摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
符号说明 | 第15-18页 |
第一章 文献综述与立题背景 | 第18-37页 |
1.1 研究背景 | 第18-19页 |
1.2 木质素 | 第19-29页 |
1.2.1 木质素资源概况 | 第19-20页 |
1.2.2 木质素的结构及其理化性质 | 第20-22页 |
1.2.3 木质素的改性与应用 | 第22-26页 |
1.2.3.1 木质素的改性 | 第23页 |
1.2.3.2 木质素的应用 | 第23-26页 |
1.2.4 木质素的酯化研究进展 | 第26-28页 |
1.2.5 木质素的活化处理 | 第28-29页 |
1.3 聚氯乙烯(PVC) | 第29-33页 |
1.3.1 PVC资源概况 | 第29页 |
1.3.2 PVC的结构及理化性质 | 第29页 |
1.3.3 PVC的应用与改性 | 第29-33页 |
1.4 机械活化及其应用 | 第33-34页 |
1.5 选题的目的、意义及研究内容 | 第34-37页 |
1.5.1 选题目的、意义 | 第34页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第34-35页 |
1.5.3 研究技术路线 | 第35-37页 |
第二章 机械活化对木质素结构及其反应活性的影响 | 第37-54页 |
2.1 材料与方法 | 第37-40页 |
2.1.1 材料与设备 | 第37页 |
2.1.2 木质素的机械活化 | 第37-38页 |
2.1.3 活化木质素的乙酯化 | 第38页 |
2.1.3.1 液相法 | 第38页 |
2.1.3.2 热固相法 | 第38页 |
2.1.4 木质素的官能团分析 | 第38-39页 |
2.1.5 表征 | 第39-40页 |
2.1.5.1 紫外可见吸收光谱(UV/Vis)分析 | 第39页 |
2.1.5.2 红外光谱(FTIR)分析 | 第39页 |
2.1.5.3 核磁共振谱(NMR)分析 | 第39页 |
2.1.5.4 粒度分析 | 第39-40页 |
2.1.5.5 扫描电镜(SEM)分析 | 第40页 |
2.2 结果与讨论 | 第40-53页 |
2.2.1 机械活化对木质素化学结构的影响 | 第40-47页 |
2.2.1.1 化学分析 | 第40页 |
2.2.1.2 UV/Vis分析 | 第40-43页 |
2.2.1.3 FTIR分析 | 第43-44页 |
2.2.1.4 NMR分析 | 第44-45页 |
2.2.1.5 机械活化对木质素基团作用探讨 | 第45-47页 |
2.2.2 机械活化对木质素微观结构的影响 | 第47-48页 |
2.2.3 机械活化对木质素反应活性的影响 | 第48-53页 |
2.2.3.1 木质素乙酯的结构 | 第48-51页 |
2.2.3.2 活化木质素的反应活性 | 第51-53页 |
2.2.4 机械活化提高木质素反应活性的机理探讨 | 第53页 |
2.3 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 木质素乙酯的机械活化固相合成及其性能 | 第54-71页 |
3.1 材料与方法 | 第54-55页 |
3.1.1 材料与设备 | 第54页 |
3.1.2 木质素乙酯的制备 | 第54-55页 |
3.1.3 表征 | 第55页 |
3.2 结果与讨论 | 第55-70页 |
3.2.1 木质素C_9单元分子式的确定 | 第55页 |
3.2.2 木质素乙酯的合成过程分析 | 第55-61页 |
3.2.2.1 催化剂的选择 | 第55-58页 |
3.2.2.2 反应条件的影响 | 第58-61页 |
3.2.2.3 与传统方法的比较 | 第61页 |
3.2.3 表征 | 第61-70页 |
3.2.3.1 FTIR分析 | 第61-62页 |
3.2.3.2 NMR分析 | 第62-66页 |
3.2.3.3 SEM分析 | 第66页 |
3.2.3.4 差示量热(DSC)分析 | 第66-68页 |
3.2.3.5 热重(TG)分析 | 第68-70页 |
3.3 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 不同链长木质素酯的机械活化固相合成及性能研究 | 第71-81页 |
4.1 材料与方法 | 第71-72页 |
4.1.1 材料与设备 | 第71页 |
4.1.2 木质素酯的机械活化固相合成 | 第71页 |
4.1.3 木质素酯的表征 | 第71-72页 |
