摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-63页 |
·纳米纤维素的制备 | 第18-22页 |
·机械法制备纳米纤维素 | 第19-20页 |
·化学法制备纳米纤维素 | 第20-21页 |
·生物法制备纳米纤维素 | 第21-22页 |
·纳米纤维素的改性 | 第22-28页 |
·纳米纤维素的酯化改性 | 第23-25页 |
·纳米纤维素的氨基甲酸酯化 | 第25-26页 |
·纳米纤维素的点击化学改性 | 第26-28页 |
·纳米纤维素的接枝共聚改性 | 第28页 |
·纳米纤维素的应用研究 | 第28-36页 |
·纳米纤维素对生物矿化的调控作用 | 第29-31页 |
·纳米纤维素在凝胶材料中的应用 | 第31-34页 |
·纳米纤维素用于复合材料的增强 | 第34-36页 |
·超分子化学及超分子聚合物 | 第36-40页 |
·基于氢键作用的超分子聚合物 | 第37-39页 |
·基于主客体络合作用的超分子聚合物 | 第39-40页 |
·论文选题的意义和依据 | 第40-42页 |
·主要研究内容 | 第42页 |
·创新点 | 第42-44页 |
·技术路线图 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-63页 |
第二章 机械力化学作用下纳米纤维素的高得率制备 | 第63-90页 |
·引言 | 第63-64页 |
·试验材料与方法 | 第64-65页 |
·试验原料、试剂及仪器设备 | 第64-65页 |
·纳米纤维素的制备 | 第65页 |
·CNCs得率的测定 | 第65页 |
·单因素试验分析 | 第65-70页 |
·磷钨酸浓度对CNCs得率的影响 | 第65-66页 |
·球磨时间对CNCs得率的影响 | 第66-67页 |
·反应时间对CNCs得率的影响 | 第67-68页 |
·超声时间对CNCs得率的影响 | 第68页 |
·响应面试验设计 | 第68-69页 |
·性能表征 | 第69-70页 |
·形貌分析 | 第69页 |
·晶体结构分析 | 第69-70页 |
·化学结构分析 | 第70页 |
·热性能分析 | 第70页 |
·Zeta电位测试 | 第70页 |
·纳米纤维素制备的响应面优化设计 | 第70-83页 |
·试验模型的确定 | 第71-72页 |
·回归方程的建立与检验 | 第72-74页 |
·回归方程的参数评估与效应分析 | 第74页 |
·模型的交互作用分析 | 第74-77页 |
·磷钨酸浓度和反应时间之间的交互作用 | 第74-75页 |
·磷钨酸浓度和球磨时间之间的交互作用 | 第75-76页 |
·反应时间和球磨时间之间的交互作用 | 第76页 |
·Design-Expert系统的模拟寻优与检验 | 第76-77页 |
·形貌分析 | 第77-79页 |
·晶体结构分析 | 第79-80页 |
·FTIR分析 | 第80-81页 |
·热性能分析 | 第81-83页 |
·表面电荷分析 | 第83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
第三章 纳米纤维素基糯米灰浆杂化材料的构建 | 第90-105页 |
·引言 | 第90页 |
·试验材料与方法 | 第90-91页 |
·试验材料及仪器设备 | 第90-91页 |
·纳米纤维素基糯米灰浆杂化材料的制备 | 第91页 |
·性能表征 | 第91-92页 |
·表面硬度及抗压强度测试 | 第91页 |
·耐冻融性能测试 | 第91-92页 |
·形貌分析 | 第92页 |
·化学结构分析 | 第92页 |
·复合材料成分分析 | 第92页 |
·晶体结构分析 | 第92页 |
·结果与讨论 | 第92-100页 |
·复合材料表面硬度测试 | 第92-93页 |
·复合材料抗压强度测试 | 第93-95页 |
·复合材料耐冻融性能测试 | 第95-96页 |
·复合材料的形貌表征 | 第96-97页 |
·化学结构分析 | 第97-98页 |
·复合材料成分分析 | 第98-99页 |
·晶体结构分析 | 第99-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第四章 纳米纤维素的UPy修饰及其构筑超分子复合膜的研究 | 第105-134页 |
·引言 | 第105-108页 |
·试验材料与方法 | 第108-109页 |
·试验材料及仪器设备 | 第108页 |
·超分子复合膜的制备 | 第108-109页 |
·CNC-UPy的制备 | 第108-109页 |
