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 |