致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 木质原料纤维素分离方法 | 第9-11页 |
1.2.1 纤维素结构 | 第9-10页 |
1.2.2 纤维素分离方法 | 第10-11页 |
1.3 纳米纤维素制备及利用研究现状 | 第11-17页 |
1.3.1 纳米纤维素分类 | 第11-12页 |
1.3.2 纳米纤维素特性 | 第12-13页 |
1.3.3 纳米纤维素制备研究进展 | 第13-17页 |
1.4 纳米纤维素改性复合材料及应用研究进展 | 第17-19页 |
1.4.1 纳米纤维素改性研究 | 第17-18页 |
1.4.2 纳米纤维素增强树脂材料 | 第18页 |
1.4.3 纳米纤维素改性木质复合材料 | 第18-19页 |
1.4.4 纳米纤维素改性功能材料 | 第19页 |
1.5 研究目的和意义 | 第19-21页 |
第二章 纤维素的提取及特性分析 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 材料与方法 | 第21-24页 |
2.2.1 试验材料与试剂 | 第21页 |
2.2.2 试验仪器与设备 | 第21-22页 |
2.2.3 试验方法 | 第22-24页 |
2.3 结果与分析 | 第24-28页 |
2.3.1 木糖标准曲线测试结果 | 第24-25页 |
2.3.2 反应时间对酶解得率的影响 | 第25页 |
2.3.3 酶添加量对酶解得率的影响 | 第25-26页 |
2.3.4(半)纤维素含量分析 | 第26-27页 |
2.3.5 XRD分析 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 纳米纤维素的制备及特性分析 | 第29-48页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验材料与试剂 | 第29页 |
3.3 主要仪器与设备 | 第29-30页 |
3.4 试验方法 | 第30-35页 |
3.4.1 酶特性分析方法 | 第30-31页 |
3.4.2 酶处理工艺 | 第31-32页 |
3.4.3 机械处理方法 | 第32页 |
3.4.4 性能表征与测试方法 | 第32-35页 |
3.5 结果与分析 | 第35-46页 |
3.5.1 酶的特性分析 | 第35-36页 |
3.5.2 酶添加量和酶解时间的影响分析 | 第36-38页 |
3.5.3 酶解时间对酶解纤维素结晶度的影响 | 第38-39页 |
3.5.4 酶解时间对产物聚合物的影响 | 第39-40页 |
3.5.5 红外光谱分析 | 第40-41页 |
3.5.6 Zeta电位分析 | 第41-43页 |
3.5.7 热重分析 | 第43-44页 |
3.5.8 微观形貌分析 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 纳米纤维素/聚乙烯醇复合薄膜的性能研究 | 第48-58页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 材料与方法 | 第48-52页 |
4.2.1 试验材料 | 第48页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第48-49页 |
4.2.3 试验方法 | 第49-52页 |
4.3 结果与分析 | 第52-57页 |
4.3.1 纳米纤维素添加量对改性聚乙烯醇薄膜力学性能的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 纳米纤维素添加量对改性聚乙烯醇薄膜吸水厚度膨胀率的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 纳米纤维素添加量对改性聚乙烯醇薄膜光透过率的影响 | 第54-55页 |
4.3.4 纳米纤维素添加量对改性聚乙烯醇表面电阻率的影响 | 第55-56页 |
4.3.5 纳米纤维素添加量对改性聚乙烯醇薄膜介电性能的影响 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |