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 |