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酸酐改性纤维素膜材料的制备、性能及应用研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 纤维素概述第14-21页
        1.1.1 纤维素的结构与性质第14-17页
        1.1.2 纤维素的应用第17-21页
            1.1.2.1 医药领域第17-19页
            1.1.2.2 食品行业第19-20页
            1.1.2.3 轻化工业第20-21页
    1.2 纤维素的溶解第21-25页
        1.2.1 离子液体简介第21-23页
            1.2.1.1 离子液体的定义、分类及特点第21-22页
            1.2.1.2 离子液体的物理化学性质第22-23页
        1.2.2 纤维素在离子液体中的溶解第23-24页
        1.2.3 纤维素在DMAc/LiCl体系中的溶解第24-25页
    1.3 纤维素改性第25-33页
        1.3.1 纤维素改性的方法第25-28页
            1.3.1.1 纤维素的预处理第25-26页
            1.3.1.2 物理改性第26页
            1.3.1.3 化学改性第26-28页
            1.3.1.4 生物改性第28页
        1.3.2 改性纤维素膜材料的制备第28-29页
        1.3.3 改性纤维素膜材料的应用第29-33页
            1.3.3.1 医学方面第29-30页
            1.3.3.2 染料去除方面第30-31页
            1.3.3.3 重金属吸附方面第31-33页
    1.4 酸酐及谷氨酸简介第33-34页
        1.4.1 丁二酸酐第33页
        1.4.2 氨三乙酸酐第33-34页
        1.4.3 柠檬酸酐第34页
        1.4.4 谷氨酸第34页
    1.5 本论文的研究目的及意义第34-36页
第二章 琥珀酸酐改性纤维素膜材料的制备及对多潘立酮的可控释放研究第36-50页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验部分第36-40页
        2.2.1 原料与试剂第36-37页
        2.2.2 仪器与设备第37页
        2.2.3 离子液体AMIMCl的合成第37页
        2.2.4 SAD的制备第37-38页
        2.2.5 SAD改性纤维素膜材料的制备及多潘立酮的负载过程第38-39页
        2.2.6 ηMS/dom膜材料的性能表征第39页
        2.2.7 ηMS膜材料的吸水性测试第39页
        2.2.8 ηMS膜材料的阻光性能测试和透明度第39-40页
        2.2.9 ηMS膜材料的体外降解测试第40页
        2.2.10 ηMS/dom膜材料的药物释放行为第40页
    2.3 结果与讨论第40-49页
        2.3.1 MCC,dom,MS and MS/dom的表征分析第40-43页
            2.3.1.1 MCC,dom,MS and MS/dom的FTIR光谱分析第40-41页
            2.3.1.2 MCC,dom,MS and MS/dom的XRD分析第41-42页
            2.3.1.3 MCC,dom,MS and MS/dom的热稳定性分析第42-43页
        2.3.2 ηMS膜材料的吸水性分析第43-44页
        2.3.3 ηMS膜材料的机械性能分析第44页
        2.3.4 ηMS膜材料的阻光性能和透明度分析第44-45页
        2.3.5 ηMS膜材料的体外降解行为分析第45-46页
        2.3.6 MCC,MSandMS/dom膜材料的形态学分析第46-47页
        2.3.7 ηMS对多潘立酮药物的体外释放及机理分析第47-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 氨三乙酸酐改性纤维素膜材料的制备及对亚甲基蓝的吸附研究第50-68页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-54页
        3.2.1 原料与试剂第50页
        3.2.2 仪器与设备第50-51页
        3.2.3 氨三乙酸酐改性纤维素膜材料的制备第51页
            3.2.3.1 氨三乙酸酐的制备第51页
            3.2.3.2 纤维素在DMAc/LiCl体系的溶解第51页
            3.2.3.3 NTAA在DMAc/LiCl体系中改性纤维素并成膜第51页
        3.2.4 MCαN膜材料的性能表征第51-52页
        3.2.5 MCαN膜材料的机械性能测试第52页
        3.2.6 MCαN膜材料的溶胀性能测试第52页
        3.2.7 MCαN膜材料的吸附性能研究第52-53页
            3.2.7.1 MC2N膜材料对五种染料的吸附行为第52-53页
            3.2.7.2 吸附时间对MCαN膜材料上MB吸附的影响第53页
            3.2.7.3 pH对MCαN膜材料上MB吸附的影响第53页
            3.2.7.4 MC2N膜材料上MB吸附循环利用研究第53页
        3.2.8 吸附动力学和等温线研究第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-66页
        3.3.1 MCC和MCαN膜材料的表征分析第54-57页
        3.3.2 MCC和MCαN膜材料的形态学分析第57-58页
        3.3.3 MCC和MCαN膜材料的机械性能分析第58-59页
        3.3.4 MCC和MCαN膜材料的溶胀性能分析第59页
        3.3.5 MCC和MCαN膜材料的吸附性能分析第59-64页
            3.3.5.1 MC2N膜材料对五种染料的选择性分析第60-61页
            3.3.5.2 接触时间对MCC和MCαN膜材料吸附MB的影响第61-62页
            3.3.5.3 pH对MCC和MCαN膜材料吸附MB的影响第62-63页
            3.3.5.4 MC2N膜材料的循环利用分析第63-64页
        3.3.6 MC2N膜材料吸附MB染料的动力学分析第64-65页
        3.3.7 MC2N膜材料对MB染料的吸附等温线研究第65-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第四章 L-谷氨酸交联纤维素酯膜材料的制备及对重金属离子的吸附研究第68-86页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验部分第68-72页
        4.2.1 原料与试剂第68-69页
        4.2.2 仪器与设备第69页
        4.2.3 CAD改性纤维素酯溶液的制备第69页
        4.2.4 L-谷氨酸交联纤维素酯并成膜第69-70页
        4.2.5 MCC-CAD-GA膜材料的性能表征第70页
        4.2.6 MCC-CAD-GA膜材料的热稳定性测试第70页
        4.2.7 MCC-CAD-GA膜材料的机械性能测试第70-71页
        4.2.8 MCC-CAD-GA膜材料的吸水溶胀性实验第71页
        4.2.9 MCC-CAD-GA膜材料对重金属离子的吸附性能实验第71-72页
        4.2.10 MCC-CAD-GA膜材料的循环利用性能研究第72页
    4.3 结果与讨论第72-85页
        4.3.1 MCC-CAD-GA膜材料的表征分析第72-74页
        4.3.2 MCC-CAD-GA膜材料的热稳定性分析第74页
        4.3.3 MCC-CAD-GA膜材料的形态学分析第74-75页
        4.3.4 MCC-CAD-GA膜材料的机械性能分析第75-76页
        4.3.5 MCC-CAD-GA膜材料的吸水性能分析第76-77页
        4.3.6 MCC-CAD-GA膜材料对五种金属离子的吸附性能分析第77-82页
            4.3.6.1 吸附介质的温度对吸附的影响分析第77页
            4.3.6.2 吸附时间对吸附的影响分析第77-78页
            4.3.6.3 MCC-CAD-25%GA膜材料剂量对吸附的影响分析第78-79页
            4.3.6.4 pH对吸附的影响分析第79-80页
            4.3.6.5 初始离子浓度对吸附的影响分析第80-81页
            4.3.6.6 MCC-CAD-25%GA膜材料的循环利用分析第81-82页
        4.3.7 吸附动力学研究第82-83页
        4.3.8 吸附等温线研究第83-85页
    4.4 本章小结第85-86页
第五章 总结与展望第86-88页
参考文献第88-110页
致谢第110-112页
硕士期间发表的论文及成果第112-113页

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