摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 前言 | 第16-22页 |
1.1 纳米纤维素简介及分类 | 第16-19页 |
1.1.1 纤维素和纳米纤维素 | 第16-18页 |
1.1.2 微纤化纤维素 | 第18页 |
1.1.3 纤维素纳米晶 | 第18-19页 |
1.1.4 细菌纳米纤维素 | 第19页 |
1.2 纤维素纳米晶在复合材料中 | 第19-21页 |
1.3 本论文的主要研究内容及创新之处 | 第21-22页 |
1.3.1 本论文的主要研究内容 | 第21页 |
1.3.2 本论文的创新之处 | 第21-22页 |
第二章 纤维素纳米晶的制备及其性质 | 第22-30页 |
2.1 前言 | 第22-24页 |
2.1.1 纤维素纳米晶的制备 | 第22-23页 |
2.1.2 纤维素纳米晶的稳定性和表面改性 | 第23页 |
2.1.3 纤维素纳米晶在复合薄膜中 | 第23-24页 |
2.2 实验内容 | 第24-26页 |
2.2.1 实验原材料与实验仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 制备与表征 | 第25-26页 |
2.2.2.1 纤维素纳米晶的制备 | 第25页 |
2.2.2.2 纤维素纳米晶的表征 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-29页 |
2.3.1 宏观形貌 | 第26页 |
2.3.2 微观形貌 | 第26-27页 |
2.3.3 红外光谱表征 | 第27-28页 |
2.3.4 X射线衍射分析 | 第28-29页 |
2.4 本章结论 | 第29-30页 |
第三章 纳米纤维素/明胶甘油全生物基介电弹性体的制备及性能研究 | 第30-52页 |
3.1 前言 | 第30-32页 |
3.1.1 介电材料 | 第30页 |
3.1.2 介电弹性体 | 第30-31页 |
3.1.3 生物基介电弹性体 | 第31-32页 |
3.2 实验内容 | 第32-35页 |
3.2.1 实验原材料与实验仪器 | 第32-33页 |
3.2.2 制备与表征 | 第33-35页 |
3.2.2.1 纳米纤维素/明胶甘油全生物基介电弹性体的制备 | 第33页 |
3.2.2.2 柔性电极的制备 | 第33页 |
3.2.2.3 纳米纤维素/明胶甘油全生物基介电弹性体的表征 | 第33-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-50页 |
3.3.1 甘油0份和甘油100份CNCs/GG生物基介电弹性体的介电性能 | 第35-37页 |
3.3.2 甘油20份CNCs/GG生物基介电弹性体 | 第37-43页 |
3.3.2.1 微观形貌 | 第37-38页 |
3.3.2.2 电性能 | 第38-40页 |
3.3.2.3 力学性能 | 第40-41页 |
3.3.2.4 电机械性能 | 第41-42页 |
3.3.2.5 小结 | 第42-43页 |
3.3.3 甘油50份CNCs/GG生物基介电弹性体 | 第43-50页 |
3.3.3.1 微观形貌 | 第43-44页 |
3.3.3.2 红外光谱分析 | 第44-45页 |
3.3.3.3 力学性能 | 第45-46页 |
3.3.3.4 电机械性能 | 第46-50页 |
3.3.3.5 小结 | 第50页 |
3.4 本章结论 | 第50-52页 |
第四章 水响应性环氧化天然橡胶/纳米纤维素功能弹性体复合材料的制备及性能研究 | 第52-64页 |
4.1 前言 | 第52-54页 |
4.1.1 聚合物复合材料机械性能的水响应性 | 第52-53页 |
4.1.2 环氧化天然橡胶 | 第53-54页 |
4.2 实验内容 | 第54-56页 |
4.2.1 实验原材料与实验仪器 | 第54页 |
4.2.2 制备与表征 | 第54-56页 |
4.2.2.1 环氧化天然橡胶/纳米纤维素试样的制备 | 第54页 |
4.2.2.2 环氧化天然橡胶/纳米纤维素试样的表征 | 第54-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-63页 |
4.3.1 微观形貌 | 第56-57页 |
4.3.2 动态力学分析(DMTA) | 第57-60页 |
4.3.3 溶胀度测试 | 第60-61页 |
4.3.4 红外光谱分析 | 第61-63页 |
4.4 本章结论 | 第63-64页 |
第五章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第74-76页 |
作者和导师介绍 | 第76-77页 |
附件 | 第77-78页 |