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生物质基多孔超轻质复合材料的研究

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第一章 绪论第15-28页
    1.1 引言第15页
    1.2 纤维素第15-16页
    1.3 壳聚糖第16-17页
    1.4 琼脂第17-18页
    1.5 石墨烯第18页
    1.6 多孔材料概述第18-24页
        1.6.1 生物质多孔材料的制备方法第19-22页
            1.6.1.1 非造孔法第19-20页
            1.6.1.2 造孔剂法第20-22页
        1.6.2 生物质多孔材料的应用第22-24页
            1.6.2.1 生物医学领域的应用第22-23页
            1.6.2.2 化学工程领域的应用第23页
            1.6.2.3 环境科学领域的应用第23-24页
    1.7 纤维素在碱脲体系中的溶解及材料的制备第24-25页
        1.7.1 纤维素在碱/脲体系中的溶解机理第24-25页
        1.7.2 以碱/脲体系为媒介制备纤维素复合材料第25页
    1.8 论文研究的目的与主要内容第25-27页
    1.9 论文研究的创新点与技术路线第27-28页
        1.9.1 研究的创新点第27页
        1.9.2 研究的技术路线第27-28页
第二章 纳米纤维素/壳聚糖/琼脂生物质复合材料的研究第28-47页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 试验材料与方法第29-33页
        2.2.1 试验材料与仪器第29页
        2.2.2 试验方法第29-30页
            2.2.2.1 纳米纤维素的制备第29页
            2.2.2.2 壳聚糖/琼脂多孔复合材料的制备第29-30页
            2.2.2.3 纳米纤维素/壳聚糖/琼脂多孔复合材料的制备第30页
            2.2.2.4 不同pH值缓冲溶液的配置第30页
        2.2.3 性能表征第30-33页
            2.2.3.1 红外光谱分析第30页
            2.2.3.2 X射线衍射分析第30-31页
            2.2.3.3 热重分析第31页
            2.2.3.4 场发射扫描电子显微镜第31页
            2.2.3.5 力学性能测试第31页
            2.2.3.6 隔热性能测试第31页
            2.2.3.7 核磁共振波谱分析第31页
            2.2.3.8 吸水性能测试第31-32页
            2.2.3.9 吸油性能测试第32页
            2.2.3.10 pH稳定性测试第32页
            2.2.3.11 多孔材料孔隙率的测定第32页
            2.2.3.12 多孔材料密度的测定第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-46页
        2.3.1 多孔复合材料的制备第33-35页
            2.3.1.1 壳聚糖用量对CS/agar多孔复合材料吸水倍率的影响第33-34页
            2.3.1.2 琼脂用量对CS/agar多孔复合材料吸水倍率的影响第34-35页
            2.3.1.3 纳米纤维素含量对CNCs/CS/agar多孔复合材料吸水倍率的影响第35页
        2.3.2 CP/MAS13C NMR分析第35-37页
        2.3.3 红外光谱分析第37-38页
        2.3.4 X射线衍射分析第38-39页
        2.3.5 场发射扫描电镜分析第39-40页
        2.3.6 热学性能分析第40-42页
        2.3.7 力学性能分析第42-43页
        2.3.8 CNCs/CS/agar孔隙结构与导热性分析第43-44页
        2.3.9 CNCs/CS/agar多孔复合材料的宏观形貌、吸水和吸油性能分析第44-45页
        2.3.10 CNCs/CS/agar多孔复合材料的pH稳定性分析第45-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 石墨烯/生物质基多孔超轻质复合材料的研究第47-59页
    3.1 引言第47页
    3.2 试验材料与方法第47-50页
        3.2.1 试验材料与仪器第47-48页
        3.2.2 试验方法第48页
            3.2.2.1 纳米纤维素的制备第48页
            3.2.2.2 石墨烯/壳聚糖/琼脂多孔复合材料的制备第48页
            3.2.2.3 石墨烯/纳米纤维素/壳聚糖/琼脂多孔复合材料的制备第48页
