首页--工业技术论文--化学工业论文--其他化学工业论文--农产物化学加工工业论文--化学加工过程及设备论文--废料化学加工论文

基于LiCl/DMSO木质纤维全溶体系的木质素分离和木质纤维凝胶的制备

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第16-29页
    1.1 研究背景及意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-26页
        1.2.1 大豆秸秆研究现状第17页
        1.2.2 木质纤维各组分分离方法第17-21页
            1.2.2.1 有机溶剂全溶体系溶解木质纤维第18-19页
                1.2.2.1.1 四丁基氟化铵/二甲基亚砜(TBAF/DMSO)第18页
                1.2.2.1.2 N-甲基咪唑/二甲基亚砜(NMI/DMSO)第18-19页
                1.2.2.1.3 氯化锂/二甲基乙酰胺(Li Cl/DMAc)第19页
                1.2.2.1.4 氯化锂/二甲基亚砜(Li Cl/DMSO)第19页
            1.2.2.2 离子液体全溶体系溶解木质纤维第19-21页
                1.2.2.2.1 木质纤维样品的影响第21页
                1.2.2.2.2 离子液体的影响第21页
                1.2.2.2.3 溶解条件的影响第21页
        1.2.3 木质纤维素基凝胶的制备及应用第21-26页
            1.2.3.1 凝胶的分类第22-24页
                1.2.3.1.1p H敏感型凝胶第22-23页
                1.2.3.1.2 温度敏感型凝胶第23页
                1.2.3.1.3 光敏感型凝胶第23-24页
                1.2.3.1.4 电敏感型凝胶第24页
                1.2.3.1.5 化学物质敏感型凝胶第24页
                1.2.3.1.6 磁敏感性凝胶第24页
            1.2.3.2 凝胶的合成方法第24-26页
                1.2.3.2.1 纤维素基凝胶第25-26页
                1.2.3.2.2 半纤维素基凝胶第26页
                1.2.3.2.3 木质素基凝胶第26页
                1.2.3.2.4 木质纤维素凝胶第26页
    1.3 研究内容及技术路线第26-29页
第二章 大豆秸秆微观构造第29-40页
    2.1 概述第29页
    2.2 实验部分第29-30页
        2.2.1 实验材料第29页
        2.2.2 纤维形态第29页
        2.2.3 化学组成分析第29-30页
        2.2.4 无机组分分析第30页
        2.2.5 微观形态及无机物分布第30页
    2.3 结果与分析第30-39页
        2.3.1 大豆秸秆级分分离第30-31页
        2.3.2 纤维形态第31-32页
        2.3.3 超微结构第32-34页
            2.3.3.1 茎秆第32-33页
            2.3.3.2 豆荚第33-34页
        2.3.4 化学组成第34-36页
        2.3.5 无机元素分布第36-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 球磨或乙二胺预处理大豆秸秆溶解-再生性能第40-56页
    3.1 概述第40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 实验材料第40页
        3.2.2 实验方法第40-42页
            3.2.2.1 球磨预处理第40-41页
            3.2.2.2 乙二胺预处理第41页
            3.2.2.3 溶解-再生第41-42页
            3.2.2.4 可萃取木质素得率第42页
            3.2.2.5 X-射线衍射第42页
            3.2.2.6 傅立叶变换红外光谱测定第42页
            3.2.2.7 大豆秸秆粉原料及其溶解-再生产物化学组成分析第42页
    3.3 结果与分析第42-55页
        3.3.1 球磨后原料的溶解性能第42-44页
        3.3.2 球磨对大豆秸秆性质的影响第44-49页
            3.3.2.1 不同球磨时间大豆秸秆可萃取木质素得率第44-48页
            3.3.2.2 不同球磨时间对大豆秸秆纤维素结晶度的影响第48-49页
        3.3.3 球磨大豆秸秆粉在Li Cl/DMSO溶液中溶解后的再生性能第49-51页
        3.3.4 再生产物红外光谱第51-52页
