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静电纺纤维膜的结构调控及其在甲醛传感器中的应用研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-16页
第一章 绪论第16-53页
   ·研究背景和意义第16-18页
   ·静电纺丝技术的起源和发展第18-20页
   ·新型静电纺丝技术—静电喷网第20-23页
   ·静电纺纤维结构第23-31页
     ·纤维集合体的结构第24-26页
     ·单根纤维结构第26-31页
       ·珠串状纤维第26-27页
       ·带状纤维第27-28页
       ·螺旋纤维第28-29页
       ·多孔纤维第29-30页
       ·核-壳和中空结构纤维第30-31页
   ·静电纺纤维在传感器领域的应用第31-37页
     ·电阻式传感器第33-34页
     ·光电式传感器第34-35页
     ·光学传感器第35页
     ·压力传感器第35-36页
     ·石英晶体微天平(QCM)传感器第36-37页
   ·甲醛传感器研究现状第37-40页
     ·甲醛传感器研究进展及面临的问题第37-38页
     ·基于静电纺纳米纤维的高灵敏甲醛传感器的设计第38-40页
   ·本文的研究日标和研究内容第40-42页
     ·研究目标第40页
     ·研究内容第40-41页
     ·创新点第41-42页
 参考文献第42-53页
第二章 静电纺纤维传感膜结构的设计及传感平台第53-69页
   ·基于QCM平台的甲醛传感材料的选择及优化分析第53-58页
     ·甲醛潜在传感材料性能比较第54-58页
       ·PEI平滑膜制备第55页
       ·传感材料在QCM电极表而的纳米纤维化第55-57页
       ·传感性能比较和分析第57-58页
   ·基于QCM平台的静电纺纤维传感膜结构的设计第58-60页
     ·PEI/PVA复合纳米纤维第59页
     ·静电纺纤维表面PEI的表面修饰第59-60页
       ·PS多孔纤维基底的PEI表面修饰第59-60页
       ·TiO_2纤维基底的PEI表面修饰第60页
       ·PA-6纳米蛛网基底的PEI表面修饰第60页
   ·基于光纤光谱仪平台的静电纺纤维传感膜结构第60页
   ·甲醛传感器检测平台第60-67页
     ·QCM技术及平台第61-66页
       ·QCM气体传感器的结构第61-62页
       ·QCM气体传感器的工作原理第62-63页
       ·QCM电极表面修饰的聚合物传感膜对气体分子的吸附第63-64页
       ·QCM气体传感器检测系统构建第64-66页
       ·气敏性能测试第66页
     ·光纤光谱仪平台第66-67页
   ·本章小结第67页
 参考文献第67-69页
第三章 基于PEI/PVA复合纳米纤维膜的甲醛传感器研究第69-86页
   ·引言第69-70页
   ·实验部分第70-73页
     ·实验材料第70-71页
     ·聚合物纺丝液制备第71页
     ·PEI/PVA复合纳米纤维膜修饰的QCM传感器构建第71-72页
     ·PEI/PVA复合平滑膜修饰的QCM传感器制备第72页
     ·气体检测装置和方法第72-73页
   ·结果与讨论第73-82页
     ·纤维膜中PEI的含量对纤维形貌和传感性能的影响第73-75页
     ·共混溶剂对纤维膜形貌的影响第75-76页
     ·传感膜结构对传感器性能的影响第76-78页
     ·环境湿度对传感器性能的影响第78-79页
     ·传感器的重现性和可逆性第79-80页
     ·传感器的选择性第80-81页
     ·甲醛气体响应动力学分析第81-82页
   ·本章小结第82-84页
 参考文献第84-86页
第四章 基于PEI修饰的PS纳米多孔纤维膜的甲醛传感器研究第86-100页
   ·引言第86-87页
   ·实验部分第87-89页
     ·实验材料第87页
     ·聚合物纺丝液制备第87页
     ·PS纳米多孔纤维膜的制备第87-88页
     ·PEI在PS纳米多孔纤维膜表面的修饰第88页
     ·气体检测装置和方法第88-89页
     ·表征方法第89页
   ·结果与讨论第89-97页
     ·纤维膜的形貌和BET表面积分析第89-92页
     ·PS纺丝液浓度对传感性能的影响第92-94页
