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氮氧自由基聚合物催化氧化纤维素及其纳米化

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 纳米纤维素概述第12-14页
        1.2.1 纳米纤维素及应用第12页
        1.2.2 纳米纤维素的制备方法第12-14页
            1.2.2.1 物理法第13页
            1.2.2.2 化学法第13页
            1.2.2.3 物理化学法第13-14页
        1.2.3 TEMPO氧化与机械处理相结合的优点第14页
    1.3 TEMPO氧化制备纳米纤维素研究现状第14-15页
    1.4 氮氧自由基固载的研究现状第15-20页
        1.4.1 官能团反应第15-16页
        1.4.2 单体聚合第16-20页
            1.4.2.1 自由基聚合第16-17页
            1.4.2.2 离子聚合第17-20页
    1.5 课题来源与研究内容第20-21页
        1.5.1 课题来源第20页
        1.5.2 课题研究内容第20-21页
第2章 实验材料与表征第21-27页
    2.1 实验原料第21-22页
    2.2 仪器及型号第22-23页
    2.3 氮氧自由基聚合物的表征方法第23-24页
        2.3.1 红外光谱测试第23页
        2.3.2 氮氧自由基负载量测定第23-24页
        2.3.3 核磁共振波谱测定第24页
    2.4 氧化纤维素的表征方法第24-25页
        2.4.1 红外光谱测试第24页
        2.4.2 羧基含量测定第24页
        2.4.3 扫描电镜测试第24页
        2.4.4 透射电镜测试第24-25页
        2.4.5 X射线衍射测试第25页
        2.4.6 聚合度测定第25页
        2.4.7 保水值测试第25页
    2.5 本章小结第25-27页
第3章 含氮氧自由基嵌段共聚物催化氧化纤维素第27-39页
    3.1 氮氧自由基嵌段共聚物的制备第27-28页
        3.1.1 大分子引发剂的制备第27页
        3.1.2 大分子引发剂引发单体TMPM聚合第27-28页
        3.1.3 氮氧自由基嵌段共聚物的制备第28页
    3.2 氮氧自由基嵌段共聚物催化氧化纤维素第28-29页
    3.3 结果与讨论第29-37页
        3.3.1 嵌段共聚物的制备第29页
        3.3.2 小分子TEMPO催化氧化纤维素工艺条件的确定第29-30页
        3.3.3 嵌段共聚物反应介质的选择第30页
        3.3.4 嵌段共聚物的选择第30-31页
        3.3.5 嵌段共聚物催化氧化纤维素反应机理第31-32页
        3.3.6 氧化纤维素羧基含量测定第32页
        3.3.7 催化氧化纤维素动力学第32-33页
        3.3.8 氧化纤维素的红外谱图第33-34页
        3.3.9 氧化纤维素的扫描电镜测试第34-35页
        3.3.10 氧化纤维素的XRD分析第35-36页
        3.3.11 氧化纤维素的保水值和DPv分析第36页
        3.3.12 嵌段共聚物的循环催化性能测试第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第4章 树枝状大分子聚酰胺胺负载TEMPO制备及表征第39-49页
    4.1 聚酰胺胺的制备第40-41页
        4.1.1 制备原理第40页
        4.1.2 制备步骤第40-41页
    4.2 4-氧-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧自由基的制备第41页
    4.3 树枝状氮氧自由基聚合物的制备第41-42页
    4.4 树枝状氮氧自由基聚合物负载过程的优化分析第42-43页
    4.5 实验结果与讨论第43-46页
        4.5.1 1.0GPAMAM的13C-NMR表征分析第43-44页
        4.5.2 1.0GPAMAM的1H-NMR表征分析第44页
        4.5.3 4-氧-TEMPO的红外表征第44-45页
        4.5.4 聚酰胺胺与树枝状氮氧自由基聚合物的红外表征第45-46页
        4.5.5 树枝状氮氧自由基聚合物的紫外-可见光分光光度法分析第46页
    4.6 本章小结第46-49页
第5章 PAMAM-TEMPO催化氧化纤维素及其纳米化第49-61页
    5.1 树枝状氮氧自由基聚合物催化氧化纤维素第49-50页
    5.2 树枝状氮氧自由基聚合物的循环使用第50页
        5.2.1 树枝状氮氧自由基聚合物的回收循环使用第50页
        5.2.2 氧化反应上清液的循环使用第50页
    5.3 纳米纤维素的制备第50页
    5.4 结果与讨论第50-60页
        5.4.1 不同结构树枝状大分子催化剂催化氧化纤维素效果第50-51页
        5.4.2 树枝状氮氧自由基聚合物回收的红外表征第51-52页
        5.4.3 树枝状氮氧自由基聚合物回收的氮氧自由基表征第52-53页
        5.4.4 1.0GPAMAM-TEMPO回收的回收率及氧化纤维素产率第53页
        5.4.5 催化剂回收催化得到氧化纤维素的羧基含量第53-54页
        5.4.6 催化剂回收催化得到氧化纤维素的红外谱图分析第54-55页
        5.4.7 催化剂回收催化得到氧化纤维素的SEM分析第55-56页
        5.4.8 催化剂回收催化得到氧化纤维素的XRD分析第56页
        5.4.9 树枝状氮氧自由基聚合物氧化纤维素上清液的循环使用第56-57页
        5.4.10 树枝状氮氧自由基聚合物氧化纤维素上清液回收催化剂第57-58页
        5.4.11 小分子TEMPO氧化纤维素上清液的循环使用第58-59页
        5.4.12 纳米纤维素的制备第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-69页
攻读硕士学位期间取得的科研成果及获得奖项第69-71页
致谢第71-72页

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