4.2 结果与讨论 | 第72-80页 |
4.2.1 酯化剂对酯化反应的影响 | 第72-77页 |
4.2.1.1 UV/Vis分析 | 第72-73页 |
4.2.1.2 FTIR分析 | 第73-74页 |
4.2.1.3 NMR分析 | 第74-76页 |
4.2.1.4 SEM分析 | 第76-77页 |
4.2.2 酯化剂对产品性能的影响 | 第77-80页 |
4.2.2.1 DSC分析 | 第77-78页 |
4.2.2.2 TG分析 | 第78-80页 |
4.3 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 基于木质素模型物的机械活化固相酯化机理研究 | 第81-95页 |
5.1 材料与方法 | 第81-82页 |
5.1.1 材料与设备 | 第81页 |
5.1.2 木质素模型物酯的机械活化固相合成 | 第81-82页 |
5.1.3 木质素模型物酯的表征 | 第82页 |
5.2 结果与讨论 | 第82-94页 |
5.2.1 碱催化酯化反应 | 第82-90页 |
5.2.1.1 DMAP催化酯化 | 第82-87页 |
5.2.1.2 乙酸钠催化酯化 | 第87-90页 |
5.2.2 酸催化酯化反应 | 第90-94页 |
5.2.2.1 FTIR分析 | 第90-91页 |
5.2.2.2 NMR分析 | 第91-93页 |
5.2.2.3 催化机制分析 | 第93-94页 |
5.3 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 木质素及其酯对PVC性能的影响 | 第95-127页 |
6.1 材料与方法 | 第95-98页 |
6.1.1 材料与设备 | 第95-96页 |
6.1.2 木质素(酯)/PVC板的制备 | 第96页 |
6.1.3 木质素(酯)/PVC板的老化 | 第96页 |
6.1.4 木质素(酯)/PVC板的表征 | 第96-98页 |
6.1.4.1 力学性能分析 | 第96页 |
6.1.4.2 热稳定性分析 | 第96-97页 |
6.1.4.3 FTIR分析 | 第97页 |
6.1.4.4 UV/Vis分析 | 第97-98页 |
6.1.4.5 DSC分析 | 第98页 |
6.1.4.6 SEM分析 | 第98页 |
6.1.4.7 流变性分析 | 第98页 |
6.1.4.8 XRD分析 | 第98页 |
6.2 结果与讨论 | 第98-126页 |
6.2.1 制板工艺的选择 | 第98-101页 |
6.2.1.1 配比的影响 | 第98-99页 |
6.2.1.2 时间的影响 | 第99-100页 |
6.2.1.3 温度的影响 | 第100页 |
6.2.1.4 压力的影响 | 第100-101页 |
6.2.2 木质素及其酯对PVC力学性能和热稳定的影响 | 第101-110页 |
6.2.2.1 活化木质素对PVC力学性能和热稳定性的影响 | 第101-102页 |
6.2.2.2 木质素乙酯对PVC力学性能和热稳定的影响 | 第102-105页 |
6.2.2.3 不同链长木质素酯对PVC力学性能及热稳定性的影响 | 第105-109页 |
6.2.2.4 木质素马来酯盐对PVC力学性能及热稳定性的影响 | 第109-110页 |
6.2.3 抗老化性能 | 第110-114页 |
6.2.3.1 力学性能 | 第110-111页 |
6.2.3.2 UV/Vis分析 | 第111-112页 |
6.2.3.3 FTIR分析 | 第112-114页 |
6.2.3.4 SEM分析 | 第114页 |
6.2.4 木质素及其酯改性PVC的机理分析 | 第114-126页 |
6.2.4.1 木质素及其酯的自由基清除特性 | 第114-116页 |
6.2.4.2 复合板的FTIR分析 | 第116-117页 |
6.2.4.3 板材脱HCl阶段活化能 | 第117-119页 |
6.2.4.4 SEM分析 | 第119-121页 |
6.2.4.5 DSC分析 | 第121-123页 |
6.2.4.6 流变性 | 第123-124页 |
6.2.4.7 XRD分析 | 第124页 |
6.2.4.8 木质素及其酯改性PVC的作用机制探讨 | 第124-126页 |
6.3 本章小结 | 第126-127页 |
第七章 结论与展望 | 第127-129页 |
7.1 结论 | 第127-128页 |
7.2 展望 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
攻读博士期间发表的学术论文 | 第147页 |