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漆酶催化接枝改性壳聚糖及其在制备疏水纸中的应用

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第14-22页
    1.1 壳聚糖改性第14-16页
        1.1.1 化学法改性第14页
        1.1.2 生物酶法改性第14-16页
    1.2 壳聚糖在造纸中的应用第16-17页
        1.2.1 壳聚糖用作造纸施胶剂第16页
        1.2.2 壳聚糖用作造纸增强剂第16-17页
        1.2.3 壳聚糖用作助留和助滤剂第17页
        1.2.4 壳聚糖在处理造纸废水中的应用第17页
    1.3 纸浆纤维的疏水改性及应用第17-20页
        1.3.1 化学法改性纤维第18-20页
        1.3.2 漆酶改性纤维第20页
    1.4 研究目的、意义及内容第20-22页
        1.4.1 研究目的和意义第20-21页
        1.4.2 主要研究内容第21-22页
第2章 漆酶/HP改性壳聚糖膜的性能研究第22-32页
    2.1 实验原料及试剂第22页
    2.2 实验设备及仪器第22页
    2.3 实验方法第22-24页
        2.3.1 壳聚糖的酶法改性第22-23页
        2.3.2 壳聚糖膜制备第23页
        2.3.3 壳聚糖膜抗氧化性检测第23页
        2.3.4 壳聚糖膜密度测定第23-24页
        2.3.5 壳聚糖膜不透明度测定第24页
        2.3.6 壳聚糖膜溶胀度测定第24页
        2.3.7 壳聚糖膜溶解度测定第24页
        2.3.8 壳聚糖膜机械性能测定第24页
        2.3.9 壳聚糖膜接触角测定第24页
    2.4 结果与讨论第24-31页
        2.4.1 漆酶/HP改性壳聚糖膜的抗氧化性第24-27页
        2.4.2 漆酶/HP改性壳聚糖膜的密度第27页
        2.4.3 漆酶/HP改性壳聚糖膜的不透明度第27页
        2.4.4 漆酶/HP改性壳聚糖膜的溶胀性第27-28页
        2.4.5 漆酶/HP改性壳聚糖膜的溶解性第28-29页
        2.4.6 漆酶/HP改性壳聚糖膜的机械性能第29页
        2.4.7 漆酶/HP改性壳聚糖膜的静态接触角第29-30页
        2.4.8 颜色变化第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 漆酶/HP改善壳聚糖抗氧化性能的工艺优化第32-38页
    3.1 实验原料及试剂第32页
    3.2 实验设备及仪器第32页
    3.3 实验方法第32-33页
        3.3.1 壳聚糖膜的酶法改性第32页
        3.3.2 壳聚糖膜的制备第32页
        3.3.3 壳聚糖膜对ABTS·+的清除率第32-33页
    3.4 结果与讨论第33-37页
        3.4.1 壳聚糖与HP的配比的影响第33页
        3.4.2 使用有机溶剂溶解HP的影响第33-34页
        3.4.3 壳聚糖反应浓度的影响第34-35页
        3.4.4 漆酶用量的影响第35页
        3.4.5 反应温度的影响第35-36页
        3.4.6 反应时间的影响第36页
        3.4.7 反应pH的影响第36-37页
        3.4.8 最佳工艺条件下改性壳聚糖的抗氧化性第37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 漆酶/HP改善壳聚糖性能的机理研究第38-50页
    4.1 实验原料及试剂第38页
    4.2 实验设备及仪器第38页
    4.3 实验方法第38-40页
        4.3.1 壳聚糖反应动力学测定第38-39页
        4.3.2 元素分析第39页
        4.3.3 X-射线衍射分析第39页
        4.3.4 壳聚糖热稳定性的测定第39页
        4.3.5 扫描电子显微镜分析第39页
        4.3.6 扫描探针显微镜分析第39页
        4.3.7 紫外分析第39页
        4.3.8 红外分析第39页
        4.3.9 固态核磁分析第39页
