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蔗渣纤维素基多孔泡沫材料的制备及其微纤丝增强机理的研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 蔗渣纤维原料综述第15-18页
        1.2.1 国内外蔗渣的应用现状第15-16页
        1.2.2 蔗渣纤维的组成和结构第16-18页
        1.2.3 蔗渣纤维材料的优势第18页
    1.3 纤维素基多孔泡沫材料的制备第18-29页
        1.3.1 纤维素概述第18-20页
        1.3.2 纤维素基多孔泡沫材料第20-22页
        1.3.3 泡沫成型技术的研究进展第22-24页
        1.3.4 泡沫成型的理论基础第24-29页
            1.3.4.1 气体体积分率第24-25页
            1.3.4.2 泡沫稳定性第25-27页
            1.3.4.3 气泡大小及分布第27-29页
    1.4 纤维素多孔泡沫材料的微纤丝增强第29-33页
        1.4.1 纤维素微纤丝的制备第29-32页
        1.4.2 纤维素微纤丝增强第32-33页
    1.5 选题依据与研究内容第33-36页
第二章 蔗渣纤维素基多孔材料的泡沫成型过程研究第36-63页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 材料与方法第37-40页
        2.2.1 材料与仪器第37-38页
            2.2.1.1 实验试剂第37页
            2.2.1.2 实验仪器第37-38页
        2.2.2 实验方法第38-40页
            2.2.2.1 湿泡沫性能测定第38-39页
            2.2.2.2 固体泡沫性能测定第39-40页
        2.2.3 泡沫成型方法第40页
    2.3 结果与讨论第40-61页
        2.3.1 纤维原料对泡沫性能的影响第40-46页
            2.3.1.1 纤维原料分析第40-42页
            2.3.1.2 泡沫性能分析第42-44页
            2.3.1.3 气泡大小及分布第44-46页
        2.3.2 表面活性剂对泡沫性能的影响第46-51页
            2.3.2.1 泡沫性能分析第46-49页
            2.3.2.2 发泡均匀度分析第49-51页
        2.3.3 泡沫成型法工艺条件优化第51-61页
            2.3.3.1 单因素实验第51-54页
            2.3.3.2 多因素实验研究第54-60页
            2.3.3.3 重复验证试验第60-61页
    2.4 本章小结第61-63页
第三章 蔗渣浆酶预处理结合高浓打浆制备微纤丝的研究第63-88页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 材料与方法第64-69页
        3.2.1 材料与仪器第64-66页
            3.2.1.1 实验原料第64页
            3.2.1.2 实验试剂第64-65页
            3.2.1.3 实验仪器第65-66页
        3.2.2 实验方法第66-68页
            3.2.2.1 酶活测定第66页
            3.2.2.2 酶含量UV测定第66-67页
            3.2.2.3 微纤丝制备第67-68页
        3.2.3 分析方法第68-69页
            3.2.3.1 离子色谱分析第68-69页
            3.2.3.2 MFC表征方法第69页
    3.3 结果与讨论第69-86页
        3.3.1 蔗渣浆成分以及性能分析第69-71页
        3.3.2 预打浆处理条件对纤维形态的影响第71-73页
        3.3.3 酶预处理条件对纤维形态的影响第73-78页
        3.3.4 预打浆结合酶水解对纤维形态的影响第78-80页
        3.3.5 预处理结合高浓盘磨打浆制备微纤丝第80-86页
    3.4 本章小结第86-88页
第四章 蔗渣纤维素基多孔泡沫材料的微纤丝增强第88-107页
    4.1 引言第88-89页
    4.2 材料与方法第89-92页
        4.2.1 材料与仪器第89-90页
            4.2.1.1 实验原料与试剂第89页
            4.2.1.2 实验仪器第89-90页
        4.2.2 微纤丝稳定的Pickering泡沫的制备方法第90页
        4.2.3 检测方法第90-92页
            4.2.3.1 纤维电荷密度的测定第90-91页
            4.2.3.2 湿泡沫表征第91页
            4.2.3.3 固体泡沫表征第91-92页
    4.3 结果与讨论第92-101页
        4.3.1 湿泡沫的制备和特性表征第92-94页
            4.3.1.1 SDS/微纤悬浮液体系的发泡性能第92-94页
        4.3.2 纤维素基三维结构的泡沫的制备第94-96页
        4.3.3 纤维素基三维结构的稳定及机理分析第96-100页
            4.3.3.1 纤维框架的构建第96-97页
            4.3.3.2 微纤丝稳定的Pickering泡沫第97页
            4.3.3.3 纤维素微纤的絮聚及其在毛细管胶体系统中的捕获第97-99页
            4.3.3.4 胶体粒子悬浮体系的稳定性第99-100页
        4.3.4 三维海绵泡沫的性能表征第100-101页
    4.4 CPAM对纤维交织的影响第101-106页
        4.4.1 屈服应力测试第102-103页
        4.4.2 CPAM对浆料屈服应力的影响机理第103-104页
        4.4.3 絮凝强度和纸浆悬浮液屈服模型第104-106页
    4.5 本章结论第106-107页
第五章 结论与展望第107-110页
    5.1 结论第107-108页
    5.2 创新点第108页
    5.3 展望第108-110页
参考文献第110-118页

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