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静电场中功能性纳米材料的制备及其性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-25页
   ·前言第11页
   ·功能性纳米材料发展第11-17页
     ·纳米光催化材料第12-13页
     ·纳米电催化材料第13-14页
     ·纳米仿生材料第14-16页
     ·纳米传感器第16-17页
   ·纳米功能材料的制备方法第17-20页
     ·化学气相沉积法第17页
     ·水热/溶剂热法第17-18页
     ·溶胶凝胶法第18-19页
     ·沉淀法第19页
     ·静电纺丝法第19-20页
   ·静电技术介绍第20-24页
     ·静电喷射第20-22页
     ·静电纺丝第22-24页
       ·单轴静电纺丝第22-23页
       ·同轴静电纺丝第23-24页
   ·选题的目的和意义第24页
   ·研究内容第24-25页
第二章 静电场—同轴静电纺制备 TiO_2@@ SiO_2/PVA 芯-壳纳米纤维及其光催化性能研究第25-43页
   ·前言第25-27页
   ·实验部分第27-31页
     ·主要试剂与仪器设备第27-28页
       ·主要试剂第27页
       ·主要仪器第27-28页
     ·实验内容第28-30页
       ·TiO_2@@SiO_2核壳纳米光催化剂的制备第28页
       ·PVA 纤维膜载体的制备第28-29页
       ·TiO_2@@SiO_2和P-25 型TiO_2分别与PVA溶液共混静电纺纤维膜的制备第29页
       ·以 TiO_2@@SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴静电纺纤维膜的制备第29页
       ·P25 型 TiO2和 TiO2@@SiO2负载 PVA 纤维膜的光催化实验第29-30页
     ·实验表征第30-31页
   ·结果与讨论第31-42页
     ·TiO_2@@SiO_2核壳纳米粒子的制备表征第31-32页
     ·静电纺制备聚乙烯醇纤维膜载体(PVA)条件的确定第32-36页
       ·电压的影响第32-33页
       ·接收距离的影响第33页
       ·流量的影响第33-34页
       ·溶液粘度的影响第34-35页
       ·静电纺制备聚乙烯醇纤维膜载体(PVA)水稳定性研究第35-36页
     ·PVA 溶液分别与 TiO_2@@SiO_2和 P-25 型 TiO_2共混静电纺纤维膜制备第36页
     ·以 TiO_2@@SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴纺丝纤维膜的制备第36-42页
       ·以 TiO_2@@SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴纺丝纤维膜的 FE-SEM第37页
       ·以 TiO_2@@SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴纺丝纤维膜 TEM 表征第37-38页
       ·以 TiO_2@@SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴纺丝纤维膜 XRD 分析第38-39页
       ·以 TiO_2@@SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴纺丝纤维膜 TG 分析第39页
       ·以 TiO_2@@ SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴纺丝纤维膜 FT-IR 分析第39-40页
       ·以 TiO_2@@SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴纺丝纤维膜孔径测试第40-41页
       ·以 TiO_2@@SiO_2为壳以 PVA 为核的同轴纺丝纤维膜的光催化测试第41-42页
   ·总结第42-43页
第三章 静电场—同轴静电喷射制备 P@SiO_2分级结构纳米粒子及其超疏水性能研究第43-61页
   ·前言第43页
   ·超疏水理论介绍第43-45页
   ·实验部分第45-48页
     ·主要试剂与仪器设备第45-46页
       ·主要试剂第45页
       ·主要仪器第45-46页
     ·实验部分第46-47页
       ·SiO_2乙醇分散液的制备第46页
       ·接收玻璃板的清洗第46页
       ·以 PVA 为核,SiO_2为壳制备 PVA@SiO_2分级结构纳米粒子第46-47页
       ·以 PAN 为核,SiO_2为壳制备 PAN@SiO_2分级结构纳米粒子第47页
       ·HF 腐蚀出去壳层 SiO_2球第47页
       ·在 PVA@SiO_2和 PAN@SiO_2上接枝硅烷偶联剂第47页
     ·实验表征第47-48页
   ·结果与讨论第48-59页
     ·单分散 SiO_2纳米粒子的制备表征第48-49页
     ·以 PVA 为例,制备 PVA@ SiO_2分级结构纳米粒子第49-56页
       ·PVA@ SiO_2分级结构纳米粒子形成机理第49-50页
       ·核层 PVA 溶液浓度的影响第50-51页
       ·核层流量的影响第51-52页
       ·导电剂对 PVA@ SiO_2分级结构纳米粒子形貌影响第52-53页
       ·电压的选择第53页
       ·PVA@ SiO_2分级结构纳米粒子疏水性实验第53页
       ·PVA@ SiO_2分级结构纳米粒子浸润性测试第53-55页
       ·PVA@ SiO_2分级结构纳米粒子在不同载体上的疏水性测试第55-56页
     ·以 PAN 为例,制备 PAN@ SiO_2分级结构纳米粒子第56-58页
       ·以 PAN 为核层,制备 PAN@ SiO_2分级结构纳米粒子实验条件确定第56-58页
       ·PAN@ SiO_2分级结构纳米粒子疏水性实验第58页
       ·AN@ SiO_2分级结构纳米粒子浸润性测试第58页
     ·HF 酸腐蚀 PVA@ SiO_2和 PAN@ SiO_2分级结构纳米粒子第58-59页
   ·应用第59-60页
   ·结论第60-61页
第四章 总结和展望第61-63页
   ·总结第61-62页
   ·展望和不足第62-63页
参考文献第63-71页
硕士期间取得的成果第71-72页
致谢第72页

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