        4.3.10 氢谱分析第39-40页
    4.4 结果与讨论第40-49页
        4.4.1 漆酶/HP改性壳聚糖溶解氧分析第40页
        4.4.2 漆酶/HP改性壳聚糖元素分析第40-41页
        4.4.3 漆酶/HP改性壳聚糖XRD分析第41-42页
        4.4.4 漆酶/HP改性壳聚糖热稳定性分析第42-43页
        4.4.5 漆酶/HP改性壳聚糖SEM分析第43-44页
        4.4.6 漆酶/HP改性壳聚糖SPM分析第44-45页
        4.4.7 漆酶/HP改性壳聚糖UV分析第45页
        4.4.8 漆酶/HP改性壳聚糖FTIR分析第45-47页
        4.4.9 漆酶/HP改性壳聚糖固态13CNMR分析第47-48页
        4.4.10 漆酶/HP改性壳聚糖1HNMR分析第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第5章 漆酶/酚类化合物/壳聚糖改善未漂KP浆的疏水性第50-66页
    5.1 实验原料及试剂第50-51页
    5.2 实验设备及仪器第51页
    5.3 实验方法第51-53页
        5.3.1 纸浆的备料第51页
        5.3.2 漆酶处理纸浆第51-52页
        5.3.3 抄片第52页
        5.3.4 施胶度的测定第52页
        5.3.5 毛细吸液高度的测定第52页
        5.3.6 接触角的测定第52页
        5.3.7 Kappa值的测定第52页
        5.3.8 保水值的测定第52页
        5.3.9 可勃值(Cobb)测定第52-53页
        5.3.10 纸张强度的测定第53页
    5.4 结果与讨论第53-65页
        5.4.1 不同酚类化合物的筛选第53-54页
        5.4.2 漆酶/HP/壳聚糖处理纸浆对纸页疏水性和抗张强度的影响第54-56页
        5.4.3 漆酶/HP/壳聚糖处理对纸浆Kappa值和保水值的影响第56-57页
        5.4.4 反应时间对纸页疏水性和抗张强度的影响第57-58页
        5.4.5 反应温度对纸页疏水性和抗张强度的影响第58-60页
        5.4.6 纸浆浓度对纸页疏水性和抗张强度的影响第60-61页
        5.4.7 反应pH对纸页疏水性和抗张强度的影响第61-62页
        5.4.8 HP用量对纸页疏水性和抗张强度的影响第62-63页
        5.4.9 漆酶用量对纸页疏水性和抗张强度的影响第63-64页
        5.4.10 最佳工艺条件下对纸页疏水性和强度性能的影响第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第6章 漆酶接枝改性壳聚糖涂布法改善纸页的疏水性第66-76页
    6.1 实验原料及试剂第66页
    6.2 实验设备及仪器第66页
    6.3 实验方法第66-67页
        6.3.1 涂布纸的制备第66页
        6.3.2 纸张耐破强度和撕裂强度第66页
        6.3.3 纸张的色度第66-67页
        6.3.4 纸页的疏水性第67页
    6.4 结果与讨论第67-75页
        6.4.1 漆酶协同不同酚类化合物改性壳聚糖涂布纸的施胶度和强度性能第67-68页
        6.4.2 漆酶协同不同酚类化合物改性壳聚糖的得率第68-69页
        6.4.3 漆酶/HP和漆酶/LG改性壳聚糖涂布不同纸的疏水性第69-70页
        6.4.4 漆酶/HP和漆酶/LG改性壳聚糖涂布不同纸的强度性能第70-71页
        6.4.5 漆酶/HP和漆酶/LG改性壳聚糖涂布不同纸的色度第71-72页
        6.4.6 漆酶/HP和漆酶/LG改性壳聚糖浓度对不同纸页疏水性和强度性能的影响第72-75页
    6.5 本章小结第75-76页
第7章 结论第76-78页
    7.1 论文主要结论第76-77页
    7.2 论文创新之处第77页
    7.3 进一步研究工作第77-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
在学期间发表的学术论文第85页

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