            3.2.2.4 不同pH值缓冲溶液的配置第48页
        3.2.3 性能表征第48-50页
            3.2.3.1 红外光谱分析第48页
            3.2.3.2 X射线衍射分析第48-49页
            3.2.3.3 热重分析第49页
            3.2.3.4 场发射扫描电子显微镜第49页
            3.2.3.5 力学性能测试第49页
            3.2.3.6 隔热性能测试第49页
            3.2.3.7 吸水性能测试第49页
            3.2.3.8 吸油性能测试第49页
            3.2.3.9 pH稳定性分析第49页
            3.2.3.10 多孔材料孔隙率与密度的测定第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-57页
        3.3.1 石墨烯用量对多孔复合材料吸水倍率的影响第50-51页
        3.3.2 场发射扫描电镜分析第51-52页
        3.3.3 红外光谱分析第52-53页
        3.3.4 X射线衍射分析第53-54页
        3.3.5 热学性能分析第54-55页
        3.3.6 力学性能分析第55-57页
        3.3.7 多孔复合材料的物理性质、吸油性能及pH值稳定性分析第57页
    3.4 本章小结第57-59页
第四章 基于碱脲体系制备纤维素/琼脂复合材料的研究第59-73页
    4.1 引言第59页
    4.2 试验材料与方法第59-62页
        4.2.1 试验材料与仪器第59-60页
        4.2.2 纤维素/琼脂多孔复合材料的制备第60页
        4.2.3 纤维素/琼脂多孔复合材料的疏水改性第60页
        4.2.4 性能表征第60-62页
            4.2.4.1 红外光谱分析第60-61页
            4.2.4.2 X射线衍射分析第61页
            4.2.4.3 热重分析第61页
            4.2.4.4 场发射扫描电子显微镜第61页
            4.2.4.5 力学性能测试第61页
            4.2.4.6 隔热性能测试第61页
            4.2.4.7 吸水性能测试第61页
            4.2.4.8 吸油性能测试第61页
            4.2.4.9 多孔材料孔隙率的测定第61页
            4.2.4.10 多孔材料接触角的测定第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-71页
        4.3.1 实验方法的优化第62-63页
        4.3.2 吸水与吸油性能分析第63-64页
        4.3.3 红外光谱分析第64-65页
        4.3.4 场发射扫描电镜分析第65-66页
        4.3.5 XRD分析第66-67页
        4.3.6 热性能分析第67-69页
        4.3.7 力学性能分析第69-70页
        4.3.8 纤维素/琼脂多孔复合材料的物理性质分析第70-71页
        4.3.9 纤维素/琼脂多孔复合材料的疏水改性分析第71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 纤维素/琼脂复合材料对孔雀石绿的吸附研究第73-85页
    5.1 引言第73页
    5.2 试验材料与方法第73-75页
        5.2.1 试验材料与仪器第73-74页
        5.2.2 试验方法第74-75页
            5.2.2.1 纤维素/琼脂多孔复合材料的制备第74页
            5.2.2.2 孔雀石绿标准曲线的测定第74-75页
            5.2.2.3 孔雀石绿吸附性能的测定第75页
    5.3 结果与讨论第75-83页
        5.3.1 吸附时间的影响第75-77页
        5.3.2 溶液pH值的影响第77-78页
        5.3.3 氯化钠浓度的影响第78页
        5.3.4 初始浓度与吸附温度的影响第78-79页
        5.3.5 纤维素与cellulose/agar对孔雀绿的吸附比较第79-80页
        5.3.6 吸附等温线第80-82页
        5.3.7 吸附动力学模拟第82-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第六章 结论与展望第85-88页
    6.1 结论第85-87页
    6.2 展望第87-88页
参考文献第88-96页
攻读硕士学位期间学术成果第96-97页
致谢第97页

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