摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 壳聚糖的性能及应用 | 第16-21页 |
1.2.1 壳聚糖的结构 | 第16页 |
1.2.2 壳聚糖的溶解性能 | 第16-17页 |
1.2.3 壳聚糖的生物活性 | 第17-19页 |
1.2.3.1 生物降解特性 | 第17页 |
1.2.3.2 生物相容性 | 第17-18页 |
1.2.3.3 抗菌活性 | 第18-19页 |
1.2.4 壳聚糖的应用 | 第19-21页 |
1.2.4.1 废水处理 | 第19页 |
1.2.4.2 防腐抗菌 | 第19-20页 |
1.2.4.3 医疗领域 | 第20页 |
1.2.4.4 农业领域 | 第20-21页 |
1.3 壳聚糖的改性研究 | 第21-25页 |
1.3.1 壳聚糖的化学改性 | 第21-25页 |
1.3.1.1 壳聚糖的酰化改性 | 第21-23页 |
1.3.1.2 壳聚糖的烷基化改性 | 第23-24页 |
1.3.1.3 壳聚糖的接枝共聚改性 | 第24-25页 |
1.3.2 壳聚糖的共混增塑研究 | 第25页 |
1.4 离子液体的应用研究 | 第25-30页 |
1.4.1 离子液体简介 | 第25-27页 |
1.4.2 离子液体的应用 | 第27页 |
1.4.3 离子液体溶解壳聚糖研究 | 第27-29页 |
1.4.4 离子液体作为增塑剂的研究 | 第29-30页 |
1.5 本文的研究内容及创新意义 | 第30-33页 |
第二章 离子液体水溶液中合成壳聚糖接枝聚酒石酸丁二醇酯 | 第33-51页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 实验原料 | 第34页 |
2.2.2 PBT的合成 | 第34-35页 |
2.2.3 CS-g-PBT的合成 | 第35页 |
2.2.4 测试与表征 | 第35-36页 |
2.2.4.1 元素分析 | 第35页 |
2.2.4.2 FT-IR分析 | 第35-36页 |
2.2.4.3 ~1H NMR分析 | 第36页 |
2.2.4.4 广角X射线衍射测试(WAXD) | 第36页 |
2.2.4.5 差示扫描量热分析(DSC) | 第36页 |
2.2.4.6 热失重分析(TGA) | 第36页 |
2.2.4.7 CS-g-PBT的溶解性能测试 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-48页 |
2.3.1 聚酒石酸丁二醇酯(PBT)的合成 | 第37-39页 |
2.3.2 PBT接枝壳聚糖 | 第39-42页 |
2.3.3 FT-IR表征 | 第42-43页 |
2.3.4 ~1H NMR测试 | 第43-44页 |
2.3.5 WAXD表征 | 第44-45页 |
2.3.6 CS-g-PBT热分析 | 第45-47页 |
2.3.7 壳聚糖及其衍生物的溶解性 | 第47-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-51页 |
第三章 离子液体增塑壳聚糖 | 第51-63页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-54页 |
3.2.1 实验原料及试剂 | 第52页 |
3.2.2 1-烯丙基-3-甲基咪唑氯盐离子液体(AmimCl)的合成 | 第52-53页 |
3.2.3 壳聚糖增塑样品的制备 | 第53页 |
3.2.4 性能测试与表征 | 第53-54页 |
3.2.4.1 FT-IR分析 | 第53页 |
3.2.4.2 广角X射线衍射测试(WAXD) | 第53页 |
3.2.4.3 热失重分析(TGA) | 第53页 |
3.2.4.4 力学性能测试 | 第53页 |
3.2.4.5 体积电导率测试 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
3.3.1 壳聚糖增塑样品的制备 | 第54-55页 |
3.3.2 FT-IR表征 | 第55-56页 |
3.3.3 WAXD表征 | 第56-57页 |
3.3.4 热失重分析 | 第57-59页 |
3.3.5 力学性能测试 | 第59-60页 |
3.3.6 体积电导率测试 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
研究成果及发表论文 | 第73-75页 |
作者及导师简介 | 第75-77页 |
附件 | 第77-78页 |