摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-38页 |
1.1 碳纤维概述 | 第16-17页 |
1.2 PAN高性能碳纤维对PAN原丝质量的要求及原丝性能的改善 | 第17-25页 |
1.2.1 PAN原丝的结构特征 | 第17-18页 |
1.2.2 PAN基碳纤维的制备工艺流程 | 第18-19页 |
1.2.3 PAN原丝的制备 | 第19-23页 |
1.2.4 PAN原丝性能对碳纤维性能的影响 | 第23页 |
1.2.5 影响PAN原丝质量的因素 | 第23-24页 |
1.2.6 PAN原丝性能的改善途径 | 第24-25页 |
1.3 静电纺丝的研究进展 | 第25-37页 |
1.3.1 静电纺丝的基本原理 | 第26-27页 |
1.3.2 静电纺丝过程的影响因素 | 第27-29页 |
1.3.3 取向纳米纤维的制备 | 第29-35页 |
1.3.4 静电纺丝纳米纤维的应用 | 第35-37页 |
1.4 本课题的研究目的、意义及创新点 | 第37-38页 |
第二章 实验部分 | 第38-44页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第38页 |
2.1.1 实验原料 | 第38页 |
2.1.2 实验试剂 | 第38页 |
2.2 实验方法 | 第38-40页 |
2.2.1 纺丝溶液的配制 | 第38-39页 |
2.2.2 静电纺丝 | 第39页 |
2.2.3 热水牵伸 | 第39-40页 |
2.3 性能表征 | 第40-42页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第40页 |
2.3.2 密度 | 第40页 |
2.3.3 X射线衍射(XRD) | 第40-41页 |
2.3.4 傅里叶偏正红外光谱分析(FT-IR) | 第41页 |
2.3.5 沸水收缩率 | 第41页 |
2.3.6 差示扫描量热分析(DSC) | 第41-42页 |
2.4 实验所用仪器 | 第42-44页 |
第三章 纤维直径随电压和接收距离变化规律的研究 | 第44-48页 |
3.1 纺丝电压和接收距离的确定 | 第44页 |
3.2 结果与讨论 | 第44-46页 |
3.2.1 固定电场强度为1.5kV/cm时,直径变化规律 | 第44-45页 |
3.2.2 固定电场强度为2kV/cm时,直径变化规律 | 第45页 |
3.2.3 固定电压为30 kV时,直径随接收距离的变化情况 | 第45-46页 |
3.3 结论 | 第46-48页 |
第四章 静电纺纤维和传统纤维结构和性能的比较及传统二元和三元PAN原丝结构和性能的比较 | 第48-56页 |
4.1 静电纺纤维和传统纤维结构和性能的比较 | 第48-52页 |
4.1.1 纤维形貌及直径 | 第48-49页 |
4.1.2 密度 | 第49页 |
4.1.3 结晶度 | 第49-50页 |
4.1.4 纤维晶区取向 | 第50-51页 |
4.1.5 热性能 | 第51-52页 |
4.2 传统二元和三元PAN原丝结构和性能的比较 | 第52-54页 |
4.2.1 直径和密度 | 第52页 |
4.2.2 结晶度 | 第52-53页 |
4.2.3 取向度 | 第53-54页 |
4.2.4 热性能 | 第54页 |
4.3 结论 | 第54-56页 |
第五章 不同共聚组成静电纺PAN原丝结构和性能的研究 | 第56-66页 |
5.1 纤维形貌及直径 | 第57-58页 |
5.2 密度 | 第58-59页 |
5.3 结晶度 | 第59-60页 |
5.4 纤维取向 | 第60-62页 |
5.5 纤维热性能 | 第62-65页 |
5.6 结论 | 第65-66页 |
第六章 牵伸对不同共聚组成纺丝液静电纺PAN原丝结构和性能的影响 | 第66-82页 |
6.1 纤维形貌及直径 | 第66-67页 |
6.2 牵伸性能 | 第67-68页 |
6.3 密度 | 第68-69页 |
6.4 结晶度及晶粒尺寸 | 第69-72页 |
6.5 纤维取向 | 第72-75页 |
6.6 沸水收缩率 | 第75页 |
6.7 纤维热性能 | 第75-81页 |
6.8 本章小结 | 第81-82页 |
第七章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
研究成果及已发表的学术论文 | 第92-94页 |
作者和导师简介 | 第94-95页 |
附件 | 第95-96页 |