·超分子复合膜的构筑 | 第109页 |
·性能表征 | 第109-112页 |
·形貌分析 | 第109-110页 |
·固体~(13)C CP-MAS NMR分析 | 第110页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第110页 |
·取代度(DS)测定 | 第110页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第110-111页 |
·Zeta电位测试 | 第111页 |
·超分子复合膜溶胀性能的测定 | 第111-112页 |
·超分子复合膜透光率的测定 | 第112页 |
·超分子复合膜力学性能的测定 | 第112页 |
·超分子复合膜热性能分析 | 第112页 |
·结果与讨论 | 第112-129页 |
·形貌分析 | 第112-116页 |
·固体~(13)C CP-MAS NMR分析 | 第116-117页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第117-118页 |
·取代度(DS)测定 | 第118-119页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第119-121页 |
·表面电荷分析 | 第121页 |
·超分子复合膜溶胀性能的测定 | 第121-123页 |
·超分子复合膜透光率的测定 | 第123-124页 |
·超分子复合膜力学性能的测定 | 第124-126页 |
·热性能分析 | 第126-129页 |
·本章小结 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-134页 |
第五章 基于氢键作用的pH响应性纤维素水凝胶的构筑 | 第134-155页 |
·引言 | 第134-135页 |
·试验材料与方法 | 第135-136页 |
·试验材料及仪器设备 | 第135页 |
·纤维素水凝胶的制备 | 第135页 |
·纤维素基复合水凝胶的制备 | 第135-136页 |
·性能表征 | 第136-139页 |
·固体~(13)C CP-MAS NMR分析 | 第136页 |
·FTIR分析 | 第136-137页 |
·晶体结构分析 | 第137页 |
·形貌分析 | 第137页 |
·溶胀性能测试 | 第137-138页 |
·透光率测定 | 第138页 |
·力学性能测试 | 第138页 |
·热性能测试 | 第138页 |
·pH响应性测试 | 第138-139页 |
·结果与讨论 | 第139-150页 |
·固体~(13)C CP-MAS NMR分析 | 第139页 |
·FTIR分析 | 第139-140页 |
·XRD分析 | 第140-142页 |
·形貌分析 | 第142-143页 |
·溶胀性能测试 | 第143-144页 |
·水凝胶透光率的测定 | 第144-145页 |
·力学性能测试 | 第145-146页 |
·热性能分析 | 第146-148页 |
·pH响应性测试 | 第148-150页 |
·本章小结 | 第150-151页 |
参考文献 | 第151-155页 |
第六章 温度敏感性纤维素基超分子水凝胶的构筑及性能研究 | 第155-177页 |
·前言 | 第155-157页 |
·试验材料与方法 | 第157-158页 |
·试验材料及仪器设备 | 第157页 |
·纤维素基超分子水凝胶的制备 | 第157-158页 |
·性能表征 | 第158-159页 |
·固体~(13)C CP-MAS NMR测试 | 第158页 |
·FTIR测试 | 第158页 |
·形貌分析 | 第158页 |
·流变性能测试 | 第158-159页 |
·热性能测试 | 第159页 |
·温度敏感性测试 | 第159页 |
·结果与讨论 | 第159-172页 |
·固体~(13)C CP-MAS NMR测试 | 第159-160页 |
·红外光谱表征(FTIR) | 第160-162页 |
·形貌分析 | 第162-163页 |
·流变性能测试 | 第163-169页 |
·热性能测试 | 第169-171页 |
·温度敏感性测试 | 第171-172页 |
·本章小结 | 第172-174页 |
参考文献 | 第174-177页 |
第七章 结论与展望 | 第177-180页 |
·主要结论 | 第177-179页 |
·今后工作的建议及展望 | 第179-180页 |
攻读博士期间研究成果 | 第180-182页 |
致谢 | 第182页 |