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对纳米纤维多孔膜的力学性能增强研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 静电纺丝制备纳米纤维膜第11-13页
        1.1.1 静电纺丝技术原理第11-12页
        1.1.2 静电纺丝制备分离膜的优势第12-13页
    1.2 膜分离技术中的复合膜第13-14页
    1.3 纳米纤维力学性能研究进展第14-18页
        1.3.1 结构形态对纤维拉伸性能的影响第15页
        1.3.2 接收装置对纤维拉伸性能的影响第15-17页
        1.3.3 直径对纤维拉伸性能的影响第17-18页
        1.3.4 组成对纤维拉伸性能的影响第18页
    1.4 影响静电纺丝纤维形态的因素第18-20页
        1.4.1 纺丝原液浓度影响第18-19页
        1.4.2 纺丝原液中溶剂的影响第19-20页
        1.4.3 纺丝环境的影响第20页
    1.5 课题研究意义及内容第20-22页
第二章 共混法增强PAN纳米纤维膜力学性能第22-42页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验第23-27页
        2.2.1 实验材料与仪器第23-24页
        2.2.2 静电纺丝法制备PAN/PVDF纳米纤维膜第24-25页
        2.2.3 PAN/PVDF纳米纤维膜表征第25-27页
    2.3 结果与讨论第27-41页
        2.3.1 PAN溶液浓度对纳米纤维表面形态的影响第27-28页
        2.3.2 PAN/PVDF共混纳米纤维膜形态结构分析第28-36页
        2.3.3 PAN/PVDF共混纳米纤维膜力学性能分析第36-40页
        2.3.4 共混对纳米纤维膜化学结构的影响第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 混合溶剂法增强PAN纳米纤维膜力学性能第42-62页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验第42-45页
        3.2.1 实验材料与仪器第42-43页
        3.2.2 静电纺丝法制备DMSO/DMF混合溶剂体系PAN纳米纤维膜第43页
        3.2.3 聚丙烯腈纳米纤维膜定型后处理第43-44页
        3.2.4 聚丙烯腈纳米纤维膜表征第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-61页
        3.3.1 DMSO/DMF混合溶剂对PAN纤维形态的影响第45-54页
        3.3.2 DMSO/DMF混合溶剂对PAN纤维膜力学性能的影响第54-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 结论第62-63页
参考文献第63-68页
硕士研究生阶段发表论文第68-69页
致谢第69页

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