摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·前言 | 第13-14页 |
·大豆蛋白质的结构和组成 | 第14-17页 |
·蛋白质空间结构概述 | 第14-15页 |
·大豆蛋白质的氨基酸种类 | 第15-16页 |
·大豆蛋白质的蛋白质种类 | 第16-17页 |
·大豆蛋白质的溶液和凝胶 | 第17-19页 |
·大豆蛋白质溶液 | 第17页 |
·大豆蛋白质的凝胶 | 第17-19页 |
·大豆蛋白质基材料的研究 | 第19-22页 |
·大豆蛋白质基塑料的研究 | 第19-20页 |
·大豆蛋白质共混纤维的研究 | 第20-22页 |
·国外大豆蛋白质共混纤维研究现状 | 第20-21页 |
·国内大豆蛋白质共混纤维研究现状 | 第21-22页 |
·本文的主要研究意义及内容 | 第22-23页 |
第二章 SPI在DMSO/UREA中溶解特性及凝胶行为研究 | 第23-39页 |
·前言 | 第23页 |
·实验 | 第23-26页 |
·原料 | 第23-24页 |
·样品制备 | 第24-25页 |
·大豆分离蛋白质的制备 | 第24页 |
·大豆蛋白质DMSO/Urea溶液的制备 | 第24页 |
·SPI标准溶液的制备 | 第24页 |
·SPI饱和溶液的制备 | 第24-25页 |
·不同浓度大豆分离蛋白分散体系的制备 | 第25页 |
·实验方法 | 第25-26页 |
·特性粘度的测定 | 第25页 |
·激光光散射表征粒径分布 | 第25页 |
·DMSO/Urea溶液中大豆蛋白质浓度-紫外吸光度标准曲线的绘制 | 第25页 |
·DSC分析 | 第25-26页 |
·表观粘度测量 | 第26页 |
·偏光显微镜观察 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-38页 |
·SPI的氨基酸分析及溶解度参数 | 第26-27页 |
·大豆分离蛋白质在DMSO/Urea中溶解影响因素的研究 | 第27-32页 |
·尿素浓度的影响 | 第27-30页 |
·热处理温度的影响 | 第30-31页 |
·热处理时间的影响 | 第31-32页 |
·大豆分离蛋白质在DMSO/Urea中溶解度的研究 | 第32-34页 |
·大豆分离蛋白质吸光度的标准曲线 | 第32页 |
·溶解度曲线 | 第32-34页 |
·SPI在DMSO/Urea中凝胶化临界浓度的影响因素 | 第34-37页 |
·DSC表征SPI的热性能 | 第34-35页 |
·热处理时间对凝胶临界浓度的影响 | 第35-36页 |
·尿素浓度对凝胶临界浓度的影响 | 第36-37页 |
·SPI在DMSO/Urea中分散状态的浓度依赖性分析 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
第三章 PAN/SPI/PU多组分体系相互作用及相容增容的研究 | 第39-63页 |
·前言 | 第39页 |
·实验 | 第39-42页 |
·原料 | 第39-40页 |
·样品制备 | 第40-41页 |
·PAN/SPI、PAN/PU、SPI/PU稀溶液的制备 | 第40页 |
·AN-g-SPI的制备 | 第40页 |
·HPAN的制备 | 第40页 |
·共混膜的制备 | 第40-41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·红外光谱分析 | 第41页 |
·DSC分析 | 第41页 |
·特性粘度测量 | 第41-42页 |
·相差显微镜观察 | 第42页 |
·力学性能测试 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-62页 |
·PAN/SPI/PU相互作用和相容性的研究 | 第42-56页 |
·红外光谱分析 | 第42-47页 |
·混合热的分析 | 第47-49页 |
·稀溶液粘度法分析 | 第49-54页 |
·相差显微镜分析 | 第54-56页 |
·AN-g-SPI、HPAN对多组分体系的增容作用 | 第56-62页 |
·AN-g-SPI对PAN/SPI体系的增容作用 | 第57-59页 |
·AN-g-SPI制备与表征 | 第57-58页 |
·力学性能的影响 | 第58-59页 |
·HPAN对PAN/SPI体系的增容作用 | 第59-61页 |
·HPAN的制备与表征 | 第59-60页 |
·力学性能的影响 | 第60-61页 |
·AN-g-SPI,HPAN对PAN/SPI/PU体系力学性能的影响 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第四章 PAN/SPI/PU多组分体系流变性能的研究 | 第63-84页 |
·前言 | 第63页 |
·实验 | 第63-64页 |
·原料 | 第63-64页 |
·多组分体系的制备 | 第64页 |
·流变实验方法 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-83页 |
·SPI在DMSO/urea中的流变性能 | 第64-67页 |
·不同SPI含量分散体系的流动曲线 | 第64-65页 |
·SPI含量与非牛顿指数和结构粘度指数的关系 | 第65-67页 |
·固含量对聚丙烯腈溶液流变性能的影响 | 第67-68页 |
·SPI含量对PAN溶液流变性能的影响 | 第68-73页 |
·大豆分离蛋白质含量对非牛顿指数和结构粘度指数的影响 | 第68-70页 |
·温度对体系流变性能的影响 | 第70-73页 |
·温度对非牛顿指数和结构粘度指数的影响 | 第71页 |
·温度对粘流活化能Eη的影响 | 第71-73页 |
·PU对PAN溶液流变性能的影响 | 第73-77页 |
·PU含量对非牛顿指数和结构粘度指数的影响 | 第73-75页 |
·温度对PAN/PU体系流变性能的影响 | 第75-77页 |
·温度对PAN/PU体系非牛顿指数和结构粘度指数的影响 | 第75-76页 |
·温度对粘流活化能Eη的影响 | 第76-77页 |
·PAN/SPI/PU多组分体系的流变性能 | 第77-83页 |
·表观粘度与剪切速率的关系 | 第77-79页 |
·组分比对非牛顿指数和结构粘度指数的影响 | 第79-81页 |
·温度对多组分体系流变性能的影响 | 第81-83页 |
·温度对PAN/SPI/PU体系非牛顿指数和结构粘度指数的影响 | 第81-82页 |
·温度对粘流活化能的影响 | 第82-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第五章 PAH/SPI/PU纤维湿法纺丝成形机理研究 | 第84-97页 |
·前言 | 第84页 |
·实验 | 第84-86页 |
·原料 | 第84页 |
·原液制备 | 第84-85页 |
·湿法纺丝 | 第85-86页 |
·多组分纤维的制备 | 第85页 |
·交联纤维的制备 | 第85-86页 |
·测试方法 | 第86页 |
·力学性能测试 | 第86页 |
·偏光显微镜观察 | 第86页 |
·结果与讨论 | 第86-95页 |
·凝固浴浓度与温度对PAN/SPI/PU纤维成形的影响 | 第86-90页 |
·凝固浴中的丝条成形 | 第86-88页 |
·凝固浴浓度的影响 | 第88页 |
·凝固浴温度的影响 | 第88-90页 |
·拉伸条件对PAN/SPI/PU纤维成形的影响 | 第90-91页 |
·干燥致密化对PAN/SPI/PU纤维成形的影响 | 第91-92页 |
·交联剂对PAN/SPI纤维成形的影响 | 第92-95页 |
·交联剂种类对纤维成形的影响 | 第93-95页 |
·横截面形态结构 | 第93-94页 |
·力学性能 | 第94-95页 |
·交联剂浓度的影响 | 第95页 |
·小结 | 第95-97页 |
第六章 PAN/SPI/PU纤维结构性能研究 | 第97-111页 |
·前言 | 第97页 |
·实验 | 第97-100页 |
·原料 | 第97页 |
·纺丝原液的制备及湿法纺丝 | 第97-98页 |
·测试方法 | 第98-100页 |
·红外光谱分析 | 第98页 |
·蛋白酶水解纤维中的蛋白质 | 第98页 |
·扫描电镜观察 | 第98-99页 |
·DSC测试 | 第99页 |
·TGA分析研究 | 第99页 |
·力学性能测试 | 第99页 |
·酸性染料染色 | 第99-100页 |
·表面接触角测试 | 第100页 |
·回潮率测定 | 第100页 |
·回弹性能测试 | 第100页 |
·结果与讨论 | 第100-110页 |
·红外光谱定性分析 | 第100-101页 |
·蛋白酶水解分析 | 第101-103页 |
·表面形态 | 第103-104页 |
·DSC分析 | 第104-105页 |
·TGA和DTGA分析 | 第105页 |
·生物降解性能 | 第105-106页 |
·酸性染料染色性能 | 第106-107页 |
·表面接触角和表面自由能 | 第107-109页 |
·吸湿性能 | 第109页 |
·回弹性能 | 第109-110页 |
·小结 | 第110-111页 |
第七章 结论 | 第111-113页 |
REFERENCES | 第113-119页 |
攻读博士学位期间论文发表及专利申请 | 第119-121页 |
致谢 | 第121页 |