学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 纤维素纤维国内外发展趋势 | 第11-13页 |
1.2 纤维素的结构 | 第13-14页 |
1.3 纤维素的溶剂体系 | 第14-19页 |
1.3.1 纤维素衍生化 | 第14-16页 |
1.3.2 含水溶剂 | 第16-17页 |
1.3.3 非水非衍生化试剂 | 第17-19页 |
1.4 离子液体概述 | 第19-21页 |
1.4.1 离子液体的种类和性质 | 第19-20页 |
1.4.2 离子液体合成 | 第20页 |
1.4.3 离子液体的应用 | 第20-21页 |
1.5 离子液体法纺制纤维素纤维 | 第21页 |
1.6 抗菌纤维及织物的发展现状 | 第21-27页 |
1.6.1 抗菌纤维素的分类 | 第21-22页 |
1.6.2 以抗菌基材来源不同分类 | 第22页 |
1.6.3 以抗菌剂种类不同分类 | 第22-24页 |
1.6.4 抗菌纤维素的制备方法 | 第24-25页 |
1.6.5 抗菌纤维素的应用 | 第25-27页 |
1.7 本论文的研究目的和意义 | 第27页 |
1.8 本论文的研究内容 | 第27-29页 |
第二章 纤维素/1-乙基-3-甲基咪唑氯盐/二甲基亚砜溶液流变性能 | 第29-53页 |
2.1 实验内容 | 第30-31页 |
2.1.1 实验试剂及实验仪器 | 第30页 |
2.1.2 样品制备 | 第30-31页 |
2.1.3 流变测试 | 第31页 |
2.2 结果与讨论 | 第31-50页 |
2.2.1 流变曲线 | 第31-35页 |
2.2.2 粘度依赖性 | 第35-37页 |
2.2.3 线性粘弹性 | 第37-44页 |
2.2.4 特性粘度和链尺寸 | 第44-46页 |
2.2.5 粘温依赖性 | 第46-48页 |
2.2.6 增塑后纤维素溶液粘弹性 | 第48-50页 |
2.3 小结 | 第50-53页 |
第三章 离子液体增塑纤维素制备纤维素纤维的研究 | 第53-67页 |
3.1 实验内容 | 第53-56页 |
3.1.1 仪器与试剂 | 第53-54页 |
3.1.2 离子液体增塑纤维素纤维的制备 | 第54页 |
3.1.3 纤维结构与性能表征 | 第54-55页 |
3.1.4 粘度法测定再生纤维素聚合度 | 第55-56页 |
3.2 结果与讨论 | 第56-65页 |
3.2.1 双螺杆挤出机制备纤维素/离子液体浓溶液 | 第56-57页 |
3.2.2 纺丝条件对纤维结构与性能的影响 | 第57-63页 |
3.2.3 正交设计 | 第63-65页 |
3.3 共溶剂DMSO的影响 | 第65-66页 |
3.4 小结 | 第66-67页 |
第四章 离子液体的合成及其对壳聚糖溶解性能研究 | 第67-79页 |
4.1 实验内容 | 第67-71页 |
4.1.1 仪器与试剂 | 第67页 |
4.1.2 实验步骤 | 第67-71页 |
4.2 离子液体的表征 | 第71-75页 |
4.3 离子液体对壳聚糖的溶解性 | 第75-78页 |
4.4 小结 | 第78-79页 |
第五章 离子液体法纺制壳聚糖及其衍生物/纤维素共混抗菌纤维的研究 | 第79-93页 |
5.1 实验内容 | 第80-84页 |
5.1.1 实验试剂及实验仪器 | 第80页 |
5.1.2 样品制备 | 第80-81页 |
5.1.3 流变测试 | 第81页 |
5.1.4 离子液体增壳聚糖及其衍生物/纤维素纤维的制备 | 第81页 |
5.1.5 纤维性能测试 | 第81-82页 |
5.1.6 壳聚糖/纤维素纤维的性能 | 第82-84页 |
5.2 CMC/纤维素溶液流变性能 | 第84-87页 |
5.2.1 温度对CMC/cellulose溶液流变性能的影响 | 第84-86页 |
5.2.2 CMC含量对溶液流变性能的影响 | 第86-87页 |
5.3 CMC添加量对纤维结构的影响 | 第87-91页 |
5.3.1 CMC/cellulose纤维的红外谱图分析 | 第87-88页 |
5.3.2 CMC/cellulose纤维的热分析 | 第88-89页 |
5.3.3 CMC/cellulose纤维的广角X射线分析 | 第89-90页 |
5.3.4 SEM形貌观察 | 第90-91页 |
5.4 CMC/纤维素抗菌纤维的抗菌性能研究 | 第91-92页 |
5.5 小结 | 第92-93页 |
第六章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-105页 |
攻读博士期间主要的科研成果 | 第105-107页 |
致谢 | 第107页 |