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基于纳米纤维素的超分子复合材料与杂化材料的研究

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

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