纳米纤维素晶体的制备及其在制浆造纸中的应用
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
·天然纤维素概述 | 第12-14页 |
·NCC的性质 | 第14-17页 |
·NCC的形貌 | 第14-15页 |
·NCC的强度性质 | 第15页 |
·NCC的热稳定性 | 第15-16页 |
·NCC水悬浮液的触变性和流变性 | 第16页 |
·NCC的光学性能 | 第16-17页 |
·NCC的应用 | 第17-18页 |
·在纳米复合材料中的应用 | 第17-18页 |
·NCC在制浆造纸中的应用 | 第18页 |
·NCC的制备方法 | 第18-20页 |
·无机酸水解法制备NCC | 第18-19页 |
·酶法制备NCC | 第19-20页 |
·NCC的改性 | 第20-21页 |
·非共价表面化学改性 | 第20-21页 |
·表面化学改性 | 第21页 |
·纤维形貌及纤维特性分析技术 | 第21-25页 |
·TEM | 第21-22页 |
·AFM | 第22-23页 |
·X射线衍射分析 | 第23-25页 |
·造纸增强剂的发展概况 | 第25-28页 |
·造纸增干强剂 | 第25-27页 |
·造纸增湿强剂 | 第27-28页 |
·助留助滤的作用机理及发展历程 | 第28-29页 |
·纸料的助留助滤作用 | 第28-29页 |
·助留助滤的发展 | 第29页 |
·论文研究目的、意义和内容 | 第29-32页 |
·研究的目的和意义 | 第29-30页 |
·研究内容 | 第30-32页 |
第2章 纳米纤维素晶体的制备与表征 | 第32-48页 |
·实验部分 | 第32-37页 |
·实验原料及试剂 | 第32-33页 |
·实验仪器 | 第33页 |
·NCC的制备方法 | 第33-37页 |
·NCC的表征及性能测试 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-47页 |
·酸法制备NCC的得率及表观电荷密度 | 第37-39页 |
·酸法制备NCC的形貌观察 | 第39-40页 |
·酸法制备NCC的物理及光学性能 | 第40-44页 |
·酶法制备NCC的探索 | 第44-47页 |
·结论 | 第47-48页 |
第3章 纳米纤维素晶体的阳离子和阴离子改性 | 第48-58页 |
·实验部分 | 第48-51页 |
·实验原料 | 第48-49页 |
·实验仪器 | 第49页 |
·实验方法 | 第49-51页 |
·结果与讨论 | 第51-56页 |
·NCC阳离子化改性工艺条件的探索 | 第51-53页 |
·pH值对阳离子化NCC电荷密度的影响 | 第53页 |
·NCC的取代度 | 第53-54页 |
·NCC的阴离子化改性 | 第54页 |
·改性NCC的物理及光学性能 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第4章 NCC及改性NCC在纸张增强中的应用 | 第58-66页 |
·实验部分 | 第58-60页 |
·实验原料 | 第58页 |
·实验仪器 | 第58-59页 |
·实验方法 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-64页 |
·制备工艺条件对NCC的纸张增强效果的影响 | 第60-62页 |
·NCC的加入量对纸页强度的影响 | 第62-63页 |
·改性NCC的增强效果 | 第63-64页 |
·NCC与改性NCC的增强效果比较 | 第64页 |
·小结 | 第64-66页 |
第5章 NCC及改性NCC的助留助滤作用 | 第66-74页 |
·实验部分 | 第66-68页 |
·实验原料 | 第66页 |
·实验仪器 | 第66-67页 |
·实验方法 | 第67-68页 |
·结果与讨论 | 第68-72页 |
·NCC加入量对其助留助滤作用的影响 | 第68-70页 |
·改性NCC的助留助滤效果 | 第70-71页 |
·不同助留助滤体系助留助滤效果的比较 | 第71-72页 |
·小结 | 第72-74页 |
第6章 总结与展望 | 第74-78页 |
·NCC的制备及其表征 | 第74页 |
·NCC的改性 | 第74-75页 |
·NCC及改性NCC在造纸中的应用 | 第75页 |
·本论文的创新之处 | 第75页 |
·对未来工作的建议 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
在学期间主要科研成果 | 第86页 |