首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--合成纤维论文

聚丙烯超细纤维的电纺制备与功能化

致谢第7-9页
摘要第9-11页
Abstract第11-12页
1 绪论第16-50页
    1.1 聚丙烯超细纤维的制备第16-29页
        1.1.1 熔纺和熔喷第16-19页
        1.1.2 相分离第19-20页
        1.1.3 模板法第20-21页
        1.1.4 静电纺丝法和其它方法第21-29页
    1.2 静电纺丝研究进展第29-41页
        1.2.1 静电纺丝概述第29-34页
        1.2.2 电纺纤维形态及结构调控第34-38页
        1.2.3 静电纺丝工业化初探第38-41页
        1.2.4 静电纺丝存在的问题第41页
    1.3 聚丙烯超细纤维的功能化与应用第41-46页
        1.3.1 聚丙烯超细纤维改性方法概述第42-44页
        1.3.2 聚丙烯超细纤维在吸附和过滤材料中的应用第44-46页
    1.4 课题提出第46-47页
    1.5 研究方案第47-50页
        1.5.1 常温电纺制备氯化聚丙烯纳米纤维膜第47页
        1.5.2 高温电纺制备等规聚丙烯超细纤维膜第47-48页
        1.5.3 聚丙烯纤维膜的功能改性及应用第48-50页
2 实验部分第50-66页
    2.1 实验材料与仪器第50-54页
        2.1.1 实验原料及预处理第50-53页
        2.1.2 实验仪器第53-54页
    2.2 常温静电纺丝第54-55页
        2.2.1 离子液体物理共混氯化聚丙烯静电纺丝第54页
        2.2.2 离子液体取代氯化聚丙烯静电纺丝第54-55页
        2.2.3 紫外光引发剂/离子液体/氯化聚丙烯共混静电纺丝第55页
    2.3 高温静电纺丝第55-56页
        2.3.1 等规聚丙烯溶液高温电纺第55页
        2.3.2 氯化聚丙烯冻胶高温电纺第55-56页
        2.3.3 高温电纺结合热致相分离过程制备多孔超细纤维膜第56页
    2.4 其它电纺体系第56-57页
    2.5 有限元分析模拟电场分布第57页
    2.6 相图绘制第57-58页
    2.7 糖基化聚丙烯超细纤维膜的制备与蛋白质特异性识别研究第58-60页
        2.7.1 葡萄糖糖基化聚丙烯熔喷无纺布与蛋白质特异性识别研究第58-60页
        2.7.2 氨基葡萄糖糖基化氯化聚丙烯纳米纤维膜与蛋白质特异性识别研究第60页
    2.8 等规聚丙烯超细纤维矿化膜的制备与性能研究第60-61页
        2.8.1 聚丙烯超细纤维矿化膜的制备第60-61页
        2.8.2 聚丙烯超细纤维矿化膜性能表征第61页
    2.9 常规表征方法第61-66页
        2.9.1 红外光谱分析第61-62页
        2.9.2 紫外-可见光谱分析第62页
        2.9.3 元素分析第62页
        2.9.4 核磁共振氢谱(~1H NMR)测定第62页
        2.9.5 倒置荧光显微镜第62-63页
        2.9.6 场发射扫描电子显微镜第63页
        2.9.7 电导率仪第63页
        2.9.8 旋转流变仪第63页
        2.9.9 接触角测定仪第63-64页
        2.9.10 物理化学气体吸附分析仪第64-66页
3 氯化聚丙烯超细纤维膜的常温电纺制备第66-88页
    3.1 引言第66页
    3.2 离子液体辅助电纺第66-77页
        3.2.1 离子液体简介第66-68页
        3.2.2 离子液体物理共混氯化聚丙烯电纺第68-72页
        3.2.3 离子液体化学取代氯化聚丙烯电纺第72-77页
    3.3 一步法制备规整鸟巢结构与形成机理研究第77-86页
        3.3.1 规整鸟巢结构的制备、调控与普适性研究第78-84页
        3.3.2 电场模拟研究规整鸟巢结构的形成机理第84-86页
    3.4 结论第86-88页
4 等规聚丙烯超细纤维膜的高温电纺制备第88-114页
    4.1 引言第88页
    4.2 超稀等规聚丙烯溶液和超浓氯化聚丙烯冻胶的高温电纺第88-95页
        4.2.1 油浴循环/远红外灯加热高温电纺装置第88-91页
        4.2.2 高温电纺对纺丝体系可纺浓度的扩展第91-95页
    4.3 高温电纺结合热致相分离过程制备多孔等规聚丙烯超细纤维膜第95-111页
        4.3.1 电热丝加热高温电纺装置第95-96页
        4.3.2 基于热致相分离过程电纺制备微米级多孔纤维膜第96-108页
        4.3.3 基于热致溶剂挥发相分离过程电纺制备纳米级多孔纤维膜第108-111页
    4.4 结论第111-114页
5 聚丙烯超细纤维膜的功能化改性与应用第114-136页
    5.1 引言第114-115页
    5.2 葡萄糖糖基化聚丙烯熔喷无纺布与蛋白质特异性识别研究第115-124页
        5.2.1 葡萄糖均匀糖基化方法的构建第116-121页
        5.2.2 侧基长度对葡萄糖与蛋白质特异性识别作用影响第121-124页
    5.3 氨基葡萄糖糖基化氯化聚丙烯纳米纤维膜的制备与表征第124-129页
        5.3.1 光引发剂共混电纺法制备均匀糖基化纳米纤维膜第125-127页
        5.3.2 氨基葡萄糖糖基化纳米纤维膜的表征与蛋白质特异性识别研究第127-129页
    5.4 等规聚丙烯多孔超细纤维膜的生物矿化第129-133页
        5.4.1 交替浸渍法制备碳酸钙负载等规聚丙烯多孔超细纤维膜第130-132页
        5.4.2 矿化纤维浸润性能研究第132-133页
    5.5 结论第133-136页
全文总结第136-138页
全文主要创新点第138-140页
不足与展望第140-142页
参考文献第142-160页
作者简介及博士期间相关科研成果第160-161页

论文共161页,点击 下载论文
上一篇:贵金属珠、链类首饰自动加工工艺研究
下一篇:雌激素对子宫内膜自发蜕膜化以及妊娠过程影响的初步研究