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新型咪唑离子液体的合成及其对纤维素溶解性能的研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13页
    1.2 离子液体简介第13页
    1.3 离子液体研究进展第13-15页
    1.4 离子液体的种类及其合成第15-17页
        1.4.1 离子液体的种类第15-16页
        1.4.2 离子液体的合成第16-17页
    1.5 分子动力学模拟第17-20页
        1.5.1 分子动力学模拟概述第17-19页
        1.5.2 分子动力学模拟的基本原理第19页
        1.5.3 离子液体溶解纤维素的分子动力学研究第19-20页
    1.6 离子液体在天然高分子溶解及应用中的研究进展第20-22页
    1.7 纤维素在离子液体中的溶解机理第22-23页
    1.8 本课题研究的目的、内容及意义第23-25页
第二章 极性非质子溶剂对离子液体溶解行为的影响第25-44页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验材料与方法第25-30页
        2.2.1 实验试剂第25-26页
        2.2.2 实验设备第26页
        2.2.3 分子动力学模拟第26-29页
        2.2.4 纤维素溶剂体系制备第29页
        2.2.5 纤维素溶解度测定第29页
        2.2.6 溶剂化显色参数测定第29页
        2.2.7 纤维素的再生第29-30页
        2.2.8 纤维素的表征第30页
    2.3 结果与讨论第30-42页
        2.3.1 纤维素束在不同共溶剂中溶解的动力学行为第30-32页
        2.3.2 纤维素束在[AMIM]Cl/DMSO不同配比中的溶解行为第32-35页
        2.3.3 均方根偏差分析第35-36页
        2.3.4 纤维素在[AMIM]Cl/极性非质子溶剂体系中的溶解行为第36-38页
        2.3.5 [AMIM]Cl/极性非质子溶剂二元混合物的溶剂化显色参数研究第38-39页
        2.3.6 极性非质子溶剂影响纤维素溶解的可能机理第39-40页
        2.3.7 纤维素的FT-IR表征结果第40页
        2.3.8 纤维素的TGA表征结果第40-41页
        2.3.9 纤维素的XRD表征结果第41-42页
    2.4 小结第42-44页
第三章 双烯丙基咪唑醋酸盐离子液体的合成、表征及性质研究第44-53页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验材料与方法第45-46页
        3.2.1 实验试剂第45页
        3.2.2 实验设备第45-46页
        3.2.3 离子液体的表征第46页
        3.2.4 离子液体物理化学性质的测定第46页
    3.3 结果与讨论第46-52页
        3.3.1 醋酸盐离子液体的合成第46-47页
        3.3.2 离子液体的红外表征结果第47-49页
        3.3.3 离子液体的~1H NMR表征结果第49页
        3.3.4 离子液体在不同溶剂中的溶解性第49-50页
        3.3.5 离子液体的密度第50页
        3.3.6 温度对离子液体黏度的影响第50-51页
        3.3.7 离子液体的电导率第51-52页
    3.4 小结第52-53页
第四章 双烯丙基咪唑醋酸盐离子液体对纤维素及壳聚糖溶解性能的研究第53-66页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验材料与方法第53-56页
        4.2.1 实验试剂第53页
        4.2.2 实验设备第53-54页
        4.2.3 离子液体/DMSO溶剂体系的制备第54页
        4.2.4 纤维素及壳聚糖溶解度的测定第54页
        4.2.5 纤维素/壳聚糖共混溶液的制备第54-55页
        4.2.6 共混薄膜与微球的制备第55页
        4.2.7 纤维素及壳聚糖的表征第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-65页
        4.3.1 纤维素及壳聚糖在离子液体中的溶解机理第56页
        4.3.2 纤维素及壳聚糖在离子液体中的溶解行为第56-58页
        4.3.3 纤维素及壳聚糖在离子液体/DMSO溶剂体系的溶解行为第58页
        4.3.4 纤维素及壳聚糖的FT-IR表征结果第58-60页
        4.3.5 纤维素及壳聚糖的TGA表征结果第60-62页
        4.3.6 纤维素及壳聚糖的XRD表征结果第62-63页
        4.3.7 纤维素/壳聚糖复合膜及共混微球的制备第63-65页
    4.4 小结第65-66页
第五章 双烯丙基咪唑醋酸盐离子液体的回收第66-79页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 实验材料与方法第67-69页
        5.2.1 实验试剂第67页
        5.2.2 实验设备第67页
        5.2.3 离子液体标准溶液的配置第67-68页
        5.2.4 离子液体溶液浓度测定第68页
        5.2.5 离子液体的吸附与解吸第68页
        5.2.7 活性炭耐用性测试第68页
        5.2.8 样品表征第68-69页
    5.3 结果与讨论第69-78页
        5.3.1 活性炭BET测试结果第69页
        5.3.2 紫外最大吸收波长的确定第69-70页
        5.3.3 离子液体标准工作曲线的确定第70-71页
        5.3.4 活性炭用量对离子液体吸附效果的影响第71页
        5.3.5 初始浓度对离子液体吸附效果的影响第71-72页
        5.3.6 吸附温度对离子液体吸附效果的影响第72-73页
        5.3.7 吸附时间对离子液体吸附效果的影响第73页
        5.3.8 硫酸钠用量对离子液体吸附效果的影响第73-75页
        5.3.9 活性炭使用次数对吸附能力的影响第75-76页
        5.3.10 离子液体再生前后红外光谱分析第76页
        5.3.11 离子液体再生前后~1H NMR谱图分析第76-78页
    5.4 小结第78-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 论文的主要结论第79-80页
    6.2 论文的创新之处第80页
    6.3 论文的不足与展望第80-81页
参考文献第81-90页
致谢第90-91页
攻读学位期间发表论文第91页

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