致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·我国的速生材资源及利用现状 | 第9-10页 |
·速生材的总体概况 | 第9页 |
·速生杨木的特点和利用 | 第9-10页 |
·国内外纤维素和半纤维素及木质素研究现状 | 第10-16页 |
·木材的化学构成 | 第10页 |
·(半)纤维素和木质素的利用 | 第10-13页 |
·(半)纤维素和木质素分离工艺的研究概况 | 第13-14页 |
·微纳米纤维素的特点与研究概况 | 第14-16页 |
·酶处理工艺的研究进展 | 第16-17页 |
·酶处理工艺研究概况 | 第16-17页 |
·酶处理在木材工业的研究现状 | 第17页 |
·研究内容、方法和创新点 | 第17-20页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
·研究方法 | 第18-19页 |
·创新点 | 第19-20页 |
第二章 杨木的化学法预处理工艺研究 | 第20-23页 |
·预处理工艺 | 第20-23页 |
·实验仪器 | 第20页 |
·实验材料及试剂 | 第20-21页 |
·预处理实验步骤: | 第21页 |
·杨木纤维的成分分析 | 第21-23页 |
第三章 碱处理工艺对杨木半纤维素和木质素的化学成分影响 | 第23-34页 |
·引言 | 第23页 |
·碱醇法去除木质素 | 第23-30页 |
·利用响应面法设计实验参数 | 第23-24页 |
·试验结果及模型确定 | 第24-26页 |
·回归方程的建立与分析 | 第26-28页 |
·模型的响应面交互作用分析 | 第28-30页 |
·碱浓度与温度的交互影响分析 | 第28-29页 |
·碱浓度与时间的交互影响分析 | 第29页 |
·温度与时间的交互影响 | 第29-30页 |
·工艺优化 | 第30页 |
·热水碱液抽提半纤维素协同 H_2O_2氧化处理 | 第30-32页 |
·引言 | 第30-31页 |
·试验方法及结果 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第四章 酶处理工艺对杨木纤维素的分离工艺及特性影响 | 第34-45页 |
·引言 | 第34-35页 |
·两种酶系的介绍 | 第34-35页 |
·纤维素酶 | 第34页 |
·木聚糖酶 | 第34-35页 |
·酶活的定义与基本原理 | 第35页 |
·材料和方法 | 第35-39页 |
·实验试剂与设备 | 第35页 |
·试剂的准备 | 第35页 |
·酶活的测定 | 第35-39页 |
·纤维素滤纸酶活的测定 | 第36-37页 |
·木聚糖酶活的测定 | 第37-39页 |
·酶处理工艺分析 | 第39-42页 |
·两种酶的影响——滤纸酶活 | 第39-40页 |
·两种酶的影响——木聚糖酶活 | 第40-41页 |
·酶处理酶量的确定 | 第41-42页 |
·酶处理对杨木纤维素的性能影响 | 第42-44页 |
·主要成分的分析 | 第42页 |
·结晶度的分析 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 超声波处理对杨木纤维素微纳米材料的影响 | 第45-57页 |
·引言 | 第45页 |
·实验材料与方法 | 第45-46页 |
·实验材料 | 第45页 |
·实验方法与仪器设备 | 第45-46页 |
·试验结果与分析 | 第46-53页 |
·试验参数的确定 | 第46页 |
·响应面的试验设计与结果 | 第46-48页 |
·回归方程分析 | 第48-50页 |
·单因素的响应分析 | 第50-52页 |
·两因素的交互作用 | 第52-53页 |
·工艺优化 | 第53页 |
·纤维素微纳纤丝的形态分析 | 第53-55页 |
·纤维素微纳纤丝扫描电镜分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第六章 杨木纤维素微纳米材料对酚醛树脂的影响 | 第57-66页 |
·引言 | 第57页 |
·热性能分析 | 第57-61页 |
·试验材料和方法 | 第57-58页 |
·DSC 曲线分析 | 第58-59页 |
·反应活化能分析 | 第59-61页 |
·不同添加量的微纳纤丝对酚醛树脂的胶合性能影响 | 第61-63页 |
·实验原料 | 第61页 |
·实验方法 | 第61-63页 |
·不同温度下微纳纤丝改性酚醛树脂的胶合性能 | 第63-64页 |
·实验方法 | 第63-64页 |
·实验结果及分析 | 第64页 |
·不同压力条件下改性酚醛树脂的胶合性能 | 第64-65页 |
·实验方法 | 第64页 |
·实验结果及分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第七章 总结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |