首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

功能化离子液体的合成及对芦苇纤维素的溶解研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 文献综述第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 离子液体的历史及现状第9-12页
        1.2.1 离子液体发展史第9-10页
        1.2.2 离子液体的种类第10-11页
        1.2.3 离子液体的合成第11-12页
    1.3 纤维素的结构第12-13页
    1.4 纤维素的溶解研究第13-17页
        1.4.1 纤维素在传统溶剂中的溶解第13-14页
        1.4.2 离子液体中纤维素的溶解第14-17页
    1.5 本论文的研究内容及意义第17-19页
第二章 离子液体的合成与表征第19-29页
    2.1 实验部分第20-23页
        2.1.1 实验仪器与试剂第20页
        2.1.2 烷基类离子液体的合成第20-21页
        2.1.3 羧酸类离子液体的合成第21-23页
    2.2 离子液体表征第23-27页
        2.2.1 离子液体状态及数码照片第23-24页
        2.2.2 离子液体的傅里叶红外光谱(FT-IR )和核磁(1HNMR)分析第24-27页
    2.3 本章小结第27-29页
第三章 离子液体对芦苇纤维素的溶解和再生性能研究第29-38页
    3.1 实验部分第29-31页
        3.1.1 实验仪器与试剂第29-30页
        3.1.2 芦苇纤维素提取第30页
        3.1.3 离子液体中纤维素的溶解度测定第30页
        3.1.4 纤维素聚合度测定第30页
        3.1.5 再生纤维素性质表征第30-31页
    3.2 实验结果与讨论第31-36页
        3.2.1 离子液体种类对芦苇纤维素的溶解影响第31页
        3.2.2 离子液体种类对再生芦苇纤维素的DP影响第31-32页
        3.2.3 芦苇纤维素溶解时间对其表面结构和微观结构影响第32-33页
        3.2.4 离子液体种类对再生芦苇纤维素的结构影响第33-34页
        3.2.5 离子液体种类对再生芦苇纤维素的晶型影响第34-35页
        3.2.6 离子液体种类对再生芦苇纤维素的热稳定性影响第35-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 离子液体/非质子溶剂共溶体系对芦苇纤维素的溶解性能研究第38-48页
    4.1 实验部分第38-40页
        4.1.1 实验试剂与仪器第38-39页
        4.1.2 离子液体/非质子溶剂共溶剂的制备第39页
        4.1.3 共溶剂中芦苇纤维素溶解度测定第39页
        4.1.4 共溶剂电导率测定第39页
        4.1.5 再生芦苇纤维素的DP测定第39页
        4.1.6 芦苇纤维素再生第39页
        4.1.7 再生芦苇纤维素的性质表征第39-40页
    4.2 实验结果与讨论第40-46页
        4.2.1 芦苇纤维素在共溶剂中的溶解第40-41页
        4.2.2 芦苇纤维素在共溶剂中溶解的可能机理第41-42页
        4.2.3 共溶剂中非质子溶剂的摩尔比对再生芦苇纤维素的DP影响第42页
        4.2.4 再生芦苇纤维素的微观结构研究第42-44页
        4.2.5 共溶剂中非质子溶剂的摩尔比对再生芦苇纤维素的结构影响第44页
        4.2.6 共溶剂中非质子溶剂的摩尔比对再生芦苇纤维素的晶型第44-45页
        4.2.7 共溶剂中非质子溶剂的摩尔比对再生芦苇纤维素的热稳定性影响第45-46页
    4.3 本章小结第46-48页
第五章 全文总结与展望第48-50页
    5.1 结论第48-49页
    5.2 展望第49-50页
参考文献第50-57页
附录Ⅰ:离子液体的FT-IR图第57-60页
附录Ⅱ:离子液体的~1HNMR图第60-62页
发表论文和科研情况说明第62-63页
致谢第63-64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:开放式注塑机运行数据采集系统的架构与实现
下一篇:改性水滑石对Cr(Ⅵ)、Mn(Ⅱ)的吸附研究