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沙柳纤维素/二氧化钛复合材料的制备及性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
1 绪论第15-29页
    1.1 引言第15页
    1.2 植物纤维第15页
    1.3 纤维素第15-19页
        1.3.1 纤维素的化学性质第16-17页
        1.3.2 纤维素的微观结构第17页
        1.3.3 沙柳材的化学成分第17-18页
        1.3.4 沙柳材的主要用途第18-19页
            1.3.4.1 制浆造纸第18页
            1.3.4.2 制备纤维素产物第18页
            1.3.4.3 制备纤维素板第18-19页
            1.3.4.4 制备纤维素液化产物第19页
    1.4 微晶纤维素第19-20页
        1.4.1 微晶纤维素的制备方法第19-20页
        1.4.2 微晶纤维的结构及特性第20页
    1.5 二氧化钛的研究进展第20-22页
        1.5.1 二氧化钛的主要特点第21页
        1.5.2 纳米二氧化钛的制备方法第21-22页
            1.5.2.1 水解法第21页
            1.5.2.2 溶胶-凝胶法第21-22页
            1.5.2.3 模板法第22页
            1.5.2.4 水合法第22页
            1.5.2.5 溶胶法第22页
    1.6 利用纤维素为模板制备无机复合材料第22-24页
        1.6.1 二氧化钛纳米材料第22-23页
        1.6.2 二氧化硅纳米材料第23-24页
        1.6.3 氧化锌纳米材料第24页
        1.6.4 三氧化钼纳米材料第24页
    1.7 中空无机纳米管材料第24-25页
    1.8 纳米TiO_2材料的化学性质及应用第25-27页
        1.8.1 二氧化钛纳米材料的概述第25-26页
        1.8.2 纳米二氧化钛光催化性能研究第26页
        1.8.3 纳米二氧化钛光催存在的问题和局限性第26-27页
    1.9 国内外纤维素复合材料的研究进展第27页
    1.10 研究意义及内容第27-28页
        1.10.1 研究的意义第27-28页
        1.10.2 研究内容第28页
    1.11 课题研究的创新点第28-29页
2 沙柳材中纤维素的提取工艺的优化第29-42页
    2.1 实验材料、试剂和方法第29-30页
        2.1.1 实验材料第29页
        2.1.2 实验试剂与仪器第29-30页
            2.1.2.1 实验试剂第29页
            2.1.2.2 实验仪器第29-30页
        2.1.3 实验方法第30页
            2.1.3.1 沙柳纤维素的提取工艺第30页
            2.1.3.2 沙柳材纤维素提取率的计算公式第30页
            2.1.3.3 单因素及相应面试验方案设计第30页
    2.2 沙柳纤维素提取工艺的优化第30-36页
        2.2.1 酸的选取第30-32页
        2.2.2 不同固液比对沙柳纤维素提取率的影响第32-33页
        2.2.3 不同pH值下的硝酸溶液对沙柳纤维素提取率的影响第33-34页
        2.2.4 不同pH值下的氢氧化钠溶液对沙柳纤维素提取率的影响第34-35页
        2.2.5 不同处理时间对沙柳纤维素提取率的影响第35-36页
    2.3 沙柳纤维素提取工艺的响应曲面分析第36-41页
        2.3.1 响应曲面实验设计第36-37页
        2.3.2 方差分析第37页
        2.3.3 响应面分析第37-41页
    2.4 本章小结第41-42页
3 沙柳木粉中纤维素和半纤维素的分离及性能表征第42-50页
    3.1 实验药品和方法第42页
        3.1.1 实验药品第42页
        3.1.2 化学成分的分离第42页
            3.1.2.1 纤维素的提取方法第42页
            3.1.2.2 半纤维素的提取方法第42页
    3.2 实验仪器第42页
    3.3 测试方法第42-43页
        3.3.1 红外光谱分析第42-43页
        3.3.2 XRD光谱分析第43页
        3.3.3 热失重分析第43页
        3.3.4 扫描电镜第43页
    3.4 结果与分析第43-49页
        3.4.1 红外光谱分析图第43-44页
        3.4.2 XRD光谱分析图第44-45页
        3.4.3 热失重TG分析图第45-47页
        3.4.4 外观形态表征图第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
4 纤维素在微晶化过程中的性能变化第50-58页
    4.1 试验仪器和药品第50-51页
