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大豆分离蛋白质和聚氨酯改性聚丙烯腈纤维的研究

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

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