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 |