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纤维素纳米晶/生物基聚合物复合材料的制备与性能研究

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

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