        3.3.5 乙二胺预处理后豆秸秆的溶解-再生性能第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 基于LICL/DMSO全溶体系的酶解木质素的分离第56-72页
    4.1 概述第56-57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 实验材料第57页
        4.2.2 实验方法第57-59页
            4.2.2.1 球磨预处理第57页
            4.2.2.2 球磨大豆秸秆粉在 8% Li Cl/DMSO溶剂体系中的溶解-再生第57页
            4.2.2.3 球磨大豆秸秆粉中木质素的分离第57-58页
            4.2.2.4 木质素产品得率及化学组成分析第58页
            4.2.2.5 木质素样品傅立叶变换红外光谱测定第58-59页
            4.2.2.6 木质素样品紫外光谱测定第59页
            4.2.2.7 木质素样品的乙酰化第59页
            4.2.2.8 木质素样品核磁共振分析第59页
    4.3 结果与讨论第59-71页
        4.3.1 球磨后原料的溶解性能第59-60页
        4.3.2 木质素产品的得率及其化学组成第60-63页
        4.3.3 木质素产品红外光谱分析第63-64页
        4.3.4 木质素产品紫外光谱分析第64-65页
        4.3.5 木质素产品质子核磁共振波谱(1H-NMR)第65-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 LICL/DMSO再生木质纤维凝胶的制备及其性能研究第72-89页
    5.1 概述第72页
    5.2 实验部分第72-75页
        5.2.1 实验材料第72-73页
        5.2.2 实验方法第73-75页
            5.2.2.1 乙二胺预处理第73页
            5.2.2.2 木质纤维水凝胶的制备第73页
            5.2.2.3 凝胶形貌分析第73页
            5.2.2.4 凝胶热性能分析第73-74页
            5.2.2.5 凝胶比表面积和孔径测定第74-75页
            5.2.2.6 凝胶在不同温度下的平衡溶胀率第75页
            5.2.2.7 凝胶的溶胀行为研究第75页
    5.3 结果与讨论第75-88页
        5.3.1 木质纤维的溶解及凝胶的形成机理第75-77页
        5.3.2 木质纤维凝胶的形貌第77-80页
        5.3.3 木质纤维凝胶的BET分析第80-82页
        5.3.4 木质纤维凝胶的热性能分析第82-84页
        5.3.5 木质纤维凝胶的溶胀性能第84-88页
    5.4 本章小结第88-89页
第六章 LICL/DMSO全溶体系中温度敏感型木质纤维凝胶的制备及其性能研究第89-101页
    6.1 概述第89-90页
    6.2 实验部分第90-92页
        6.2.1 实验材料第90页
        6.2.2 实验方法第90-92页
            6.2.2.1 乙二胺预处理第90页
            6.2.2.2 木质纤维的溶解第90页
            6.2.2.3 PNIPAAm-木质纤维温敏型半互穿网络凝胶的制备第90-92页
            6.2.2.4 凝胶的化学结构表征第92页
            6.2.2.5 凝胶形貌分析第92页
            6.2.2.6 凝胶热性能分析第92页
            6.2.2.7 凝胶在不同温度下的平衡溶胀率第92页
            6.2.2.8 凝胶的溶胀行为研究第92页
            6.2.2.9 凝胶的消溶胀行为研究第92页
    6.3 结果与讨论第92-100页
        6.3.1 木质纤维-PNIPAAm半互穿网络水凝胶(SIPN)的反应机理第92-93页
        6.3.2 木质纤维凝胶的红外光谱第93-94页
        6.3.3 木质纤维凝胶形貌分析第94-96页
        6.3.4 木质纤维凝胶热性能分析第96-97页
        6.3.5 木质纤维凝胶溶胀性能第97-100页
    6.4 本章小结第100-101页
总结与展望第101-104页
    一、结论第101-103页
    二、本论文的创新之处第103页
    三、对未来工作的建议与展望第103-104页
攻读学位期间发表的学术论文第104-106页
参考文献第106-117页
附录第117-122页
    附录一:图目录第117-119页
    附录二:LIST OF FIGURES第119-121页
    附录三:表目录第121-122页
    附录四:LIST OF TABLES第122页

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:基于物联网的北方温室大棚智能管理系统的研究与应用
下一篇:玉米生产远程视频图像解析和识别技术的应用研究