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聚羟基丁酸酯纳米纤维的力学改性及其性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 静电纺丝技术第9-10页
        1.1.1 静电纺丝技术概述第9页
        1.1.2 静电纺丝装置及其原理第9-10页
        1.1.3 静电纺丝的发展趋势第10页
    1.2 纳米纤维力学性能的增强方法第10-17页
        1.2.1 改进静电纺丝装置第11-12页
        1.2.2 热牵伸后处理第12-13页
        1.2.3 添加无机纳米粒子增强剂第13-16页
        1.2.4 其他增强方法第16-17页
    1.3 聚羟基丁酸酯纳米纤维的研究进展第17-18页
    1.4 染料污水处理第18-19页
    1.5 本课题的研究内容及意义第19-21页
        1.5.1 本课题的研究内容第19-20页
        1.5.2 本课题的研究意义第20-21页
第二章 PHB平行纳米纤维的制备第21-51页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-27页
        2.2.1 实验原料与设备第21-22页
        2.2.2 滚筒静电纺丝制备PHB平行纳米纤维第22-23页
        2.2.3 热牵伸改性PHB平行纳米纤维第23-26页
        2.2.4 PHB平行纳米纤维的性能测试与表征第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-48页
        2.3.1 滚筒静电纺丝制备PHB平行纳米纤维第27-29页
        2.3.2 热牵伸改性PHB平行纳米纤维第29-37页
        2.3.3 PHB平行纳米纤维的性能测试第37-48页
    2.4 本章小结第48-51页
第三章 碳纳米管增强PHB纳米纤维的制备第51-77页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-57页
        3.2.1 实验原料与设备第51-53页
        3.2.2 静电纺丝PHB/CMWCNT混纺纳米纤维的制备第53-54页
        3.2.3 静电喷射CMWCNT-PHB纳米纤维的制备第54页
        3.2.4 静电纺丝PHB/CMWCNT-g-PHB纳米纤维的制备第54-56页
        3.2.5 碳纳米管增强PHB纳米纤维的性能测试与表征第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-75页
        3.3.1 静电纺丝PHB/CMWCNT混纺纳米纤维的制备第57-61页
        3.3.2 静电喷射CMWCNT-PHB纳米纤维的制备第61-62页
        3.3.3 静电纺丝PHB/CMWCNT-g-PHB纳米纤维的制备第62-69页
        3.3.4 碳纳米管增强PHB纳米纤维的性能测试第69-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第四章 改性PHB纳米纤维膜对染料的过滤及吸附性能的研究第77-97页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验部分第77-81页
        4.2.1 实验试剂与仪器第77-78页
        4.2.2 CaAlg/CMWCNT杂化水凝胶平板过滤膜的制备第78-79页
        4.2.3 CaAlg涂层PHB/CMWCNT复合纳米纤维过滤膜的制备第79页
        4.2.4 静电纺丝PHB-CaAlg/CMWCNT复合纳米纤维过滤膜的制备第79-80页
        4.2.5 改性PHB纳米纤维膜的染料过滤及吸附性能测试与表征第80-81页
    4.3 结果与讨论第81-95页
        4.3.1 CaAlg/CMWCNT杂化水凝胶平板过滤膜第81-84页
        4.3.2 CaAlg涂层PHB/CMWCNT复合纳米纤维过滤膜第84-86页
        4.3.3 静电纺丝PHB-CaAlg/CMWCNT复合纳米纤维过滤膜第86-93页
        4.3.4 碳纳米管增强PHB纳米纤维的染料吸附性能第93-95页
    4.4 本章小结第95-97页
第五章 结论与展望第97-103页
    5.1 结论第97-100页
    5.2 展望第100-103页
参考文献第103-109页
发表论文及参加科研情况第109-111页
致谢第111页

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