     ·载体材料PS的加载量对传感性能的影响第94-95页
     ·传感材料PEI的加载量对传感性能的影响第95-96页
     ·传感器的选择性第96页
     ·传感机制探讨第96-97页
   ·本章小结第97-98页
 参考文献第98-100页
第五章 基于PEI修饰的无机TiO_2纳米纤维膜的甲醛传感器初探第100-117页
   ·引言第100-102页
   ·实验部分第102-104页
     ·实验材料第102页
     ·TiO_2纳米纤维的制备第102页
     ·TiO_2纳米纤维在QCM电极表面的修饰第102-103页
     ·PEI在TiO_2纳米纤维膜表面的修饰第103页
     ·气体检测装置和方法第103页
     ·表征方法第103-104页
   ·结果与讨论第104-113页
     ·纤维膜的形貌和BET表面积分析第104-106页
     ·PEI的加载量对传感性能的影响第106-108页
     ·TiO_2纳米纤维的加载量对传感性能的影响第108-109页
     ·检测槽内温度对传感性能的影响第109-111页
     ·传感器的选择性第111-112页
     ·传感机理分析第112-113页
   ·本章小结第113-114页
 参考文献第114-117页
第六章 基于PEI修饰的PA-6纳米蛛网纤维膜的甲醛传感器研究第117-155页
   ·引言第117-118页
   ·实验部分第118-123页
     ·实验材料第118-119页
     ·聚合物纺丝液制备第119-120页
       ·PAA静电纺/喷溶液制备第119页
       ·明胶静电纺/喷溶液制备第119页
       ·PU静电纺/喷溶液制备第119页
       ·PA-6静电纺/喷溶液制备第119-120页
       ·PS电纺溶液制备第120页
     ·纤维膜在QCM电极表而的沉积第120-122页
     ·PEI在纤维膜表面的修饰第122页
     ·PEI平滑膜在QCM电极表面的沉积第122页
     ·气体检测装置和方法第122-123页
     ·表征方法第123页
   ·结果与讨论第123-150页
     ·聚合物纳米蛛网纤维膜的可控制备和结构表征第123-134页
       ·PAA纳米蛛网的制备第123-125页
       ·明胶纳米蛛网的制备第125-129页
       ·PU纳米蛛网的制备第129-130页
       ·PA-6纳米蛛网的制备第130-134页
     ·纳米蛛网形成机理初探第134-137页
       ·带电微小液滴的形成第134页
       ·带电微小液滴在静电场中运动时的受力分析第134-137页
     ·载体材料的选择和优化第137-138页
     ·基于PEI-PA-6复合纳米蛛网纤维传感膜的甲醛传感性能第138-146页
       ·纤维传感膜结构对传感器性能的影响第138-140页
       ·PA-6纳米蛛网纤维膜的加载量对传感性能的影响第140-141页
       ·PEI的加载量对传感性能的影响第141-143页
       ·传感器的重现性和选择性第143-144页
       ·低浓度(ppb数量级)甲醛气体的检测第144-146页
     ·多孔纤维和纳米蛛网纤维传感器的性能比较第146-148页
     ·甲醛分子在纤维膜内扩散动力学第148-149页
     ·传感机理探讨第149-150页
   ·本章小结第150-151页
 参考文献第151-155页
第七章 基于静电纺纤维膜的甲醛颜色传感器研究第155-167页
   ·引言第155-156页
   ·实验部分第156-158页
     ·实验材料第156页
     ·颜色传感膜的制备第156-158页
     ·颜色传感器检测甲醛第158页
     ·表征方法第158页
   ·结果与讨论第158-164页
     ·纤维传感膜的形貌和结构第158-159页
     ·颜色传感器性能分析第159-162页
     ·颜色传感定量分析第162-163页
     ·颜色传感响应过程的动力分析第163-164页
   ·本章小结第164-165页
 参考文献第165-167页
第八章 结论与展望第167-172页
   ·本文的主要结论第167-170页
   ·未来工作展望第170-172页
攻读博士学位期间发表论文、申清专利及获奖等情况第172-176页
致谢第176页

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