摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 纳米材料 | 第9-10页 |
1.2 纳米纤维 | 第10-16页 |
1.2.1 纳米纤维的制备方法 | 第10-12页 |
1.2.2 纳米纤维的分类 | 第12-14页 |
1.2.3 纳米纤维的应用 | 第14-16页 |
1.3 静电纺丝法 | 第16-21页 |
1.3.1 静电纺丝法的原理 | 第17页 |
1.3.2 静电纺丝法研究进展 | 第17-18页 |
1.3.3 新型静电纺丝法 | 第18-21页 |
1.4 课题研究的意义 | 第21-23页 |
第二章 静电溶吹法制备磁性铁/氮化铁纳微米纤维及性能研究 | 第23-41页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 实验材料与设备 | 第23-25页 |
2.2.2 FeCl_3/PVP初生纤维的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 磁性Fe/FeN_x纳微米纤维的制备 | 第26-27页 |
2.3 表征部分 | 第27-28页 |
2.3.1 初生纤维与氮化处理后的纤维的形貌表征 | 第27页 |
2.3.2 热失重分析 | 第27页 |
2.3.3 XRD分析 | 第27页 |
2.3.4 材料比表面积的测定 | 第27页 |
2.3.5 磁性性能分析 | 第27-28页 |
2.3.6 重金属离子吸附性测试 | 第28页 |
2.4 结果与讨论 | 第28-39页 |
2.4.1 纺丝电压对初生纤维形貌的影响 | 第28-30页 |
2.4.2 纺丝气压对初生纤维形貌的影响 | 第30-31页 |
2.4.3 纺丝液浓度对初生纤维形貌的影响 | 第31-33页 |
2.4.4 氮化温度对纤维形貌的影响 | 第33-34页 |
2.4.5 初生纤维的热失重分析 | 第34-35页 |
2.4.6 纤维的XRD分析 | 第35-36页 |
2.4.7 纤维的磁性性能分析 | 第36-37页 |
2.4.8 煅烧前后纤维的比表面积分析 | 第37页 |
2.4.9 磁性Fe/FeN_(0.0589)纳微米纤维重金属离子吸附性能研究 | 第37-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 静电溶吹法制备多孔氧化铝纤维的性能及表征 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验材料及设备 | 第41-42页 |
3.3 多孔氧化铝纤维的制备工艺 | 第42-43页 |
3.3.1 纺丝液溶胶的制备 | 第42-43页 |
3.3.2 氧化铝初生纤维的制备 | 第43页 |
3.3.3 初生纤维的煅烧处理 | 第43页 |
3.4 表征方法 | 第43-44页 |
3.4.1 氧化铝初生纤维与煅烧后纤维的形貌表征 | 第43-44页 |
3.4.2 XRD分析 | 第44页 |
3.4.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第44页 |
3.4.4 材料比表面积的测定 | 第44页 |
3.5 结果与讨论 | 第44-51页 |
3.5.1 纺丝电压对纤维形貌的影响 | 第44-46页 |
3.5.2 纺丝气压对纤维形貌的影响 | 第46-47页 |
3.5.3 溶液的挤出速率对纤维形貌的影响 | 第47-48页 |
3.5.4 多孔氧化铝纤维成孔机理探究 | 第48-49页 |
3.5.5 多孔氧化铝纤维成分分析 | 第49-50页 |
3.5.6 氧化铝纤维的晶相分析 | 第50页 |
3.5.7 PTFE的添加量对氧化铝纤维孔结构和比表面积的影响 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 结论与展望 | 第53-55页 |
4.1 本文结论 | 第53-54页 |
4.2 前景展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-67页 |
攻读硕士期间主要科研成果 | 第67-69页 |
发表论文 | 第67页 |
参与项目 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |