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超支化聚脲氨酯—氧化石墨烯复合电纺纳米纤维膜的制备及性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 静电纺丝第11-21页
        1.1.1 静电纺丝概述第11-13页
        1.1.2 静电纺丝过程参数第13-17页
        1.1.3 静电纺丝超细纤维的应用第17-21页
    1.2 超支化聚脲氨酯的合成和应用第21-27页
        1.2.1 超支化聚脲氨酯的合成第22-25页
        1.2.2 超支化聚脲氨酯的应用第25-27页
    1.3 氧化石墨烯复合材料第27-28页
    1.4 立题思想第28-30页
        1.4.1 指导思想与目标第28-29页
        1.4.2 本论文的研究工作第29-30页
第二章 超支化聚脲氨酯及其电纺纳米纤维膜的制备与性能第30-42页
    2.1 引言第30-32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 实验原料和仪器第32-33页
        2.2.2 实验步骤第33-34页
    2.3 测试与表征第34-36页
        2.3.1 红外光谱测试第34页
        2.3.2 核磁共振氢谱(~1H NMR)第34页
        2.3.3 核磁共振碳谱(~(13)C NMR)第34页
        2.3.4 凝胶渗透色谱(GPC)第34页
        2.3.5 异氰酸酯基含量的测定第34-36页
        2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)测试第36页
        2.3.7 接触角测试第36页
    2.4 结果与讨论第36-41页
        2.4.1 结构分析第36-40页
        2.4.2 形态分析第40页
        2.4.3 接触角分析第40-41页
    2.5 小结第41-42页
第三章 氧化石墨烯共混改性超支化聚脲氨酯复合电纺纳米纤维膜的制备第42-52页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验原料和仪器第43-44页
        3.2.2 实验步骤第44-46页
    3.3 测试与表征第46页
        3.3.1 扫描电子显微镜(SEM)测试第46页
        3.3.2 接触角测试第46页
        3.3.3 电导率测定第46页
        3.3.4 热性质分析第46页
    3.4 结果与讨论第46-51页
        3.4.1 氧化石墨烯实验过程分析第46-47页
        3.4.2 形态分析第47-48页
        3.4.3 接触角分析第48-49页
        3.4.4 电导率分析第49-50页
        3.4.5 热性能分析第50-51页
    3.5 小结第51-52页
第四章 氧化石墨烯共聚改性超支化聚脲氨酯复合电纺纳米纤维膜的制备第52-59页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验原料和仪器第52页
        4.2.2 实验步骤第52-54页
    4.3 测试与表征第54页
        4.3.1 扫描电子显微镜(SEM)测试第54页
        4.3.2 接触角测试第54页
        4.3.3 电导率测定第54页
        4.3.4 热性质分析第54页
    4.4 结果与讨论第54-57页
        4.4.1 形态分析第54-55页
        4.4.2 水接触角分析第55-56页
        4.4.3 电导率分析第56-57页
        4.4.4 热性能分析第57页
    4.5 小结第57-59页
结语第59-60页
参考文献第60-69页
致谢第69页

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