摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 纤维素概述 | 第12-13页 |
1.2 纳米纤维素 | 第13-16页 |
1.2.1 纳米纤维素的概念及特性 | 第13页 |
1.2.2 纳米纤维素的制备方法 | 第13-16页 |
1.3 纳米纤维素的改性研究 | 第16-22页 |
1.3.1 改性纳米纤维素研究进展 | 第16-19页 |
1.3.2 纳米纤维素接枝反应的机理 | 第19-20页 |
1.3.3 纳米纤维素及其改性产物的应用前景 | 第20-22页 |
1.4 含氟丙烯酸酯类单体 | 第22-24页 |
1.4.1 含氟丙烯酸酯类单体及其聚合物简介 | 第22页 |
1.4.2 含氟丙烯酸酯类单体的乳液聚合反应 | 第22-23页 |
1.4.3 含氟丙烯酸酯类单体的接枝共聚反应 | 第23-24页 |
1.5 本课题研究的意义 | 第24-25页 |
1.6 本课题研究的内容 | 第25-27页 |
第二章 纳米纤维素接枝含氟单体的乳液合成 | 第27-45页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验药品 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第28页 |
2.2 实验内容 | 第28-32页 |
2.2.1 蔗渣浆纤维素原料分析 | 第28-29页 |
2.2.2 纳米纤维素的制备及其分散性研究 | 第29-30页 |
2.2.3 接枝共聚实验步骤及接枝参数的计算 | 第30页 |
2.2.4 顶空气相色谱分析纳米纤维素用量对于反应速率的影响 | 第30-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-43页 |
2.3.1 原料分析结果 | 第32页 |
2.3.2 酸解法纳米纤维素制备条件及其聚合度分析 | 第32-33页 |
2.3.3 乳化剂对于纳米纤维素分散性的影响 | 第33-34页 |
2.3.4 抽提用提纯溶剂的选择 | 第34-35页 |
2.3.5 超声预乳化方法对接枝聚合反应的影响 | 第35-37页 |
2.3.6 乳化剂的选择及其用量对接枝聚合反应的影响 | 第37-38页 |
2.3.7 引发剂用量对接枝聚合反应的影响 | 第38-39页 |
2.3.8 单体与NCC质量比对接枝聚合反应的影响 | 第39-40页 |
2.3.9 反应时间对接枝聚合反应的影响 | 第40页 |
2.3.10 纳米纤维素含量对于接枝聚合反应速率的影响 | 第40-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 纳米纤维素及其含氟单体接枝共聚产物的表征 | 第45-56页 |
3.1 实验材料和设备 | 第46页 |
3.1.1 实验原料 | 第46页 |
3.1.2 实验仪器和设备 | 第46页 |
3.2 实验方法 | 第46页 |
3.3 样品处理与检测 | 第46-47页 |
3.3.1 FTIR分析 | 第46页 |
3.3.2 XRD分析 | 第46-47页 |
3.3.3 TGA分析 | 第47页 |
3.3.4 FESEM及其EDS能谱分析 | 第47页 |
3.3.5 FETEM分析 | 第47页 |
3.4 实验结果与分析 | 第47-54页 |
3.4.1 FTIR分析 | 第47-49页 |
3.4.2 XRD分析 | 第49-50页 |
3.4.3 热重分析 | 第50-52页 |
3.4.4 FESEM及其EDS能谱分析 | 第52-54页 |
3.4.5 FETEM分析 | 第54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 纳米纤维素接枝乳液性能分析与应用性能研究 | 第56-69页 |
4.1 实验材料和设备 | 第56-57页 |
4.1.1 实验材料 | 第56页 |
4.1.2 实验设备 | 第56-57页 |
4.2 实验内容 | 第57-58页 |
4.2.1 乳液性能分析 | 第57页 |
4.2.2 涂布实验 | 第57-58页 |
4.3 结果与分析 | 第58-68页 |
4.3.1 乳液性能的分析 | 第58-62页 |
4.3.2 涂布实验结果分析 | 第62-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77页 |