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纳米纤维膜在高效空气过滤和碳纤维复合材料层间增韧中的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第14-15页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 纳米纤维简介第15页
    1.2 静电纺丝第15-19页
        1.2.1 静电纺丝的原理与装置第16-17页
        1.2.2 静电纺丝的工艺参数第17页
        1.2.3 静电纺丝纳米纤维的应用第17-19页
    1.3 高效空气过滤膜第19-21页
        1.3.1 PM2.5简介及其危害第19-20页
        1.3.2 高效空气过滤膜的发展历程第20页
        1.3.3 高效空气过滤膜对不同微粒的过滤机理第20-21页
    1.4 碳纤维/环氧树脂复合材料的层间增韧第21-25页
        1.4.1 碳纤维/环氧树脂复合材料及其应用第21-22页
        1.4.2 碳纤维/环氧树脂复合材料的层间增韧方法第22-25页
            1.4.2.1 层间胶膜增韧第23页
            1.4.2.2 层间颗粒增韧第23-25页
            1.4.2.3 层间纳米纤维增韧第25页
    1.5 论文选题的目的、意义、创新点和主要研究内容第25-29页
        1.5.1 论文选题的背景、目的和意义第25-26页
        1.5.2 主要创新点第26-27页
        1.5.3 主要研究内容第27-29页
第二章 SPI/PVA纳米纤维膜在高效空气过滤膜中的应用第29-51页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 实验设备第29-30页
        2.2.2 实验原料第30-31页
        2.2.3 SPI/PVA纺丝液的制备第31页
        2.2.4 静电纺丝制备SPI/PVA纳米纤维膜第31页
        2.2.5 分析测试方法第31-33页
    2.3 结果与讨论第33-49页
        2.3.1 SPI/PVA纳米纤维膜的形态和结构第33-37页
        2.3.2 SPI/PVA纳米纤维膜的化学状态第37-40页
        2.3.3 SPI/PVA纳米纤维膜的的结晶状态第40-41页
        2.3.4 SPI/PVA纳米纤维膜的力学性能第41-42页
        2.3.5 SPI/PVA纳米纤维膜的过滤效率第42-47页
        2.3.6 SPI/PVA纳米纤维膜的抗菌性能第47-48页
        2.3.7 SPI/PVA纳米纤维膜的降解性能第48-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第三章 PEI纳米纤维膜在碳纤维复合材料层间增韧中的应用第51-65页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-56页
        3.2.1 实验设备第51-52页
        3.2.2 实验原料第52页
        3.2.3 PEI纺丝液的制备第52页
        3.2.4 PEI纳米纤维膜的制备第52-53页
        3.2.5 PEI纳米纤维膜增韧T700碳纤维复合材料层压板的制备第53页
        3.2.6 分析测试方法第53-56页
    3.3 结果与讨论第56-63页
        3.3.1 PEI纳米纤维膜的微观形态与纺丝工艺探索第56-57页
        3.3.2 PEI纳米纤维膜的化学状态第57-58页
        3.3.3 PEI纳米纤维膜的组成成分第58-60页
        3.3.4 碳纤维复合材料层压板的弯曲性能第60页
        3.3.5 碳纤维复合材料层压板的层间剪切性能第60-61页
        3.3.6 碳纤维复合材料层压板的Ⅰ、Ⅱ型层间断裂韧性第61-62页
        3.3.7 碳纤维/环氧树脂复合材料层压板的微观形貌第62-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 结论第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
研究成果及发表的学术论文第75-77页
作者和导师简介第77-79页
附件第79-80页

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