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离子液体共溶剂体系下转酯化制备纤维素酯及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 引言第12页
    1.2 纤维素结构第12-14页
    1.3 纤维素溶剂体系第14-19页
        1.3.1 纤维素含水溶解体系第14-15页
        1.3.2 纤维素非水溶解体系第15-16页
        1.3.3 离子液体第16-19页
    1.4 纤维素化学改性第19-24页
        1.4.1 纤维素醚化第19-20页
        1.4.2 纤维素接枝共聚第20页
        1.4.3 纤维素酯化第20-24页
    1.5 纤维素基共混材料第24-25页
    1.6 选题的目的、意义和研究内容第25-27页
        1.6.1 选题的目的和意义第25页
        1.6.2 研究内容第25-27页
第二章 离子液体共溶剂体系下转酯化制备醋酸纤维素第27-41页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-30页
        2.2.1 试剂与仪器第27-28页
        2.2.2 醋酸纤维素的制备第28-29页
        2.2.3 表征方法第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-40页
        2.3.1 转酯化反应条件探讨第30-32页
        2.3.2 红外谱图第32-34页
        2.3.3 核磁共振分析第34-36页
        2.3.4 醋酸纤维素酯的热分析第36-37页
        2.3.5 X射线衍射图谱第37-38页
        2.3.6 特性粘度分析第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 离子液体/DMSO共溶剂下转酯化制备月桂酸纤维素酯第41-58页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-45页
        3.2.1 试剂与仪器第42-43页
        3.2.2 月桂酸纤维素酯的制备第43-44页
        3.2.3 月桂酸乙烯酯膜的制备第44页
        3.2.4 表征方法第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-56页
        3.3.1 转酯化制备月桂酸纤维素的机理第45-46页
        3.3.2 反应条件探讨第46-47页
        3.3.3 红外谱图第47-48页
        3.3.4 核磁共振分析第48-52页
        3.3.5 月桂酸纤维素酯的热分析第52-53页
        3.3.6 月桂酸纤维素酯XRD分析第53-54页
        3.3.7 取代度对薄膜的机械性能的影响第54-55页
        3.3.8 取代度对月桂酸纤维素酯膜疏水性的影响第55-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第四章 月桂酸纤维素酯/纳米二氧化钛复合膜的制备与性能研究第58-70页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-61页
        4.2.1 原料与试剂第58-59页
        4.2.2 月桂酸纤维素酯/纳米二氧化钛复合膜的制备第59页
        4.2.3 表征方法第59-61页
    4.3 结果与讨论第61-68页
        4.3.1 全反射傅里叶红外光谱第61-62页
        4.3.2 纤维素共混膜的热分析第62-63页
        4.3.3 复合膜的X射线衍射分析第63-64页
        4.3.4 复合膜的表面形貌第64-66页
        4.3.5 月桂酸纤维素酯/纳米二氧化钛复合膜的力学性能第66-67页
        4.3.6 复合膜的水蒸气透过率及接触角第67-68页
        4.3.7 复合膜紫外可见光透过率第68页
    4.4 本章小结第68-70页
结论与展望第70-72页
参考文献第72-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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