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香蕉茎秆纤维脱胶、改性及其结构性能分析

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-15页
缩略语表第16-17页
第一章 绪论第17-37页
    1.1 香蕉茎秆纤维的研究现状第17-20页
        1.1.1 香蕉茎秆资源现状第17-19页
        1.1.2 香蕉茎秆纤维特点第19页
        1.1.3 香蕉茎秆纤维纺织品研发现状第19-20页
    1.2 香蕉茎秆纤维的结构与组成第20-27页
        1.2.1 细胞壁微细结构第20-22页
        1.2.2 纤维素第22-24页
        1.2.3 半纤维素第24-25页
        1.2.4 木质素第25-27页
    1.3 香蕉茎秆纤维脱胶方法第27-31页
        1.3.1 化学脱胶第27-29页
        1.3.2 生物脱胶第29-30页
        1.3.3 物理脱胶第30-31页
        1.3.4 联合脱胶第31页
    1.4 香蕉茎秆纤维素的溶解与改性第31-34页
        1.4.1 离子液体溶解体系第31-32页
        1.4.2 碱水溶解体系第32-33页
        1.4.3 纤维素反应能力第33页
        1.4.4 香蕉茎秆纤维的改性第33-34页
    1.5 课题研究的目的和意义第34-35页
    1.6 课题的研究内容第35-36页
    1.7 课题的创新点第36-37页
第二章 化学脱胶对香蕉茎秆纤维组成和结构的影响第37-56页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 材料与方法第38-43页
        2.2.1 实验材料第38页
        2.2.2 实验仪器第38-39页
        2.2.3 纤维化学组分分析第39页
        2.2.4 化学脱胶工艺设计第39页
        2.2.5 纤维预处理第39-40页
        2.2.6 一煮工艺研究第40-41页
        2.2.7 二煮工艺研究第41页
        2.2.8 纤维性能测试第41-42页
        2.2.9 纤维结构表征第42页
        2.2.10 数据处理第42-43页
    2.3 结果与分析第43-54页
        2.3.1 香蕉茎秆纤维化学组成分析第43-44页
        2.3.2 预处理第44页
        2.3.3 一煮工艺优化第44-47页
        2.3.4 二煮工艺优化第47-49页
        2.3.5 纤维的结构与性能分析第49-54页
    2.4 讨论第54-56页
第三章 生物脱胶对香蕉茎秆纤维组成和结构的影响第56-71页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 材料与方法第57-60页
        3.2.1 实验材料第57页
        3.2.2 实验仪器第57-58页
        3.2.3 培养基的制备第58页
        3.2.4 接种物的制备第58页
        3.2.5 水解性能验证第58-59页
        3.2.6 产酶及脱胶影响因素分析第59-60页
        3.2.7 纤维组成和性能分析第60页
        3.2.8 纤维结构表征第60页
        3.2.9 数据处理第60页
    3.3 结果与分析第60-69页
        3.3.1 脱胶性能验证第60-61页
        3.3.2 工艺条件对产酶及脱胶效果的影响第61-64页
        3.3.3 纤维的结构与性能分析第64-69页
    3.4 讨论第69-71页
第四章 汽爆脱胶对香蕉茎秆纤维组成和结构的影响第71-91页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 材料与方法第72-76页
        4.2.1 实验材料第72页
        4.2.2 实验仪器第72-73页
        4.2.3 香蕉茎秆纤维的汽爆脱胶第73-74页
        4.2.4 预处理第74页
        4.2.5 汽爆单因素实验第74-75页
        4.2.6 汽爆脱胶工艺优化第75页
        4.2.7 纤维化学组成和性能分析第75页
        4.2.8 纤维结构表征第75页
        4.2.9 数据处理第75-76页
    4.3 结果与分析第76-89页
        4.3.1 预处理工艺优化第76-78页
        4.3.2 汽爆脱胶单因素实验分析第78-81页
        4.3.3 汽爆脱胶工艺条件优化第81-83页
        4.3.4 纤维的结构与性能分析第83-89页
    4.4 讨论第89-91页
第五章 纤维基吸附重金属材料的制备及其吸附机理研究第91-109页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 材料与方法第92-95页
        5.2.1 实验材料第92页
        5.2.2 实验仪器第92-93页
        5.2.3 香蕉茎秆纤维素黄原酸盐的制备第93页
        5.2.4 纤维素黄原酸盐对重金属离子的吸附与解析第93-95页
        5.2.5 纤维结构表征第95页
        5.2.6 数据处理第95页
    5.3 结果与分析第95-107页
        5.3.1 pH对吸附性能的影响第95-96页
        5.3.2 温度对吸附性能的影响第96-97页
        5.3.3 吸附动力学第97-99页
        5.3.4 吸附等温线第99-101页
        5.3.5 解析试验第101页
        5.3.6 吸附机理分析第101-107页
    5.4 讨论第107-109页
第六章 纤维基吸油材料的制备及其吸附机理研究第109-127页
    6.1 引言第109-110页
    6.2 材料与方法第110-113页
        6.2.1 实验材料第110页
        6.2.2 实验仪器第110-111页
        6.2.3 纤维素的制备第111页
        6.2.4 纤维素吸油材料的制备第111-112页
        6.2.5 改性纤维素结构表征第112页
        6.2.6 改性纤维素吸油动力学分析第112-113页
        6.2.7 回用性能分析第113页
        6.2.8 数据处理第113页
    6.3 结果与分析第113-126页
        6.3.1 离子液体的溶解与改性第113-115页
        6.3.2 碱水体系的溶解与改性第115-116页
        6.3.3 纤维的结构表征第116-120页
        6.3.4 改性纤维素吸油性能第120-123页
        6.3.5 改性纤维素吸油动力学分析第123-125页
        6.3.6 改性纤维素的回用性能第125-126页
    6.4 讨论第126-127页
第七章 纤维基薄膜的制备及其水果保鲜效果评价第127-140页
    7.1 引言第127-128页
    7.2 材料与方法第128-130页
        7.2.1 实验材料第128页
        7.2.2 实验仪器第128-129页
        7.2.3 纤维素薄膜的制备第129页
        7.2.4 纤维素薄膜的机械性能测试第129页
        7.2.5 纤维素薄膜的结构表征第129页
        7.2.6 纤维素薄膜对水果保鲜效果评价第129-130页
        7.2.7 纤维素薄膜的生物可降解性实验第130页
    7.3 结果与分析第130-138页
        7.3.1 纤维素薄膜的理化特性表征第130-134页
        7.3.2 纤维素薄膜对香蕉保鲜效果评价第134-135页
        7.3.3 纤维素薄膜对芒果保鲜效果评价第135-137页
        7.3.4 纤维素薄膜的生物可降解性评价第137-138页
    7.4 讨论第138-140页
第八章 结论与展望第140-143页
    8.1 主要结论第140-142页
    8.2 研究的不足与展望第142-143页
参考文献第143-154页
致谢第154-155页
附录一 攻读博士学位期间取得的研究成果第155-157页

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