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离子液体制备改性纤维素纤维的研究

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

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