摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 文献综述 | 第10-23页 |
·纤维素的结构 | 第10-11页 |
·纤维素的基本结构 | 第10-11页 |
·棉纤维的结构 | 第11页 |
·纤维素的活化 | 第11-13页 |
·物理活化 | 第11-12页 |
·化学活化 | 第12页 |
·碱活化法 | 第12页 |
·液氨活化法 | 第12页 |
·其它化学试剂活化法 | 第12页 |
·生物活化 | 第12-13页 |
·纤维素的氧化 | 第13-20页 |
·高碘酸盐氧化纤维素的研究 | 第13-17页 |
·氧化机理 | 第14页 |
·氧化反应的特点 | 第14-15页 |
·双醛纤维素中醛基含量的测定 | 第15-16页 |
·双醛纤维素的物理机械性能 | 第16-17页 |
·选择性氧化纤维素的应用 | 第17-19页 |
·生物医药领域的应用 | 第17页 |
·造纸工业领域的应用 | 第17-18页 |
·纺织领域的应用 | 第18页 |
·功能材料等其它领域的应用 | 第18-19页 |
·氨基酸希夫碱的研究 | 第19-20页 |
·氨基酸分子的概述 | 第19页 |
·氨基酸希夫碱的应用 | 第19-20页 |
·展望 | 第20页 |
·课题的提出和意义 | 第20-23页 |
2 纤维素接枝甘氨酸的合成及表征 | 第23-56页 |
·引言 | 第23页 |
·设备与仪器 | 第23-24页 |
·试剂及预处理 | 第24-25页 |
·氧化纤维素接枝甘氨酸的合成 | 第25-26页 |
·产物结构的表征 | 第26-29页 |
·氧化纤维素的氧化度测定 | 第26-28页 |
·盐酸羟胺法 | 第26-27页 |
·碱消耗法 | 第27页 |
·碘仿反应法 | 第27-28页 |
·氮含量测定及取代度和实际收率的计算 | 第28-29页 |
·结晶度测试 | 第29页 |
·红外光谱和核磁表征产物结构 | 第29页 |
·表面形貌的观察 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-54页 |
·活化处理提高纤维素反应性能的作用机理探讨 | 第29-30页 |
·氧化纤维素接枝甘氨酸(DAC-g-Gly)的合成及反应机理 | 第30-33页 |
·双醛纤维素醛基含量测定原理及讨论 | 第33-35页 |
·盐酸羟胺法 | 第33页 |
·碱消耗法 | 第33-34页 |
·碘仿反应法 | 第34-35页 |
·三种滴定方法的比较 | 第35页 |
·DAC-g-Gly 合成反应最佳条件的确定 | 第35-42页 |
·反应溶剂的影响 | 第35-36页 |
·DAC 醛基含量的影响 | 第36-37页 |
·原料摩尔比的影响 | 第37-38页 |
·反应温度的影响 | 第38-39页 |
·反应时间的影响 | 第39-40页 |
·反应pH 值的影响 | 第40-41页 |
·最佳反应条件小结 | 第41-42页 |
·氧化纤维素接枝甘氨酸的结构表征 | 第42-54页 |
·X-射线衍射分析 | 第42-44页 |
·红外图谱分析 | 第44-49页 |
·CP/MAS 13C-NMR 图谱分析 | 第49-53页 |
·表面形貌的观察 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
3 氧化纤维素接枝甘氨酸的综合热性能分析 | 第56-62页 |
·引言 | 第56页 |
·仪器设备 | 第56页 |
·综合热性能测定 | 第56页 |
·综合热性能分析结果与讨论 | 第56-61页 |
·热失重(TG)分析 | 第56-59页 |
·示差扫描量热(DSC)分析 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
4 氧化纤维素接枝甘氨酸的生物降解性能研究 | 第62-68页 |
·引言 | 第62页 |
·仪器设备 | 第62页 |
·试剂及预处理 | 第62-63页 |
·生物降解性能测试实验 | 第63-64页 |
·霉菌生物降解性能测试 | 第63页 |
·活性淤泥法生物降解性能测试 | 第63-64页 |
·含水率的测定及调节 | 第63页 |
·活性淤泥的制备和降解实验 | 第63-64页 |
·双指示剂滴定法滴定降解结果 | 第64页 |
·生物降解性能测试结果与分析 | 第64-67页 |
·霉菌法生物降解性能分析 | 第64-66页 |
·活性淤泥法降解性能分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简介 | 第74-75页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第75页 |