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天然纤维素的单分子力学性能

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-45页
    前言第14-15页
    1.1 纤维素的分子结构第15-20页
        1.1.1 纤维素的化学结构第15-18页
        1.1.2 纤维素链的构象第18-20页
    1.2 纤维素的聚集体结构第20-21页
        1.2.1 微细结构第20-21页
        1.2.2 晶体结构第21页
    1.3 纤维素的溶解性第21-26页
        1.3.1 传统溶剂第22-24页
        1.3.2 离子液体第24-25页
        1.3.3 纤维素不溶于水的机理研究第25-26页
    1.4 单分子力谱第26-43页
        1.4.1 原子力显微镜第26-28页
        1.4.2 基于原子力显微镜的单分子力谱第28-30页
        1.4.3 单链拉伸实验及判断标准第30-32页
        1.4.4 单分子力谱的应用范围第32-43页
    1.5 选题意义及本论文研究工作第43-45页
        1.5.1 选题意义第43页
        1.5.2 研究工作第43-45页
第2章 天然纤维素单链的柔顺性第45-59页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-49页
        2.2.1 实验用品第46页
        2.2.2 离子液体合成第46-47页
        2.2.3 样品制备第47页
        2.2.4 单分子拉伸实验第47页
        2.2.5 量子力学理论计算第47-49页
    2.3 结果与讨论第49-58页
        2.3.1 天然纤维素在非极性有机溶剂中的单分子力曲线第49-51页
        2.3.2 QM-FJC模型第51-53页
        2.3.3 最优理论拟合曲线第53-56页
        2.3.4 天然纤维素与碳碳主链高分子的柔性比较第56-58页
    2.4 本章小结第58-59页
第3章 典型α-1,4-D及β-1,4-D结构多糖的本征弹性第59-78页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 实验部分第60-63页
        3.2.1 实验用品第60-61页
        3.2.2 离子液体合成第61页
        3.2.3 样品制备第61页
        3.2.4 单分子拉伸试验第61-62页
        3.2.5 量子力学计算第62-63页
    3.3 结果与讨论第63-77页
        3.3.1 羧甲基纤维素的本征弹性第63-68页
        3.3.2 纤维素及其衍生物(β-1,4-D结构)的本征弹性第68-70页
        3.3.3 QM-FJC理论模型验证第70-73页
        3.3.4 直链淀粉及其衍生物(α-1,4-D结构)的本征弹性第73-76页
        3.3.5 典型α-1,4-D及β-1,4-D结构多糖的本征弹性第76-77页
    3.4 本章小结第77-78页
第4章 天然纤维素在单分子层面上的疏水性第78-94页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 实验部分第79-82页
        4.2.1 实验用品第79-80页
        4.2.2 离子液体合成第80页
        4.2.3 样品制备第80页
        4.2.4 单分子拉伸实验第80-81页
        4.2.5 量子力学理论计算第81-82页
    4.3 结果及讨论第82-93页
        4.3.1 天然纤维素的本征弹性及理论验证第82-85页
        4.3.2 天然纤维素在去离子水中的力曲线第85-87页
        4.3.3 天然纤维素在水中力曲线出现平台的机理分析第87-90页
        4.3.4 疏水力作用第90-92页
        4.3.5 天然纤维素单链结晶的贡献第92-93页
    4.4 本章小结第93-94页
结论及展望第94-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-118页
博士期间发表论文第118页

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