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多糖及其碳纳米纤维基环境材料

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

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