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聚合物基纳微米稀土发光纤维的制备及性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-32页
    1.1 纳米纤维第10-11页
        1.1.1 纳米纤维的定义第10-11页
        1.1.2 纳米纤维的制备方法第11页
    1.2 静电纺丝第11-25页
        1.2.1 静电纺丝的装置及基本原理第12-13页
        1.2.2 静电纺丝的影响条件第13-14页
        1.2.3 静电纺丝制备出纳米材料的形貌第14-20页
            1.2.3.1 线状纤维第14-15页
            1.2.3.2 串珠状纤维第15页
            1.2.3.3 聚合物微球第15-16页
            1.2.3.4 多孔纤维第16-19页
            1.2.3.5 带状纤维第19-20页
            1.2.3.6 皮芯结构纤维第20页
        1.2.4 静电纺丝技术的应用第20-25页
            1.2.4.1 环境工程第20-21页
            1.2.4.2 药物缓释第21-22页
            1.2.4.3 生物组织工程支架第22-23页
            1.2.4.4 新型能源第23页
            1.2.4.5 催化剂第23-24页
            1.2.4.6 纤维增强材料第24-25页
    1.3 稀土材料第25-30页
        1.3.1 稀土发光材料第25-26页
        1.3.2 稀土配合物及其光致发光机理第26-27页
        1.3.3 稀土发光纤维第27-30页
            1.3.3.1 稀土发光纤维的制备方法第27-29页
            1.3.3.2 稀土发光纤维的应用第29-30页
            1.3.3.3 静电纺丝法制备稀土发光纤维第30页
    1.4 本课题研究的意义与内容第30-32页
        1.4.1 本课题研究的意义第30页
        1.4.2 本课题研究的内容第30-32页
第二章 醋酸纤维素(CA)稀土发光纤维第32-48页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-33页
        2.2.1 实验原料及仪器第32页
        2.2.2 静电纺丝制备醋酸纤维素/铽稀土配合物发光纤维第32-33页
        2.2.3 醋酸纤维素/铽稀土配合物发光纤维的表征第33页
            2.2.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第33页
            2.2.3.2 场发射扫描电子显微镜分析第33页
            2.2.3.3 荧光光谱分析第33页
    2.3 结果与讨论第33-47页
        2.3.2 CA/铽稀土配合物发光纤维纺丝工艺的探究第33-42页
            2.3.2.1 溶剂体系的影响第33-40页
            2.3.2.2 浓度的影响第40-41页
            2.3.2.3 电压的影响第41页
            2.3.2.4 接收距离的影响第41-42页
        2.3.3 醋酸纤维素/铽稀土配合物发光纤维荧光性能分析第42-47页
            2.3.3.1 不同溶剂体系对荧光性能的影响第42-45页
            2.3.3.2 不同铽稀土配合物添加量对荧光性能的影响第45-46页
            2.3.3.3 醋酸纤维素/铽稀土配合物发光纤维红外光谱分析第46-47页
    2.4 本章结论第47-48页
第三章 PET纳米多孔发光纤维的制备第48-62页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-50页
        3.2.1 实验原料及仪器第49页
        3.2.2 静电纺丝制备PET/铽稀土配合物多孔发光纤维制备第49页
        3.2.3 PET/铽稀土配合物多孔发光纤维的表征第49-50页
            3.2.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第49-50页
            3.2.3.2 场发射扫描电子显微镜分析第50页
            3.2.3.3 荧光光谱分析第50页
    3.3 结果与讨论第50-59页
        3.3.1 PET/铽稀土配合物多孔发光纤维纺丝工艺的探究第50-55页
            3.3.1.1 溶剂的影响第50-53页
            3.3.1.2 浓度的影响第53-54页
            3.3.1.3 电压的影响第54-55页
            3.3.1.4 接收距离对纺丝工艺的影响第55页
        3.3.2 PET纳米纤维红外光谱分析第55-56页
            3.3.2.1 PET纳米纤维红外光谱第55-56页
            3.3.2.2 PET/铕稀土配合物发光纤维红外光谱第56页
        3.3.3 PET/铕稀土配合物发光纤维荧光性能分析第56-59页
            3.3.3.1 纺丝液浓度对荧光性能的影响第56-58页
            3.3.3.2 不同铽稀土配合物添加量对荧光性能的影响第58-59页
    3.4 本章结论第59-62页
第四章 PMMA多孔发光纤维的气体吸附作用第62-72页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验部分第62-63页
        4.2.1 实验原料及仪器第62页
        4.2.2 PMMA静电纺丝第62-63页
        4.2.3 PMMA多孔发光纤维的表征第63页
            4.2.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第63页
            4.2.3.2 场发射扫描电子显微镜分析第63页
            4.2.3.3 荧光光谱分析第63页
    4.3 结果与讨论第63-71页
        4.3.1 PMMA多孔发光纤维纺丝工艺探究第63-66页
            4.3.1.1 电压的影响第64-65页
            4.3.1.2 浓度的影响第65页
            4.3.1.3 接收距离的影响第65-66页
        4.3.2 PMMA多孔发光纤维吸附HCl第66-71页
            4.3.2.1 PMMA多孔发光纤维吸附不同体积HCl后荧光强度变化第66-67页
            4.3.2.2 PMMA多孔发光纤维吸附HCl不同时间后荧光强度变化第67-68页
            4.3.2.3 PMMA多孔发光纤维吸附不同体积HCl后用NH3处理荧光强度变化第68-70页
            4.3.2.4 PMMA多孔发光纤维吸附HCl红外光谱第70-71页
    4.4 本章结论第71-72页
第五章 全文总结第72-74页
参考文献第74-80页
攻读硕士期间发表的论文及参加科研情况第80-81页
致谢第81页

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