摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 多糖纳米纤丝在增强材料方面的应用 | 第10-12页 |
1.1.1 纤维素纳米纤丝增强聚合物复合材料 | 第10-11页 |
1.1.2 甲壳素和壳聚糖纳米纤丝增强聚合物复合材料 | 第11-12页 |
1.2 多糖材料在吸附方面的应用 | 第12-14页 |
1.2.1 多糖材料在重金属吸附中的应用 | 第12-13页 |
1.2.2 多糖材料在染料吸附中的应用 | 第13-14页 |
1.3 多糖制备生物炭及其应用研究现状 | 第14-15页 |
1.4 创新和意义 | 第15页 |
1.5 研究内容 | 第15-16页 |
1.6 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 甲壳素\壳聚糖纳米纤丝增强全降解淀粉泡沫 | 第17-30页 |
2.1 实验部分 | 第17-21页 |
2.1.1 原料及试剂 | 第17-18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18页 |
2.1.3 甲壳素、壳聚糖和纤维素纳米纤丝悬浮液的制备 | 第18页 |
2.1.4 甲壳素纳米纤丝\淀粉泡沫和壳聚糖纳米纤丝\淀粉泡沫的制备 | 第18-19页 |
2.1.5 表征 | 第19-21页 |
2.2 结果与讨论 | 第21-29页 |
2.2.1 甲壳素、壳聚糖和纤维素纳米纤丝的形态 | 第21页 |
2.2.2 不同甲壳素纳米纤丝固含量的淀粉复合泡沫的形貌 | 第21-23页 |
2.2.3 不同壳聚糖纳米纤丝固含量的淀粉复合泡沫的形貌 | 第23-24页 |
2.2.4 CNF/STA和CSF/STA复合泡沫的结构和力学性能 | 第24-25页 |
2.2.5 CNF/STA和CSF/STA复合泡沫的结晶性能 | 第25-27页 |
2.2.6 CNF/STA和CSF/STA复合泡沫的吸湿性 | 第27-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 多糖微纤丝生物炭对水中苯甲酸钠的吸附 | 第30-45页 |
3.1 实验部分 | 第30-32页 |
3.1.1 试剂和原料 | 第30-31页 |
3.1.2 实验仪器 | 第31-32页 |
3.2 吸附实验 | 第32-33页 |
3.2.1 pH值对多糖微纤丝生物炭吸附苯甲酸钠的影响 | 第32页 |
3.2.2 苯甲酸钠的初始浓度对多糖微纤丝生物炭吸附苯甲酸钠的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 温度对多糖微纤丝生物炭吸附苯甲酸钠影响 | 第33页 |
3.2.4 吸附时间对多糖微纤丝生物炭的影响 | 第33页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第33-44页 |
3.3.1 多糖微纤丝的热重分析 | 第33-35页 |
3.3.2 多糖微纤丝生物炭的形态 | 第35-37页 |
3.3.3 多糖微纤丝生物炭的组成 | 第37-39页 |
3.3.4 pH对多糖微纤丝生物炭吸附苯甲酸钠的影响 | 第39-40页 |
3.3.5 多糖微纤丝生物炭吸附苯甲酸钠的温度影响和等温吸附线 | 第40-42页 |
3.3.6 多糖微纤丝生物炭吸附苯甲酸钠的动力学 | 第42-44页 |
3.4 结论 | 第44-45页 |
第四章 壳聚糖对Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)吸附行为的研究 | 第45-56页 |
4.1 吸附实验 | 第45-47页 |
4.1.1 试剂和原料 | 第45-46页 |
4.1.2 实验仪器 | 第46页 |
4.1.3 表征 | 第46页 |
4.1.4 壳聚糖对Cr(Ⅲ)吸附实验 | 第46-47页 |
4.1.5 壳聚糖和壳聚糖纳米纤丝对Cr (Ⅵ)吸附实验 | 第47页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第47-55页 |
4.2.1 泡沫的结构表征 | 第47-49页 |
4.2.2 Cr (Ⅲ)初始浓度对壳聚糖吸附效果的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 壳聚糖和壳聚糖纳米纤丝对Cr(Ⅵ)吸附的等温吸附实验 | 第50-51页 |
4.2.4 壳聚糖和壳聚糖纳米纤丝对Cr(Ⅵ)的吸附动力学 | 第51-53页 |
4.2.5 温度对壳聚糖和壳聚糖纳米纤丝吸附Cr (Ⅵ)的影响 | 第53-54页 |
4.2.6 pH对壳聚糖和壳聚糖纳米纤丝吸附Cr (Ⅵ)的影响 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-59页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 论文特色 | 第57页 |
5.3 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-68页 |
作者简介与研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |