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秸秆组分的分离及阳离子化改性、应用性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
引言第9-10页
1 文献综述第10-24页
   ·秸秆的组成和主要性质第10-16页
     ·纤维素的结构和性质第10-12页
     ·半纤维素的结构和性质第12-13页
     ·木质素的结构和性质第13-16页
   ·秸秆的利用现状第16-18页
   ·阳离子型有机高分子絮凝剂的发展现状第18-23页
     ·絮凝机理第18-20页
     ·合成阳离子型有机高分子絮凝剂第20-21页
     ·天然高分子阳离子化絮凝剂第21-23页
       ·阳离子改性淀粉絮凝剂第22页
       ·阳离子改性壳聚糖絮凝剂第22页
       ·植物胶类絮凝剂第22页
       ·木质素絮凝剂第22-23页
   ·本论文的设计思想第23-24页
2 秸秆组分的分离研究第24-34页
   ·试剂与仪器第24-25页
     ·化学试剂第24-25页
     ·实验仪器设备第25页
   ·秸秆原料分析及三大组分分离第25-26页
     ·秸秆的元素分析第25页
     ·秸秆的SEM电镜图第25页
     ·秸秆中分离纤维素、半纤维素、木质素的方法第25-26页
   ·结果与讨论第26-33页
     ·秸秆的SEM电镜图第27-28页
     ·秸秆中纤维素、半纤维素、木质素的分离第28-29页
     ·纤维素、半纤维素、木质素的结构表征第29-33页
   ·小结第33-34页
3 纤维素的阳离子化改性及其应用性能实验第34-52页
   ·试剂与仪器第34-35页
     ·化学试剂第34页
     ·实验仪器设备第34-35页
   ·纤维素的阳离子化改性第35-36页
     ·阳离子化纤维素取代度(DS_(QC))的测定--凯氏定氮法第35-36页
     ·CTA的利用率和纤维素接枝率的计算第36页
     ·结构表征第36页
   ·季铵型阳离子纤维素对酸性蓝324的絮凝性能第36-37页
   ·结果与讨论第37-51页
     ·纤维素的阳离子化实验第37-39页
     ·交实验综合考察影响因素第39-46页
       ·碱的加入量对CTA转化率及纤维素DS_(QC)的影响第41-42页
       ·溶剂的配比对CTA转化率及纤维素DS_(QC)的影响第42-44页
       ·反应时间对CTA转化率及纤维素DS_(QC)的影响第44-45页
       ·醚化剂的用量对CTA转化率及纤维素DSQc的影响第45-46页
     ·纤维素和阳离子纤维素的红外光谱图第46-47页
     ·阳离子纤维素的絮凝研究第47-51页
   ·小结第51-52页
4 木质素的阳离子化改性及应用性能研究第52-68页
   ·试剂与仪器第52-53页
     ·化学试剂第52页
     ·实验仪器设备第52-53页
   ·木质素的阳离子化改性实验第53-54页
     ·木质素的分离与纯化第53页
     ·木质素的阳离子化方法第53页
     ·阳离子化木质素取代度(DS_(QC))的测定--凯氏定氮法第53-54页
     ·CTA的利用率和木质素的接枝率的计算第54页
   ·性能测定第54-56页
     ·红外吸收光谱第54页
     ·紫外吸收光谱第54页
     ·溶解性及溶解度的测定第54-55页
     ·阳离子化木质素对活性染料的絮凝实验第55-56页
   ·结果与讨论第56-66页
     ·木质素的阳离子化改性第56-58页
     ·碱用量对CTA的利用率及木质素接枝率的影响第58-59页
     ·反应温度对CTA的利用率及木质素接枝率的影响第59-60页
     ·反应时间对CTA的利用率及木质素接枝率的影响第60-61页
     ·CTA用量对CTA的利用率及木质素接枝率的影响第61-62页
     ·红外吸收光谱图第62-63页
     ·紫外吸收光谱第63-64页
     ·溶解性及溶解度的测定第64-65页
     ·阳离子化木质素的絮凝实验第65-66页
     ·纤维素和木质素反应活性比较第66页
   ·小结第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第73-74页
致谢第74-76页

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