摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 纤维素 | 第10页 |
1.2 纤维素纳米晶 | 第10-17页 |
1.2.1 纤维素纳米晶的性质 | 第13页 |
1.2.2 纤维素纳米晶的应用 | 第13-17页 |
1.2.2.1 食品应用 | 第13-14页 |
1.2.2.2 与聚合物复合制备功能材料 | 第14-16页 |
1.2.2.3 在生物医疗领域的应用 | 第16页 |
1.2.2.4 其他领域的应用 | 第16-17页 |
1.3 生物质聚合物 | 第17-18页 |
1.3.1 聚乳酸 | 第17页 |
1.3.2 生物基聚酰胺 | 第17-18页 |
1.3.3 聚己内酯 | 第18页 |
1.4 增强填料 | 第18-19页 |
1.4.1 石墨烯 | 第18-19页 |
1.4.2 凹凸棒土 | 第19页 |
1.5 静电纺丝 | 第19-21页 |
1.5.1 静电纺丝简介 | 第19页 |
1.5.2 静电纺丝影响因素 | 第19-21页 |
1.5.2.1 纺丝电压 | 第20页 |
1.5.2.2 接收距离 | 第20页 |
1.5.2.3 推进速度 | 第20页 |
1.5.2.4 纺丝液浓度 | 第20-21页 |
1.5.2.5 环境因素的影响 | 第21页 |
1.6 研究目的及意义 | 第21页 |
1.7 研究内容 | 第21-22页 |
1.8 创新点 | 第22-24页 |
第2章 纤维素纳米晶的制备与表征 | 第24-29页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第24页 |
2.2 实验仪器 | 第24页 |
2.3 纤维素纳米晶的制备 | 第24-25页 |
2.4 测试与表征 | 第25页 |
2.4.1 透射电镜 | 第25页 |
2.4.2 粒径分析 | 第25页 |
2.4.3 Zeta电位 | 第25页 |
2.4.4 红外光谱分析 | 第25页 |
2.5 结果与讨论 | 第25-28页 |
2.5.1 纤维素纳米晶的形貌 | 第25-26页 |
2.5.2 粒径分析 | 第26-27页 |
2.5.3 Zeta电位 | 第27页 |
2.5.4 红外光谱分析 | 第27-28页 |
2.6 小结 | 第28-29页 |
第3章 增强填料对生物基聚酰胺性能的影响 | 第29-45页 |
3.1 实验原料 | 第29页 |
3.2 实验仪器与设备 | 第29-30页 |
3.3 生物基聚酰胺的制备与合成 | 第30-31页 |
3.3.1 酰胺盐的制备 | 第30-31页 |
3.3.2 生物基聚酰胺的合成 | 第31页 |
3.4 静电纺丝 | 第31-33页 |
3.4.1 生物基聚酰胺纤维膜纺丝工艺探讨 | 第31-32页 |
3.4.1.1 静电纺丝电压 | 第31-32页 |
3.4.1.2 静电纺丝距离 | 第32页 |
3.4.1.3 静电纺丝浓度 | 第32页 |
3.4.2 复合膜的制备 | 第32-33页 |
3.4.2.1 BDI/GO复合膜 | 第32页 |
3.4.2.2 BDI/AT复合膜 | 第32-33页 |
3.5 测试方法 | 第33-34页 |
3.5.1 粘均分子量测定 | 第33页 |
3.5.2 扫描电镜 | 第33页 |
3.5.3 红外光谱分析 | 第33页 |
3.5.4 热重分析 | 第33页 |
3.5.5 X-射线分析 | 第33页 |
3.5.6 拉伸测试 | 第33-34页 |
3.6 结果与讨论 | 第34-43页 |
3.6.1 生物基聚酰胺分子量 | 第34页 |
3.6.2 扫描电镜 | 第34-39页 |
3.6.2.1 静电纺丝电压 | 第34-35页 |
3.6.2.2 静电纺丝距离 | 第35-36页 |
3.6.2.3 静电纺丝浓度 | 第36-37页 |
3.6.2.4 BDI/GO纤维复合膜 | 第37-38页 |
3.6.2.5 BDI/AT纤维复合膜 | 第38-39页 |
3.6.3 红外光谱分析 | 第39-40页 |
3.6.4 热重分析 | 第40-41页 |
3.6.5 X-射线分析 | 第41-42页 |
3.6.6 力学性能 | 第42-43页 |
3.7 复合膜变化讨论 | 第43-44页 |
3.8 小结 | 第44-45页 |
第4章 静电纺丝纤维素纳米晶/生物基聚合物复合膜的制备及表征 | 第45-65页 |
4.1 实验原料和试剂 | 第45页 |
4.2 实验仪器 | 第45页 |
4.3 实验过程及工艺 | 第45-47页 |
4.4 测试与表征 | 第47-48页 |
4.4.1 扫描电镜 | 第47-48页 |
4.4.2 红外光谱分析 | 第48页 |
4.4.3 热重分析 | 第48页 |
4.4.4 差示扫描量热 | 第48页 |
4.4.5 拉伸测试 | 第48页 |
4.4.6 动态热机械测试 | 第48页 |
4.4.7 细胞毒性 | 第48页 |
4.4.8 抑菌性 | 第48页 |
4.5 结果与讨论 | 第48-64页 |
4.5.1 扫描电镜 | 第48-52页 |
4.5.2 红外光谱分析 | 第52-54页 |
4.5.3 热重分析 | 第54-57页 |
4.5.4 差示扫描量热分析 | 第57-59页 |
4.5.5 拉伸测试 | 第59-61页 |
4.5.6 动态热机械测试 | 第61-63页 |
4.5.7 细胞毒性 | 第63-64页 |
4.5.8 抑菌性 | 第64页 |
4.6 小结 | 第64-65页 |
第5章 纤维素纳米晶的添加对聚乳酸复合纤维膜降解性能的影响 | 第65-73页 |
5.1 实验药品 | 第65页 |
5.2 纺丝液的制备 | 第65页 |
5.3 纤维膜降解实验 | 第65-66页 |
5.4 测试方法与表征 | 第66页 |
5.4.1 扫描电镜 | 第66页 |
5.4.2 红外光谱分析 | 第66页 |
5.4.3 热重分析 | 第66页 |
5.4.4 差示扫描量热 | 第66页 |
5.5 结果与讨论 | 第66-72页 |
5.5.1 扫描电镜 | 第66-67页 |
5.5.2 红外光谱分析 | 第67-68页 |
5.5.3 热重分析 | 第68-70页 |
5.5.4 差示扫描量热 | 第70-72页 |
5.5.5 降解前后失重 | 第72页 |
5.6 结论 | 第72-73页 |
第6章 结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
作者和导师简介 | 第83页 |