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纳米纤维素复合凝胶的制备和表征及其物化性能增强的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 绪论第15-30页
   ·天然纤维素的化学结构及其改性第15-17页
     ·天然纤维素的化学结构第15-16页
     ·天然纤维素的改性第16-17页
   ·纳米纤维素的制备方法及其作为生物增强相的优越性第17-22页
     ·纳米纤维素的制备方法第18-21页
       ·化学法制备纳米纤维素晶须(CNWs)第18-19页
       ·物理法制备纳米纤维素原纤丝(CNFs)第19-20页
       ·物理化学法制备纳米纤维素原纤丝(CNFs)第20-21页
     ·纳米纤维素作为生物增强相的优越性第21-22页
   ·纳米复合凝胶的特点及其研究现状第22-28页
     ·纳米复合凝胶增强理论第22-24页
       ·逾渗理论第22-23页
       ·纳米粒子/聚合物交联结构第23页
       ·纳米粒子/聚合物插层结构第23-24页
     ·纳米复合水凝胶的制备方法第24-25页
       ·混合聚合法第24页
       ·纳米粒子表面改性共聚法第24页
       ·原位聚合法第24-25页
     ·纳米复合凝胶的结构性能表征第25-26页
       ·傅立叶变换红外光谱(FTIR)第25页
       ·扫描电镜和透射电镜(SEM/TEM)第25-26页
       ·凝胶的溶胀性能测定第26页
       ·其他表征方法第26页
     ·水凝胶的应用第26-28页
       ·在生物酶的固定上的应用第26页
       ·在形状记忆材料上的应用第26-27页
       ·在生物医学领域中的应用第27-28页
   ·本论文的研究意义和主要内容第28-30页
     ·研究意义第28页
     ·主要研究内容第28-30页
第二章 新型纤维素基水凝胶的合成及其染料吸附行为的研究第30-49页
   ·引言第30-31页
   ·实验部分第31-34页
     ·材料第31页
     ·C-g-AA 水凝胶的合成第31-32页
     ·C-g-AA 水凝胶的表征第32-34页
       ·SEM 分析第32页
       ·FTIR 分析第32页
       ·羧基含量的电导滴定测定第32页
       ·不同溶剂介质中 C-g-AA 凝胶溶胀行为的测定第32-33页
       ·C-g-AA 凝胶阳离子染料吸附测定第33页
       ·等温和动力学模型第33-34页
       ·C-g-AA 凝胶染料脱附测定第34页
   ·结果与讨论第34-47页
     ·C-g-AA 水凝胶的制备第34-36页
     ·FTIR 分析第36-37页
     ·不同溶液介质中 C-g-AA 水凝胶溶胀行为分析第37-43页
       ·C-g-AA 水凝胶的 pH 敏感性和 pH 可逆性第37-38页
       ·C-g-AA 水凝胶的盐敏感性第38-39页
       ·不同溶液介质中水凝胶溶胀动力学研究第39-43页
     ·C-g-AA 水凝胶对 MB 的吸附行为研究第43-47页
       ·AA/纤维素摩尔比对 MB 吸附量的影响第43-44页
       ·pH 对 MB 吸附量的影响第44-45页
       ·吸附热力学第45-46页
       ·吸附动力学第46-47页
       ·C-g-AA 凝胶的脱附行为第47页
   ·本章小结第47-49页
第三章 新型纤维素基水凝胶对重金属离子 Cd~(2+),Pb~(2+),和 Ni~(2+)的吸附行为的研究第49-59页
   ·引言第49页
   ·实验部分第49-51页
     ·材料第49-50页
     ·C-g-AA 水凝胶的表征第50页
       ·SEM 分析第50页
       ·FTIR 分析第50页
     ·C-g-AA 水凝胶重金属离子吸附试验第50页
     ·C-g-AA 凝胶的脱附和重复使用第50-51页
   ·结果与讨论第51-58页
     ·溶液 pH 对金属离子吸附的影响第51-52页
     ·初始离子浓度对金属离子吸附的影响第52-54页
     ·反应时间对离子吸附的影响以及吸附动力学第54-55页
     ·多种离子竞争吸附第55-56页
     ·吸附机理第56-57页
     ·水凝胶的脱附和再生第57-58页
   ·本章小节第58-59页
第四章 纳米纤维素不同制备方法的比较及其对成膜性能的影响第59-72页
   ·引言第59-60页
   ·实验部分第60-63页
     ·材料第60页
     ·纳米纤维素的制备第60-61页
       ·浓酸水解(AH)第60页
       ·TEMPO 为介质的氧化反应(TMO)第60-61页
       ·超声波机械处理(US)第61页
     ·复合凝胶薄膜的制备第61页
     ·纳米纤维素和复合凝胶膜的表征第61-63页
       ·纳米纤维素形貌和结晶度分析第61-62页
       ·纳米纤维素尺寸和表面电荷分析第62页
       ·复合凝胶膜热性能分析第62页
       ·复合凝胶膜机械性能分析第62-63页
   ·结果与讨论第63-71页
     ·纳米纤维素形貌特征分析第63-64页
     ·纳米纤维素结晶度分析第64-65页
     ·纳米纤维素产率分析第65页
     ·纳米纤维素表面电荷分析第65-66页
     ·纳米纤维素尺寸分散性分析第66-67页
     ·复合凝胶膜热性能分析第67-69页
     ·复合凝胶膜形貌和机械性能分析第69-71页
   ·本章小结第71-72页
第五章 以羧基纳米纤维素为填料制备纳米复合凝胶微球第72-83页
   ·引言第72页
   ·实验部分第72-74页
     ·材料第72-73页
     ·羧基纳米纤维素的制备(CCNFs)第73页
     ·CMC-g-p(AA-co-AM)/CCNFs 纳米复合凝胶的合成第73页
     ·纳米复合凝胶的表征第73页
       ·SEM 分析第73页
       ·FTIR 分析第73页
     ·纳米复合凝胶溶胀行为的测定第73-74页
   ·结果与讨论第74-81页
     ·纳米复合凝胶形成机理第74-75页
     ·FTIR 分析第75-76页
     ·CCNFs 添加量的影响第76-77页
     ·复合凝胶的溶胀动力学第77-78页
     ·不同 pH 溶液中复合凝胶的溶胀平衡第78-79页
     ·盐溶液对复合凝胶吸水性能的影响第79-80页
     ·NaCl 溶液中的去溶胀动力学第80-81页
     ·不同温度下的保水值第81页
   ·本章小结第81-83页
第六章 新型磁响应复合凝胶微球的制备及其对 Pb~(2+)的吸附作用第83-95页
   ·引言第83-84页
   ·实验部分第84-86页
     ·材料第84页
     ·胺功能化磁性铁纳米粒子的制备第84页
     ·羧基纳米纤维素的制备(CCNFs)第84页
     ·磁响应纳米复合凝胶微球的制备第84-85页
     ·磁响应复合纳米微球的表征第85页
     ·纳米复合凝胶 Pb~(2+)吸附的测定第85-86页
   ·结果与讨论第86-94页
     ·凝胶微球 SEM 分析第86-87页
     ·凝胶微球 XRD 分析第87-88页
     ·凝胶微球 VSM 分析第88-89页
     ·凝胶微球热分析第89-90页
     ·溶液 pH 对 Pb~(2+)吸附的影响第90页
     ·凝胶等温吸附第90-92页
     ·凝胶吸附动力学第92-93页
     ·与其他壳聚糖吸附剂比较第93-94页
   ·本章小结第94-95页
第七章 在水-DMSO 二元混合溶剂中制备纳米纤维素气凝胶第95-105页
   ·引言第95-96页
   ·实验部分第96-97页
     ·材料第96-97页
     ·CNWs 气凝胶的制备第97页
     ·CNWs 气凝胶的表征第97页
   ·结果与讨论第97-103页
     ·CNWs 气凝胶侧面形貌分析第98页
     ·CNWs 气凝胶顶面形貌分析第98-99页
     ·机理分析第99-100页
     ·气凝胶压缩性能测定第100-101页
     ·不同冷却条件对气凝胶形貌和压缩性能的影响第101-103页
   ·本章小结第103-105页
结论与展望第105-108页
 结论第105-107页
 本论文的创新之处第107页
 对未来工作的建议第107-108页
参考文献第108-129页
攻读博士学位期间取得的研究成果第129-131页
致谢第131-132页
附件第132页

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