摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 海藻酸盐简介 | 第8-11页 |
1.1.1 海藻酸盐的来源及结构 | 第8-9页 |
1.1.2 海藻酸盐的性能 | 第9-10页 |
1.1.3 海藻酸盐的应用 | 第10-11页 |
1.2 海藻酸盐纤维的应用 | 第11页 |
1.2.1 医用敷料 | 第11页 |
1.2.2 防护及保健性海藻酸纤维 | 第11页 |
1.2.3 本质阻燃纤维 | 第11页 |
1.2.4 其他应用 | 第11页 |
1.3 氧化石墨烯简介 | 第11-13页 |
1.3.1 氧化石墨烯结构 | 第11-12页 |
1.3.2 氧化石墨烯的性能 | 第12页 |
1.3.3 氧化石墨烯的应用 | 第12-13页 |
1.4 氧化石墨烯复合材料研究进展 | 第13-14页 |
1.4.1 氧化石墨烯/生物多糖/功能纺织品的研究进展 | 第13-14页 |
1.4.2 氧化石墨烯在阻燃聚合物纳米复合材料中的应用 | 第14页 |
1.5 课题研究内容与意义 | 第14-16页 |
第二章 试剂与实验技术 | 第16-21页 |
2.1 实验试剂 | 第16页 |
2.2 实验仪器 | 第16-17页 |
2.3 材料的结构与表征 | 第17-18页 |
2.3.1 海藻酸钠G:M比值的测定 | 第17页 |
2.3.2 红外光谱测试 | 第17页 |
2.3.3 形貌表征 | 第17-18页 |
2.3.4 XRD分析 | 第18页 |
2.4 材料性能与表征 | 第18-21页 |
2.4.1 力学性能 | 第18页 |
2.4.2 热稳定性能表征 | 第18页 |
2.4.3 热分解性能表征 | 第18-19页 |
2.4.4 纤维阻燃性能表征 | 第19-20页 |
2.4.5 裂解气相色谱-质谱联用分析 | 第20-21页 |
第三章 不同G:M比值对海藻酸盐纤维的性能影响及阻燃机理探究 | 第21-41页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 实验部分 | 第21-22页 |
3.3 结果与讨论 | 第22-40页 |
3.3.1 海藻酸钠G:M测定 | 第22-23页 |
3.3.2 红外光谱分析 | 第23-24页 |
3.3.3 形貌研究 | 第24-25页 |
3.3.4 XRD研究 | 第25页 |
3.3.5 纤维力学性能研究 | 第25-26页 |
3.3.6 热稳定性研究 | 第26-29页 |
3.3.7 差式扫描量热分析 | 第29-31页 |
3.3.8 阻燃性能研究 | 第31-33页 |
3.3.9 燃烧残渣电镜图 | 第33页 |
3.3.10 热裂解机理探究 | 第33-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 海藻酸铜/氧化石墨烯复合纤维的制备及阻燃性能研究 | 第41-56页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 SA/GO复合溶液的配制 | 第41-42页 |
4.2.2 复合纤维的制备 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-55页 |
4.3.1 红外光谱分析 | 第42-43页 |
4.3.2 复合纤维形貌研究 | 第43-44页 |
4.3.3 XRD研究 | 第44-45页 |
4.3.4 复合纤维力学性能研究 | 第45-46页 |
4.3.5 热稳定性研究 | 第46-47页 |
4.3.6 热分解性能研究 | 第47-48页 |
4.3.7 阻燃性能研究 | 第48-50页 |
4.3.8 残炭电镜图 | 第50-51页 |
4.3.9 复合纤维热裂解研究 | 第51-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |