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 |