摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 前言 | 第9-21页 |
·微纤化纤维素概述 | 第9-12页 |
·MFC的制备 | 第9-12页 |
·MFC在造纸中的应用现状 | 第12页 |
·纤维的阳离子化 | 第12-16页 |
·纤维阳离子化的方法 | 第13-16页 |
·阳离子化纤维在制浆造纸中的应用 | 第16页 |
·关于纸页增强的机理的研究 | 第16-19页 |
·纤维间结合的产生 | 第16-18页 |
·纸页增强方法的研究 | 第18-19页 |
·本课题的研究内容及意义 | 第19-21页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·研究意义 | 第20-21页 |
2 材料与方法 | 第21-28页 |
·实验材料 | 第21页 |
·原料 | 第21页 |
·主要实验药品及试剂 | 第21页 |
·主要实验仪器和设备 | 第21-23页 |
·实验方法 | 第23-28页 |
·CMFC的制备方法 | 第23-25页 |
·CMFC增强实验方法 | 第25页 |
·CMFC增强作用机理研究的实验方法 | 第25-26页 |
·CMFC改善BCTMP细小纤维留着的实验方法 | 第26-28页 |
3 CMFC的制备与表征 | 第28-35页 |
·阳离子化改性的原理 | 第28页 |
·阳离子化反应条件的优化 | 第28-31页 |
·反应条件对阳离子化反应的影响 | 第29-30页 |
·反应试剂用量对阳离子化反应的影响 | 第30-31页 |
·阳离子化反应对CMFC外观形态的影响 | 第31-32页 |
·SEM分析 | 第32-33页 |
·红外光谱分析 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
4 CMFC改善BCTMP成纸性能的研究 | 第35-48页 |
·CMFC对BCTMP纸张强度性能的影响 | 第36-41页 |
·抗张强度 | 第36-38页 |
·耐破强度 | 第38-40页 |
·撕裂强度 | 第40-41页 |
·CMFC对BCTMP光学性能的影响 | 第41-42页 |
·CMFC对BCTMP其他性能的影响 | 第42-44页 |
·CMFC在不同打装条件下的应用效果研究 | 第44-46页 |
·打浆对BCTMP纸张性能的影响 | 第44-45页 |
·打浆对CMFC增强效果的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
5 CMFC与其他增强方法的比较及其作用机理的研究 | 第48-62页 |
·不同增强方法对BCTMP增强效果的比较 | 第48-50页 |
·不同增强方法对BCTMP松厚度的影响 | 第50-51页 |
·表面形态分析 | 第51-57页 |
·CLSM 分析 | 第57页 |
·孔径分布 | 第57-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
6 CMFC改善BCTMP细小纤维的留着的研究 | 第62-72页 |
·CMFC对BCTMP细小纤维留着的影响 | 第62-64页 |
·表面电荷密度 | 第62-63页 |
·CMFC的用量 | 第63-64页 |
·pH | 第64页 |
·CMFC对BCTMP浆料Zeta电位的影响点 | 第64-67页 |
·CMFC的表面电荷密度对浆料Zeta电位的影响 | 第65-66页 |
·CMFC的用量对浆料Zeta电位的影响 | 第66页 |
·Zeta电位的变化对细小纤维留着的影响 | 第66-67页 |
·CMFC对浆料纤维絮聚行为的研究 | 第67-71页 |
·CMFC对BCTMP浆料的絮聚行为 | 第68-69页 |
·CMFC的性质对絮聚现象的影响 | 第69-70页 |
·CMFC对纤维的絮聚尺寸的研究 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
7 结论 | 第72-74页 |
·CMFC的制备与表征 | 第72页 |
·CMFC改善BCTMP成纸性能的研究 | 第72-73页 |
·CMFC与其他增强方法的比较及其作用机理的研究 | 第73页 |
·CMFC改善BCTMP细小纤维留着的研究 | 第73页 |
·本文的创新点 | 第73-74页 |
8 展望 | 第74-75页 |
9 参考文献 | 第75-81页 |
10 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第81-82页 |
11 致谢 | 第82页 |