        4.1.1 试验仪器第50页
        4.1.2 试验药品第50-51页
    4.2 试验方法第51页
        4.2.1 沙柳纤维素的制备第51页
        4.2.2 微晶纤维素的制备第51页
        4.2.3 纳米纤维素的制备第51页
    4.3 纤维素纳米化过程中的性能表征第51-52页
        4.3.1 红外光谱分析第51页
        4.3.2 结晶度的测定第51页
        4.3.3 热失重分析第51-52页
        4.3.4 扫描电镜分析第52页
    4.4 结果讨论与分析第52-56页
        4.4.1 红外光谱分析第52-53页
        4.4.2 XRD结晶度分析第53页
        4.4.3 热重分析第53-55页
        4.4.4 扫描电镜分析第55-56页
    4.5 本章小结第56-58页
5 沙柳微晶纤维素的选择性氧化工艺的筛选第58-76页
    5.1 试验方法第58-59页
    5.2 沙柳微晶纤维素的性能分析第59-61页
        5.2.1 沙柳微晶纤维素氧化产率和聚合度分析第59页
        5.2.2 羧酸基沙柳纤维素羧酸基含量的测定第59-60页
        5.2.3 羧酸基沙柳纤维素的保水值的测定第60页
        5.2.4 羧酸基沙柳纤维素的红外光谱分析第60页
        5.2.5 羧酸基沙柳纤维素的XRD射线分析第60-61页
        5.2.6 羧酸基沙柳纤维素的热失重分析第61页
        5.2.7 羧酸基沙柳纤维素的扫描电镜分析第61页
    5.3 结果与讨论第61-74页
        5.3.1 羧酸基产率与聚合度分析第61-63页
        5.3.2 NaClO用量对沙柳纤维素羧基含量的影响第63-64页
        5.3.3 NaClO用量沙柳纤维素聚合度的影响第64-65页
        5.3.4 NaClO用量沙柳纤维素保水值的影响第65-66页
        5.3.5 不同NaClO用量沙柳纤维素的红外光谱分析第66-67页
        5.3.6 不同NaClO用量沙柳纤维素的XRD射线分析第67-68页
        5.3.7 不同NaClO用量沙柳纤维素的热失重分析第68-71页
        5.3.8 不同NaClO用量沙柳纤维素的扫描电镜分析第71-74页
    5.4 本章小结第74-76页
6 微晶纤维素/TiO_2复合材料的性能表征第76-83页
    6.1 实验部分第77页
        6.1.1 羧酸基微晶纤维素的制备第77页
        6.1.2 微晶纤维素复合材料的制备第77页
    6.2 表征方法第77-78页
    6.3 结果与讨论第78-82页
        6.3.1 红外光谱分析第78页
        6.3.2 XRD分析第78-79页
        6.3.3 SEM形貌分析第79-80页
        6.3.4 热重分析与XRF分析第80-81页
        6.3.5 光催化活性的分析第81-82页
    6.4 本章小结第82-83页
7 微晶纤维素/TiO_2复合材料炭化过程的性能研究及介孔二氧化钛的制备第83-97页
    7.1 试验方法第83-84页
        7.1.1 微晶纤维素/TiO_2复合材料的炭化第83-84页
    7.2 结果与分析第84-95页
        7.2.1 微晶纤维素/TiO_2复合材料炭化后的DSC分析第84-85页
        7.2.2 微晶纤维素/TiO_2复合材料不同炭化温度下的XRD分析第85-86页
        7.2.3 微晶纤维素/TiO_2复合材料的拉曼光谱分析第86-88页
        7.2.4 介孔二氧化钛的扫描电镜的分析第88-89页
        7.2.5 介孔二氧化钛的热处理的XRD分析第89-90页
        7.2.6 不同处理温度下介孔二氧化钛的低温氮吸附测试第90-93页
        7.2.7 介孔二氧化钛的光催化性能的研究第93-94页
        7.2.8 介孔二氧化钛的光催化活性的重复性第94-95页
    7.3 本章小结第95-97页
8 结论与展望第97-101页
    8.1 结论第97-100页
        8.1.1 沙柳材中纤维素的提取工艺的优化第97页
        8.1.2 沙柳材中纤维素和半纤维素分离及性能表征第97页
        8.1.3 纤维素在微晶过程中的性能变化第97-98页
        8.1.4 沙柳微晶纤维素的选择性氧化第98页
        8.1.5 沙柳微晶纤维素的TEMPO/NaClO/NaBr的选择性氧化第98-99页
        8.1.6 微晶纤维素/TiO_2复合材料的性能表征第99页
        8.1.7 沙柳纤维素的炭化性能表征第99页
        8.1.8 介空二氧化钛材料制备及光催化性能的研究第99-100页
    8.2 不足与展望第100-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-113页
作者简介第113-114页

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