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静电纺聚芳醚砜酮纤维膜的力学性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-21页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 静电纺丝技术简介第9-11页
        1.2.1 静电纺丝基本原理第9-10页
        1.2.2 影响静电纺丝纤维性能的因素第10-11页
    1.3 纤维和纤维膜力学性能的测试方法第11-16页
        1.3.1 纤维力学性能的测试方法第11-16页
        1.3.2 纤维膜力学性能的测试方法第16页
    1.4 纤维与纤维膜性能预测模型第16-18页
    1.5 增强研究第18-19页
        1.5.1 复合增强第18页
        1.5.2 层合增强第18-19页
        1.5.3 取向增强第19页
    1.6 本文研究的主要内容第19-21页
2 无规纤维膜与单根纤维的制备与表征第21-35页
    2.1 原料设备第21-22页
        2.1.1 实验原料第21页
        2.1.2 仪器设备第21-22页
    2.2 纤维与纤维膜的制备与表征第22-26页
        2.2.1 溶液配制第22页
        2.2.2 纤维的制备与表征第22-24页
        2.2.3 纤维膜的制备与表征第24-26页
    2.3 结果与讨论第26-34页
        2.3.1 热重分析结果第26页
        2.3.2 形貌分析第26-29页
        2.3.3 力学性能分析第29-34页
    2.4 本章小结第34-35页
3 取向纤维膜的制备与表征第35-44页
    3.1 实验部分第35-36页
        3.1.1 溶液配制第35页
        3.1.2 工艺参数范围第35-36页
        3.1.3 纤维膜的制备第36页
    3.2 性能测试第36-37页
        3.2.1 形貌表征第36页
        3.2.2 取向角测试第36-37页
        3.2.3 孔隙率计算第37页
        3.2.4 力学性能测试第37页
    3.3 结果与分析第37-42页
        3.3.1 纤维形貌分析第37-39页
        3.3.2 取向角分析第39-41页
        3.3.3 考虑孔隙率的力学性能正交试验分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 纤维与纤维膜间力学性能的关系第44-58页
    4.1 纤维无规取向数学模型的建立第44-50页
        4.1.1 模型建立第44-48页
        4.1.2 参数转换第48-50页
    4.2 模型验证第50-52页
        4.2.1 文献验证第50-51页
        4.2.2 实验验证第51-52页
    4.3 纤维取向数学模型的建立第52-57页
        4.3.1 模型建立第52-55页
        4.3.2 实验验证第55-57页
    4.4 本章小结第57-58页
结论第58-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66-68页

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