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高长径比银纳米线的制备及AgNWs/涤纶复合织物性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 银纳米线第12-15页
        1.1.1 银纳米线的生成机理第12-13页
        1.1.2 银纳米线的制备方法第13-14页
        1.1.3 银纳米线的应用第14-15页
    1.2 导电纺织品第15-19页
        1.2.1 AgNWs导电纺织品的制备方法第15-18页
        1.2.2 AgNWs导电纺织品的应用第18-19页
    1.3 研究意义和内容第19-22页
        1.3.1 论文研究意义第19-20页
        1.3.2 论文研究内容第20页
        1.3.3 论文实施方案第20-22页
第二章 银纳米线的制备与表征第22-36页
    2.1 实验部分第22-23页
        2.1.1 实验材料第22页
        2.1.2 实验仪器第22页
        2.1.3 实验方法第22-23页
    2.2 测试与表征第23-24页
        2.2.1 扫描电子显微镜测试(SEM)第23页
        2.2.2 透射电子显微镜测试(TEM)第23页
        2.2.3 紫外光谱扫描测试(UV-Vis)第23-24页
        2.2.4 X射线衍射测试(XRD)第24页
    2.3 结果与讨论第24-32页
        2.3.1 PVP/AgNO_3摩尔比对银纳米线形貌的影响第24-26页
        2.3.2 反应时间在各个温度下对银纳米线形貌的影响第26-28页
        2.3.3 反应转速对银纳米线形貌的影响第28-29页
        2.3.4 AgNO_3滴入速率对银纳米线形貌的影响第29-30页
        2.3.5 FeCl_3·6H_2O用量对银纳米线形貌的影响第30-32页
    2.4 银纳米线的结构表征第32-35页
        2.4.1 扫描电子显微镜测试(SEM)第32-33页
        2.4.2 透射电子显微镜测试(TEM)第33页
        2.4.3 紫外光谱扫描测试(UV-Vis)第33-34页
        2.4.4 X射线衍射测试(XRD)第34-35页
    2.5 小结第35-36页
第三章 银纳米线溶液浓度对AgNWs/涤纶复合织物性能的影响第36-50页
    3.1 实验材料与仪器第36页
        3.1.1 实验材料第36页
        3.1.2 实验仪器第36页
    3.2 实验方法第36-38页
        3.2.1 AgNWs/涤纶复合织物的制备第36-38页
    3.3 测试与表征第38-39页
        3.3.1 表面形貌观察第38页
        3.3.2 红外光谱测试第38页
        3.3.3 接触角测试第38页
        3.3.4 防紫外线性能测试第38页
        3.3.5 电磁辐射性能测试第38页
        3.3.6 方块电阻测试第38页
        3.3.7 抗菌性能测试第38-39页
        3.3.8 耐洗牢度测试第39页
    3.4 结果与讨论第39-46页
        3.4.1 涤纶织物的红外光谱分析第39-40页
        3.4.2 涤纶织物的接触角分析第40页
        3.4.3 AgNWs/涤纶复合织物形貌分析第40-41页
        3.4.4 银纳米线溶液浓度对AgNWs/涤纶复合织物防紫外性能影响第41-42页
        3.4.5 银纳米线溶液浓度对AgNWs/等涤纶织物导电性能影响第42-44页
        3.4.6 银纳米线溶液浓度对AgNWs/涤纶复合织物抗菌性能影响第44-46页
        3.4.7 银纳米线溶液浓度对AgNWs/涤纶复合织物耐洗性能影响第46页
    3.5 热压工艺对AgNWs/涤纶复合织物涤纶织物耐洗性能影响第46-48页
    3.6 小结第48-50页
第四章 银纳米线的长径比对AgNWs/BTCA/涤纶复合织物性能的影响第50-60页
    4.1 实验材料与仪器第50-51页
        4.1.1 实验材料第50页
        4.1.2 实验仪器第50-51页
    4.2 实验方法第51页
        4.2.1 银纳米线涂层液的配制第51页
        4.2.2 AgNWs/BTCA/涤纶复合织物的制备第51页
    4.3 测试与表征第51-52页
        4.3.1 表面形貌观察第51页
        4.3.2 傅里叶红外光谱测试第51页
        4.3.3 紫外线防护性能测试第51-52页
        4.3.4 电磁辐射性能测试第52页
        4.3.5 方块电阻测试第52页
        4.3.6 耐洗牢度测试第52页
    4.4 结果与讨论第52-59页
        4.4.1 AgNWs/BTCA/涤纶复合织物形貌分析第52-53页
        4.4.2 银纳米线长径比对AgNWs/BTCA/涤纶复合织物防紫外性能影响第53页
        4.4.3 银纳米线长径比对AgNWs/BTCA/涤纶复合织物导电性能影响第53-55页
        4.4.4 BTCA 对 AgNWs/涤纶复合织物耐洗性能影响第55-56页
        4.4.5 AgNWs/BTCA/涤纶复合织物多次弯曲后导电性能分析第56-57页
        4.4.6 红外光谱分析第57-58页
        4.4.7 机理分析第58-59页
    4.5 小结第59-60页
第五章 结论及展望第60-62页
    5.1 主要结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-69页
攻读学位期间的研究成果第69-70页
致谢第70页

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