.5 纤维素的表面化学第24-26页
        1.5.1 通过纤维素合成功能化第24-25页
        1.5.2 通过吸附功能化第25页
        1.5.3 通过化学改性功能化第25-26页
    1.6 纤维素材料第26-32页
        1.6.1 纯纤维素膜第26-27页
        1.6.2 纤维素增强的聚合复合材料第27-29页
        1.6.3 纤维素气凝胶第29-32页
    1.7 细菌纤维素材料第32-36页
        1.7.1 细菌纤维素水凝胶的结构第32页
        1.7.2 细菌纤维素材料的制备方法第32-35页
        1.7.3 细菌纤维素材料的光学性能和热膨胀性能第35-36页
    1.8 本论文的研究意义和主要内容第36-38页
        1.8.1 研究意义第36页
        1.8.2 研究内容第36-38页
第二章 绿色低共熔溶剂增塑纤维素膜的研究第38-51页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-42页
        2.2.1 实验药品及仪器第39页
        2.2.2 再生纤维素膜的制备第39页
        2.2.3 氯化胆碱/尿素增塑再生纤维素膜的制备第39-40页
        2.2.4 表征第40-42页
    2.3 结果与讨论第42-50页
        2.3.1 氯化胆碱/尿素增塑的再生纤维素膜的FT-IR分析第42页
        2.3.2 氯化胆碱/尿素增塑的再生纤维素膜的XRD分析第42-43页
        2.3.3 氯化胆碱/尿素与水的摩尔比对制备的纤维素膜的成膜性的影响第43-45页
        2.3.4 增塑剂在再生纤维素膜中的稳定性第45-46页
        2.3.5 氯化胆碱/尿素与水的摩尔比对制备的纤维素膜形貌的影响第46-48页
        2.3.6 氯化胆碱/尿素对再生纤维素膜力学性能的影响第48-49页
        2.3.7 氯化胆碱/尿素对再生纤维素膜热稳定性的影响第49-50页
    2.4 小结第50-51页
第三章 超强纤维素纤维的构建及性能研究第51-65页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 实验药品及仪器第52页
        3.2.2 细菌纤维素的生物合成第52-53页
        3.2.3 细菌纤维素纤维的制备第53页
        3.2.4 细菌纤维素及细菌纤维的表征第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-64页
        3.3.1 细菌纤维素的结构与形貌第54-56页
        3.3.2 超强细菌纤维素纤维的结构与形貌第56-59页
        3.3.3 细菌纤维素纤维的力学性能第59-61页
        3.3.4 细菌纤维素纤维在纺织领域的应用前景研究第61-64页
    3.4 小结第64-65页
第四章 超强、超韧纤维素膜的构建及性能研究第65-87页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 实验药品及仪器第66页
        4.2.2 细菌纤维素的生物合成第66页
        4.2.3 预拉伸细菌纤维素膜的制备第66-67页
        4.2.4 细菌纤维素及细菌纤维的表征第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-86页
        4.3.1 合成细菌纤维素膜的形貌及结构第68-70页
        4.3.2 深度预拉伸对细菌纤维素膜形貌及结构的影响第70-74页
        4.3.3 深度预拉伸对细菌纤维素机械性能的影响第74-78页
        4.3.4 细菌纤维素膜机械性能分子动力学模拟分析第78-82页
        4.3.5 深度拉伸取向对细菌纤维素膜光学性质的影响第82-86页
    4.4 小结第86-87页
第五章 超轻、超疏水纤维素气凝胶的制备及吸油性能的研究第87-109页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 实验部分第88-91页
        5.2.1 实验药品及设备第88页
        5.2.2 纸浆纤维的微纤化处理第88-89页
        5.2.3 纤维素气凝胶的制备第89页
        5.2.4 纤维素气凝胶的硅烷化反应第89页
        5.2.5 形貌表征第89-91页
    5.3 结构与讨论第91-107页
        5.3.1 微纤化对纸浆纤维形貌的影响第91-93页
        5.3.2 微纤化对纸浆纤维悬浮性能的影响第93-94页
        5.3.3 微纤化对纤维素气凝胶孔隙率的影响第94-96页
        5.3.4 硅烷化改性对纤维素气凝胶形貌的影响第96-98页
        5.3.5 硅烷化改性对纤维素气凝胶疏水性影响第98-99页
        5.3.6 硅烷化改性对纤维素气凝胶回弹性能的影响第99-100页
        5.3.7 改性纤维素气凝胶的吸油性能第100-106页
        5.3.8 改性纤维素气凝胶吸油材料规模化生产的可行性第106-107页
    5.4 小结第107-109页
结论与展望第109-112页
    结论第109-111页
    本论文的创新之处第111页
    对未来工作的展望第111-112页
参考文献第112-137页
攻读博士学位期间取得的研究成果第137-139页
致谢第139-140页
答辩委员会对论文的评定意见第140页

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