摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第11-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-31页 |
2.1 离子液体 | 第13-19页 |
2.1.1 离子液体的结构与分类 | 第13-14页 |
2.1.2 离子液体的性质 | 第14页 |
2.1.3 离子液体的合成 | 第14-16页 |
2.1.3.1 一步合成法 | 第14-15页 |
2.1.3.2 两步合成法 | 第15页 |
2.1.3.3 超声波合成法 | 第15页 |
2.1.3.4 微波合成法 | 第15-16页 |
2.1.3.5 电化学合成法 | 第16页 |
2.1.4 离子液体的应用 | 第16-18页 |
2.1.4.1 离子液体在电化学中的应用 | 第16-18页 |
2.1.4.2 离子液体在分离萃取中的应用 | 第18页 |
2.1.5 功能化离子液体 | 第18-19页 |
2.2 纤维素 | 第19-24页 |
2.2.1 纤维素的来源 | 第19页 |
2.2.2 纤维素的结构 | 第19-20页 |
2.2.2.1 纤维素的化学结构 | 第19页 |
2.2.2.2 纤维素的聚集态结构 | 第19-20页 |
2.2.2.3 纤维素结构中的氢键 | 第20页 |
2.2.3 纤维素化学反应特点 | 第20-21页 |
2.2.4 纤维素的传统溶解体系 | 第21-22页 |
2.2.4.1 铜氨法 | 第21页 |
2.2.4.2 黏胶法 | 第21-22页 |
2.2.4.3 酸溶剂法 | 第22页 |
2.2.5 纤维素新型的溶剂体系 | 第22-24页 |
2.2.5.1 N-甲基吗啉(NMMO)/水体系 | 第22页 |
2.2.5.2 LiCL/DMAc溶剂体系 | 第22-23页 |
2.2.5.3 离子液体 | 第23-24页 |
2.2.6 木质纤维素 | 第24页 |
2.2.6.1 木质纤维素的来源与应用 | 第24页 |
2.2.6.2 木质纤维素的结构与处理 | 第24页 |
2.3 纤维素在咪唑类离子液体中的溶解 | 第24-28页 |
2.3.1 几种咪唑类离子液体对纤维素的溶解性 | 第24-26页 |
2.3.1.1 1-丁基-3-甲基咪唑氯盐([Bmim]Cl) | 第24-25页 |
2.3.1.2 1-烯丙基-3-甲基咪唑氯盐([Amim]Cl) | 第25页 |
2.3.1.3 1-(2-羟乙基)-3-甲基咪唑氯盐([Hemim]Cl) | 第25页 |
2.3.1.4 其他 | 第25-26页 |
2.3.2 溶解机理 | 第26页 |
2.3.3 纤维素溶液流变性 | 第26-27页 |
2.3.4 纤维素溶解后的应用 | 第27-28页 |
2.3.4.1 纤维素纤维 | 第27页 |
2.3.4.2 纤维素薄膜 | 第27-28页 |
2.4 壳聚糖/纤维素纤维的研究 | 第28-29页 |
2.4.1 壳聚糖的结构与性能 | 第28页 |
2.4.2 壳聚糖/纤维素共混流变性研究 | 第28-29页 |
2.4.3 壳聚糖/纤维素抗菌纤维的研究 | 第29页 |
2.5 论文主要研究内容 | 第29-31页 |
第三章 实验部分 | 第31-39页 |
3.1 实验原料与仪器 | 第31-32页 |
3.2 离子液体[Bmim]Cl的合成 | 第32-33页 |
3.3 木质纤维素聚合度的测定 | 第33页 |
3.4 纤维素预处理 | 第33页 |
3.5 纤维素在离子液体中的溶解 | 第33-34页 |
3.6 再生纤维素纤维的制备 | 第34页 |
3.7 再生纤维素纤维的交联改性 | 第34-35页 |
3.8 壳聚糖/木质纤维素共混纤维的制备 | 第35页 |
3.9 纤维的测试与表征 | 第35-39页 |
3.9.1 纤维力学性能的测试 | 第35页 |
3.9.2 纤维表观形貌的测试 | 第35页 |
3.9.3 纤维的红外光谱测试 | 第35-36页 |
3.9.4 纤维保水率的测试 | 第36-37页 |
3.9.5 纤维回潮率的测试 | 第37页 |
3.9.6 纤维动态力学测试 | 第37页 |
3.9.7 纤维的热失重测试 | 第37-38页 |
3.9.8 纤维的XRD测试 | 第38-39页 |
第四章 结果与讨论 | 第39-65页 |
4.1 离子液体合成与回收的讨论 | 第39-42页 |
4.1.1 离子液体合成原料及产物的红外谱图分析 | 第39-41页 |
4.1.2 [Bmim]Cl的回收 | 第41页 |
4.1.3 离子液体在凝固浴中析出速率的讨论 | 第41-42页 |
4.2 纤维素溶解讨论 | 第42-46页 |
4.2.0 溶解机理 | 第42-43页 |
4.2.1 纤维素预处理对纤维素溶解的影响 | 第43页 |
4.2.2 溶解时间对纤维素溶解性的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 溶解时间对纤维素纤维强度的影响 | 第44-45页 |
4.2.4 纺丝液浓度对纤维素纤维强度的影响 | 第45-46页 |
4.3 纤维素成型讨论 | 第46-50页 |
4.3.1 凝固浴对纤维素纤维力学性能的影响 | 第46-47页 |
4.3.1.1 凝固时间对纤维素纤维力学性能的影响 | 第46页 |
4.3.1.2 凝固温度对纤维素纤维力学性能的影响 | 第46-47页 |
4.3.2 交联剂对纤维素纤维力学性能的影响 | 第47-50页 |
4.3.2.1 交联剂的浓度对纤维素纤维力学性能的影响 | 第47-48页 |
4.3.2.2 交联反应温度对纤维素纤维力学性能的影响 | 第48-49页 |
4.3.2.3 交联反应时间对纤维素纤维力学性能的影响 | 第49-50页 |
4.4 纤维素的结构表征与性能测试 | 第50-62页 |
4.4.1 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第50-51页 |
4.4.2 纤维素不同处理阶段的X-射线衍射(XRD)图谱分析 | 第51-53页 |
4.4.3 纤维素溶解前后的热失重(TGA)分析 | 第53-55页 |
4.4.4 纤维素动态力学(DMA)分析 | 第55-56页 |
4.4.5 纤维素溶解前后扫描电镜(SEM)分析 | 第56-58页 |
4.4.6 纤维素纤维的保水率与回潮率 | 第58页 |
4.4.7 纤维素纤维的光学显微镜照片 | 第58-62页 |
4.5 壳聚糖/木质纤维素纤维共混纤维的讨论 | 第62-65页 |
4.5.1 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第62-63页 |
4.5.2 壳聚糖的添加对纤维素力学性能的影响 | 第63页 |
4.5.3 壳聚糖的添加对纤维素表观形貌的影响 | 第63-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 | 第72页 |