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离子液体中改性植物纤维制备功能化复合膜的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第17-23页
    1.1 离子液体第17-19页
        1.1.1 离子液体的分类第17-18页
        1.1.2 离子液体的合成方法第18页
        1.1.3 离子液体的应用第18-19页
    1.2 植物纤维/丝素纤维的改性及其应用第19-21页
        1.2.1 植物纤维/丝素纤维的概述第19页
        1.2.2 植物纤维/丝素纤维的改性研究第19-20页
        1.2.3 植物纤维/丝素纤维膜材料的研究第20-21页
    1.3 本论文的研究思路第21-23页
        1.3.1 论文的研究背景第21页
        1.3.2 论文的研究内容第21页
        1.3.3 论文的创新点第21-23页
第2章 纤维材料的预处理与离子液体的制备第23-33页
    2.1 实验材料与实验仪器第23页
    2.2 实验方法第23-25页
        2.2.1 离子液体的制备第23-24页
        2.2.2 纤维素材料的预处理第24-25页
        2.2.3 纤维材料的红外表征第25页
        2.2.4 纤维材料的X-射线衍射第25页
        2.2.5 离子液体的功能筛选第25页
        2.2.6 离子液体的核磁表征第25页
    2.3 结果与讨论第25-31页
        2.3.1 植物纤维素的提取率第25-27页
        2.3.2 纤维材料的红外分析第27-29页
        2.3.3 纤维材料的X-射线衍射分析第29-30页
        2.3.4 离子液体的核磁表征第30页
        2.3.5 离子液体的功能筛选第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第3章 离子液体中溶解生物质的研究第33-39页
    3.1 实验材料与实验仪器第33页
    3.2 实验方法第33-34页
        3.2.1 离子液体中生物质溶解率的测定第33-34页
        3.2.2 再生纤维的红外表征第34页
        3.2.3 再生纤维的X-射线衍射测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-37页
        3.3.1 润胀时NaOH溶液浓度对纤维材料溶解率的影响第34-35页
        3.3.2 再生纤维的红外分析第35-36页
        3.3.3 再生纤维的X-射线衍射分析第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第4章 羧基桑纤维/丝素纤维复合膜的制备及性能研究第39-55页
    4.1 实验材料与实验仪器第39页
    4.2 实验方法第39-43页
        4.2.1 桑纤维的物理改性第39页
        4.2.2 化学改性桑纤维与羧基桑纤维/丝素纤维复合纤维的制备第39-40页
        4.2.3 复合纤维的红外表征第40页
        4.2.4 复合纤维的X-射线衍射测试第40-41页
        4.2.5 复合膜的制备第41页
        4.2.6 复合膜吸水率的测定第41-42页
        4.2.7 复合膜溶胀率的测定第42页
        4.2.8 复合膜孔隙率的测定第42页
        4.2.9 复合膜扫描电子显微镜分析第42-43页
        4.2.10 复合膜的热稳定性分析第43页
        4.2.11 复合膜的力学性能测试第43页
    4.3 结果与讨论第43-53页
        4.3.1 羧基桑纤维中羧基含量第43-44页
        4.3.2 羧基桑纤维/丝素纤维接枝率第44页
        4.3.3 羧基化产物红外分析第44-46页
        4.3.4 纤维材料的X-射线衍射分析第46-47页
        4.3.5 复合膜的吸水率分析第47-48页
        4.3.6 复合膜的溶胀率分析第48-49页
        4.3.7 复合膜的孔隙率分析第49-50页
        4.3.8 复合膜的热稳定性分析第50-51页
        4.3.9 复合膜的扫描电子显微镜(SEM)分析第51-52页
        4.3.10 复合膜的力学性能分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第5章 桑纤维/竹纤维复合膜的制备与性能研究第55-67页
    5.1 实验材料与实验仪器第55页
    5.2 实验方法第55-57页
        5.2.1 复合膜的制备第55-56页
        5.2.2 纤维材料的红外表征第56页
        5.2.3 复合膜吸水率的测试第56页
        5.2.4 复合膜溶胀率的测试第56页
        5.2.5 复合膜孔隙率的测试第56-57页
        5.2.6 纤维材料的X-射线衍射测试第57页
        5.2.7 复合膜的扫描电子显微镜分析第57页
        5.2.8 复合膜的热稳定性测试第57页
        5.2.9 复合膜拉伸性能测试第57页
    5.3 结果与讨论第57-66页
        5.3.1 复合纤维材料的红外分析第57-59页
        5.3.2 复合膜的吸水率分析第59-60页
        5.3.3 复合膜的溶胀率分析第60-61页
        5.3.4 复合膜的孔隙率分析第61-62页
        5.3.5 桑纤维/竹纤维的X-射线衍射分析第62-63页
        5.3.6 复合膜的热稳定性分析第63-64页
        5.3.7 复合膜的力学性能分析第64-65页
        5.3.8 复合膜的SEM分析第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-75页
附录第75-77页
    附录1 四种离子液体的核磁图谱第75-77页
攻读学位期间发表的学术论文第77-79页
致谢第79页

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