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混合溶剂中纳米纤维素的酶促表面酯化修饰及在聚乳酸材料中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章:绪论第13-23页
    1.1 非水介质中的酶催化第13-15页
        1.1.1 非水介质中酶催化的特点第13页
        1.1.2 酶催化的非水介质第13-15页
    1.2 纳米纤维素第15-18页
        1.2.1 纳米纤维素简介第15页
        1.2.2 纳米纤维素的改性第15-18页
    1.3 纳米纤维素及其衍生物的应用第18-20页
        1.3.1 复合材料第18-19页
        1.3.2 造纸第19-20页
        1.3.3 生物医药第20页
        1.3.4 其他第20页
    1.4 纳米纤维素-聚乳酸复合材料第20-21页
    1.5 本研究的目的、意义和主要内容第21-23页
        1.5.1 本论文研究的目的和意义第21页
        1.5.2 本论文研究的内容第21-23页
第二章:混合有机溶剂中脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应研究第23-40页
    2.1 实验材料第24-25页
    2.2 主要仪器设备第25页
    2.3 试验方法第25-29页
        2.3.1 含二甲基亚砜混合有机溶剂种类对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第25-26页
        2.3.2 有机溶剂中疏水性溶剂含量对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第26页
        2.3.3 脂肪酶用量对催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第26页
        2.3.4 酰化剂用量对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第26-27页
        2.3.5 反应温度对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第27页
        2.3.6 反应时间对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第27页
        2.3.7 取代度(DS)的测定第27-28页
        2.3.8 红外光谱分析(FT-IR)第28页
        2.3.9 核磁共振谱分析(13C CP/MAS NMR)第28页
        2.3.10 热重分析(TGA)第28页
        2.3.11 X-射线衍射分析(XRD)第28页
        2.3.12 疏水性测试分析第28-29页
    2.4 结果与讨论第29-38页
        2.4.1 疏水性溶剂的加入对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第29-30页
        2.4.2 体系中疏水性溶剂含量对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第30-31页
        2.4.3 脂肪酶用量对催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第31页
        2.4.4 酰化剂用量对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第31-32页
        2.4.5 反应温度对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第32-33页
        2.4.6 反应时间对脂肪酶催化纳米纤维素丙酰化反应的影响第33页
        2.4.7 纳米纤维素丙酸酯的红外结构表征第33-34页
        2.4.8 纳米纤维素丙酸酯的核磁结构表征第34-35页
        2.4.9 表面丙酰化修饰后纳米纤维素的热力学性质第35-36页
        2.4.10 表面丙酰化修饰后纳米纤维素的结晶结构第36-37页
        2.4.11 表面丙酰化修饰后纳米纤维素的疏水性第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章:混合有机溶剂中脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应研究第40-57页
    3.1 实验材料第40-41页
    3.2 主要仪器设备第41-42页
    3.3 试验方法第42-45页
        3.3.1 含二甲基亚砜混合有机溶剂种类对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第42页
        3.3.2 有机溶剂中疏水性溶剂含量对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第42-43页
        3.3.3 脂肪酶用量对催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第43页
        3.3.4 酰化剂用量对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第43页
        3.3.5 反应温度对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第43-44页
        3.3.6 反应时间对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第44页
        3.3.7 取代度(DS)的测定第44页
        3.3.8 红外光谱分析(FT-IR)第44-45页
        3.3.9 核磁共振谱分析(13C CP/MAS NMR)第45页
        3.3.10 热重分析(TGA)第45页
        3.3.11 X-射线衍射分析(XRD)第45页
        3.3.12 疏水性测试分析第45页
    3.4 结果与讨论第45-55页
        3.4.1 疏水性有机溶剂的加入对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第45-46页
        3.4.2 混合溶剂中疏水性溶剂含量对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第46-47页
        3.4.3 脂肪酶用量对催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第47-48页
        3.4.4 酰化剂用量对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第48-49页
        3.4.5 反应温度对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第49页
        3.4.6 反应时间对脂肪酶催化纳米纤维素月桂酰化反应的影响第49-50页
        3.4.7 纳米纤维素月桂酸酯的红外结构表征第50-51页
        3.4.8 纳米纤维素月桂酸酯的核磁结构表征第51-52页
        3.4.9 表面月桂酸酯化修饰后纳米纤维素的热力学性质第52-53页
        3.4.10 表面月桂酸酯化修饰后纳米纤维素的结晶结构第53-54页
        3.4.11 表面月桂酸酯化修饰后纳米纤维素的疏水性第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章:表面酯化修饰纳米纤维素在聚乳酸材料中的应用第57-67页
    4.1 实验材料第57-58页
    4.2 主要仪器设备第58页
    4.3 实验方法第58-59页
        4.3.1 纯聚乳酸膜的制备第58页
        4.3.2 改性纳米纤维素-聚乳酸复合膜的制备第58-59页
        4.3.3 机械性能测试第59页
        4.3.4 原子力显微镜分析第59页
        4.3.5 透湿性分析第59页
        4.3.6 透氧性分析第59页
    4.4 结果与讨论第59-66页
        4.4.1 机械性能分析第59-61页
        4.4.2 透光性能分析第61-62页
        4.4.3 复合膜表面形貌观察第62-63页
        4.4.4 阻隔性能分析第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
结论与展望第67-69页
    论文主要结论第67-68页
    论文主要创新点第68页
    研究展望第68-69页
参考文献第69-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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