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生物质基聚氨酯的合成与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 课题引言第16-17页
    1.2 生物质材料简介第17-20页
        1.2.1 纤维素第17-18页
        1.2.2 木质素第18-19页
        1.2.3 木糖渣第19-20页
    1.3 生物质材料活化简介第20-22页
        1.3.1 物理活化方法第20-21页
        1.3.2 化学活化方法第21页
        1.3.3 生物活化方法第21-22页
    1.4 生物质材料溶解体系介绍第22-25页
        1.4.1 水性溶解法溶剂体系第23页
        1.4.2 非水性溶解法溶剂体系第23-25页
    1.5 生物质聚氨酯介绍第25-28页
        1.5.1 多糖改性聚氨酯第25-26页
        1.5.2 木质素改性聚氨酯第26-28页
    1.6 研究思路和研究内容第28-29页
    1.7 本文的创新点第29-30页
第二章 生物质材料的几大活化方法第30-46页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验内容第30-32页
        2.2.1 实验所用试剂和使用仪器第30-31页
            2.2.1.1 实验所用试剂第30页
            2.2.1.2 实验使用仪器第30-31页
        2.2.2 实验内容以及实验方法第31-32页
            2.2.2.1 物理活化方法第31页
            2.2.2.2 化学活化方法第31-32页
            2.2.2.3 生物活化方法第32页
            2.2.2.4 活化后生物质材料的表征第32页
    2.3 实验结果和讨论第32-43页
        2.3.1 物理活化方法对生物质材料的影响第32-40页
            2.3.1.1 超声处理第32-34页
            2.3.1.2 微波辐射处理第34-36页
            2.3.1.3 球磨活化处理第36-40页
        2.3.2 化学活化方法对生物质材料的影响第40-41页
            2.3.2.1 MCC和脱脂棉扫描电镜结果分析第40-41页
            2.3.2.2 微晶纤维素(MCC)红外光谱结果分析第41页
        2.3.3 生物活化方法对生物质材料的影响第41-43页
            2.3.3.1 MCC和脱脂棉扫描电镜结果分析第42页
            2.3.3.2 微晶纤维素(MCC)红外光谱结果分析第42-43页
    2.4 第二章小结第43-46页
第三章 生物质材料的溶解第46-64页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验内容第46-47页
        3.2.1 实验所用试剂和使用仪器第46-47页
            3.2.1.1 实验所用试剂第46页
            3.2.1.2 实验使用仪器第46-47页
        3.2.2 实验内容以及实验方法第47页
    3.3 实验结果与讨论第47-61页
        3.3.1 离子液体溶解体系第47-48页
        3.3.2 LiCl/DMSO溶液溶解体系第48页
        3.3.3 影响生物质材料溶解的因素第48-54页
            3.3.3.1 溶解温度第48-51页
            3.3.3.2 溶解时间第51-52页
            3.3.3.3 粒径影响第52-54页
        3.3.4 黏度测试第54-61页
            3.3.4.1 各溶解体系黏度测试第54-57页
            3.3.4.2 黏度随时间的变化曲线第57-58页
            3.3.4.3 黏度随温度的变化曲线第58-60页
            3.3.4.4 黏度随粒径变化曲线第60-61页
    3.4 第三章小结第61-64页
第四章 生物基聚氨酯的合成与性能研究第64-80页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验内容第64-67页
        4.2.1 实验所用试剂和使用仪器第64-66页
            4.2.1.1 实验所用试剂第64-65页
            4.2.1.2 实验使用仪器第65-66页
        4.2.2 实验内容以及实验方法第66-67页
            4.2.2.1 纤维素改性聚氨酯弹性体第66页
            3.2.2.2 木质素基聚氨酯硬质泡沫第66-67页
    4.3 实验结果与讨论第67-78页
        4.3.1 纤维素改性弹性体的合成第67-72页
            4.3.1.1 纤维素改性弹性体的红外谱图分析第67-68页
            4.3.1.2 纤维素改性弹性体的力学性能分析第68-70页
            4.3.1.3 纤维素改性弹性体的扫描电镜(SEM)结果分析第70-71页
            4.3.1.4 纤维素改性弹性体的热失重分析第71-72页
        4.3.2 木质素基聚氨酯泡沫的合成第72-78页
            4.3.2.1 木质素基聚氨酯泡沫的红外谱图分析第72页
            4.3.2.2 木质素基聚氨酯泡沫的力学性能分析第72-73页
            4.3.2.3 木质素基聚氨酯泡沫的扫描电镜(SEM))结果分析第73-75页
            4.3.2.4 木质素基聚氨酯泡沫的热学分析第75-76页
            4.3.2.5 木质素基聚氨酯泡沫的阻燃性能分析第76-78页
            4.3.2.6 木质素基聚氨酯泡沫的尺寸稳定性分析第78页
    4.4 第四章小结第78-80页
第五章 结论以及展望第80-82页
参考文献第82-88页
研究成果及发表的学术论文第88-90页
致谢第90-92页
作者和导师简介第92-94页
附件第94-96页

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