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海藻/磷虾蛋白复合纤维的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 海洋生物资源开发现状第10-13页
    1.2 南极磷虾资源概述第13-14页
    1.3 生物质纤维简介第14-16页
    1.4 海藻纤维的发展现状第16-18页
    1.5 SA/AKP复合纤维研究的目的与意义第18-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 实验原料第21页
    2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 SA/AKP复合纤维的制备方法第22页
    2.4 SA/AKP复合纤维的染色方法第22-23页
    2.5 HSA/AKP复合纤维的制备方法第23页
    2.6 SA/AKP复合纤维耐水改性初步研究第23页
    2.7 SA/AKP复合纤维的结构表征第23-24页
        2.7.1 SA/AKP复合纤维FT-IR第23页
        2.7.2 SA/AKP复合纤维SEM第23页
        2.7.3 SA/AKP复合纤维POM第23-24页
        2.7.4 SA/AKP复合纤维XRD第24页
        2.7.5 SA/AKP复合纤维HNMR第24页
    2.8 SA/AKP复合纤维的性能测试第24-27页
        2.8.1 SA/AKP复合纤维TG第24页
        2.8.2 SA/AKP复合纤维力学性能第24页
        2.8.3 SA/AKP复合纤维阻燃性能第24页
        2.8.4 SA/AKP复合纤维耐水性能第24-25页
        2.8.5 SA/AKP复合纤维溶胀性能第25页
        2.8.6 SA/AKP复合纤维染色性能第25-26页
        2.8.7 SA/AKP复合溶液的流变性能第26页
        2.8.8 SA/AKP复合纤维抗霉变性能第26页
        2.8.9 SA/AKP复合溶液的表面张力第26页
        2.8.10 SA/AKP复合纤维热性能第26页
        2.8.11 SA/AKP复合体系的三元相图第26页
        2.8.12 SA-g-AN接枝共聚物的动态力学性能第26-27页
第三章 结果与讨论第27-75页
    3.1 SA/AKP复合体系氢键作用第27-36页
        3.1.1 SA/AKP复合体系氢键类型的分析第27-30页
        3.1.2 PH对SA/AKP体系氢键类型的影响第30-32页
        3.1.3 氢键类型对SA/AKP复合体系流动性的影响第32-33页
        3.1.4 SA/AKP复合体系结晶盐对微观形态的影响第33-35页
        3.1.5 氢键对SA/AKP复合体系热稳定性的影响第35-36页
    3.2 SA/AKP复合溶液的流变性与可纺性第36-41页
        3.2.1 剪切速率对SA/AKP溶液粘度的影响第36-38页
        3.2.2 温度对SA/AKP溶液粘度的影响第38-40页
        3.2.3 SA/AKP溶液的结构粘度指数Δη第40-41页
    3.3 SA/AKP复合纤维的纺丝工艺第41-47页
        3.3.1 SA/AKP复合体系的三元相图第41-42页
        3.3.2 SA/AKP纺丝原液着色技术第42-44页
        3.3.3 凝固浴的浓度对SA/AKP复合纤维的影响第44-45页
        3.3.4 凝固浴的温度对SA/AKP复合纤维的影响第45-46页
        3.3.5 凝固时间对SA/AKP复合纤维的影响第46页
        3.3.6 SA/AKP复合纤维的溶胀度第46-47页
    3.4 SA/AKP复合纤维的结构与性能第47-54页
        3.4.1 SA/AKP复合纤维FT-IR第47-48页
        3.4.2 SA/AKP复合纤维POM第48页
        3.4.3 SA/AKP复合纤维SEM第48-49页
        3.4.4 SA/AKP复合纤维TG第49-50页
        3.4.5 SA/AKP复合纤维XRD第50-51页
        3.4.6 SA/AKP复合纤维的抗霉变性能第51-52页
        3.4.7 SA/AKP复合纤维的力学性能第52页
        3.4.8 SA/AKP复合纤维的阻燃性能第52-54页
    3.5 SA/AKP复合纤维的染色工艺第54-60页
        3.5.1 染色SA/AKP复合纤维的化学结构第54-55页
        3.5.2 染色SA/AKP复合纤维的形态结构第55页
        3.5.3 SA/AKP复合纤维的染色特点第55-57页
        3.5.4 温度对上染率的影响第57-58页
        3.5.5 染色纤维的K/S值与色牢度第58-59页
        3.5.6 染色SA/AKP复合纤维的力学性能第59-60页
    3.6 HSA/AKP复合纤维的结构与性能第60-66页
        3.6.1 HSA/AKP复合溶液交联温度的确定第60-61页
        3.6.2 HSA/AKP复合纤维增强机理第61-62页
        3.6.3 HSA/AKP复合纤维的交联度第62-63页
        3.6.4 HSA/AKP增强复合纤维的耐水性能第63-64页
        3.6.5 HSA/AKP增强复合纤维的力学性能第64-65页
        3.6.6 HSA/AKP增强复合纤维的结晶性能第65页
        3.6.7 HSA/AKP增强复合纤维的表面形貌第65-66页
    3.7 SA-g-AN共聚物的结构与性能第66-75页
        3.7.1 SA-g-AN共聚物的化学结构第66-68页
        3.7.2 SA-g-AN共聚物的耐水性能第68-70页
        3.7.3 SA-g-AN共聚物的微观形貌第70-71页
        3.7.4 SA-g-AN共聚物的结晶性能和热稳定性能第71-72页
        3.7.5 SA-g-AN共聚物的动态力学性能第72-73页
        3.7.6 SA-g-AN共聚物的动态力学性能第73-75页
第四章 结论第75-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-84页
附录 研究生学习期间发表的学术论文第84页

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