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纳米纤维基PM2.5净化材料的制备及其性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12页
    1.2 颗粒物PM_(2.5)、PM_(10)的研究现状第12-16页
        1.2.1 PM_(2.5)、PM_(10)的来源与成分第12-13页
        1.2.2 PM_(2.5)、PM_(10)的危害第13-16页
    1.3 PM_(2.5)净化技术概述第16-23页
        1.3.1 摩擦纳米发电机在PM净化方面的应用第17-18页
        1.3.2 MOFs 材料在 PM 净化方面的应用第18-19页
        1.3.3 高分子纳米纤维在PM净化方面的应用第19-22页
        1.3.4 无机材料在PM净化方面的应用第22-23页
        1.3.5 其他PM净化材料第23页
    1.4 论文的选题意义与主要内容第23-25页
        1.4.1 选题意义第23-24页
        1.4.2 主要工作第24-25页
第二章 静电纺PMIA纤维膜的制备及表征第25-36页
    2.1 前言第25页
    2.2 实验部分第25-29页
        2.2.1 实验原料及仪器设备第25-27页
            2.2.1.1 实验原料第25-26页
            2.2.1.2 仪器设备第26页
            2.2.1.3 静电纺丝设备第26-27页
        2.2.2 实验内容第27-28页
            2.2.2.1 配置PMIA电纺溶液第27-28页
            2.2.2.2 静电纺PMIA纤维的制备第28页
        2.2.3 样品形貌及性能的表征第28-29页
            2.2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第28-29页
            2.2.3.2 纳米纤维直径测量第29页
            2.2.3.3 力学性能测试第29页
    2.3 结果与讨论第29-34页
        2.3.1 PMIA纤维形貌和结构表征第29-33页
            2.3.1.1 LiCl/DMAc 溶剂浓度对纤维形貌的影响第29-31页
            2.3.1.2 PMIA浓度对纤维形貌的影响第31-33页
            2.3.1.3 转速和往复移动速度对纤维形貌的影响第33页
        2.3.2 纤维的力学性能第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 分级结构 PMIA/PMSQ-NFs 复合纤维过滤膜的制备及性能研究第36-54页
    3.1 前言第36页
    3.2 实验部分第36-41页
        3.2.1 实验原料及仪器设备第36-37页
            3.2.1.1 实验原料第36-37页
            3.2.1.2 仪器设备第37页
        3.2.2 实验内容第37-38页
            3.2.2.1 配置电纺溶液第37-38页
            3.2.2.2 分级结构 PMIA/PMSQ-NFs 复合纤维过滤膜的制备第38页
        3.2.3 样品形貌及性能的表征第38-41页
            3.2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第38-39页
            3.2.3.2 电子能谱(EDS)第39页
            3.2.3.3 光电子能谱(XPS)第39页
            3.2.3.4 纳米纤维直径测量第39页
            3.2.3.5 力学性能测试第39页
            3.2.3.6 傅里叶全反射红外光谱仪(ATR-FTIR)第39页
            3.2.3.7 研究级超高性能全自动气体吸附系统(BET)第39-40页
            3.2.3.8 厚度与克重测试第40页
            3.2.3.9 过滤测试第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-52页
        3.3.1 分级结构 PMIA/PMSQ-NFs 复合纤维膜的制备第41-42页
        3.3.2 分级结构 PMIA/PMSQ-NFs 复合纤维膜的微观形貌和结构表征第42-44页
            3.3.2.1 PMIA/PMSQ-NFs 复合纤维膜的微观形貌表征第42-43页
            3.3.2.2 PMIA/PMSQ-NFs 复合纤维膜的比表面积及孔结构分析第43-44页
            3.3.2.3 PMIA/PMSQ-NFs 复合纤维膜的力学性能第44页
        3.3.3 PM成分分析第44-46页
        3.3.4 PMIA/PMSQ-NFs 复合纤维膜过滤前后的理化性质第46-48页
        3.3.5 过滤性能测试第48-50页
        3.3.6 长期使用性能及循环性能测试第50-51页
        3.3.7 过滤机制第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 一步法CS/PVP类蛛网结构复合纤维的制备及其性能研究第54-68页
    4.1 前言第54-55页
    4.2 实验部分第55-58页
        4.2.1 实验原料及仪器设备第55-56页
            4.2.1.1 实验原料第55页
            4.2.1.2 仪器设备第55-56页
        4.2.2 实验内容第56页
            4.2.2.1 配置电纺溶液第56页
            4.2.2.2 CS/PVP复合纤维的制备第56页
        4.2.3 样品形貌及性能的表征第56-58页
            4.2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第56页
            4.2.3.2 电子能谱(EDS)第56-57页
            4.2.3.3 光电子能谱(XPS)第57页
            4.2.3.4 纳米纤维直径测量第57页
            4.2.3.5 力学性能测试第57页
            4.2.3.6 傅里叶全反射红外光谱仪(ATR-FTIR)第57页
            4.2.3.7 厚度与克重测试第57页
            4.2.3.8 过滤测试第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-67页
        4.3.1 CS/PVP复合纤维的制备及形貌表征第58-60页
        4.3.2 类蛛网结构CS/PVP纤维膜的力学性能第60页
        4.3.3 类蛛网结构CS/PVP纤维膜过滤前后的理化性质第60-63页
        4.3.4 过滤性能测试第63-65页
        4.3.5 长期使用性能及实地测试第65-66页
        4.3.6 过滤机制第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第五章 总结与展望第68-70页
    5.1 总结第68-69页
    5.2 主要创新点第69页
    5.3 不足与展望第69-70页
参考文献第70-79页
硕士期间发表论文第79-80页
致谢第80页

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