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带磺酸基团聚酰胺6的制备及其应用研究

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 前言第9-29页
    1.1 聚酰胺6(PA6)的合成第9-10页
    1.2 PA6共聚改性研究第10-12页
    1.3 PA6及其复合材料的静电纺丝第12-26页
        1.3.1 工艺参数对静电纺丝的影响第12-14页
            1.3.1.1 溶液参数第12-13页
            1.3.1.2 操作条件第13-14页
            1.3.1.3 环境参数第14页
        1.3.2 中性高聚物的静电纺丝第14-17页
        1.3.3 聚电解质的静电纺丝第17-20页
            1.3.3.1 聚酸类电解质的静电纺丝第17-19页
            1.3.3.2 聚碱类的静电纺丝第19-20页
            1.3.3.3 混合聚电解质的静电纺丝第20页
        1.3.4 PA6的静电纺丝第20-22页
        1.3.5 电解质-PA6共混体系静电纺丝第22-26页
    1.4 PA6在膜材料领域的应用第26-27页
    1.5 本论文研究意义及内容第27-29页
        1.5.1 论文研究意义第27-28页
        1.5.2 论文研究内容第28-29页
第二章 带磺酸基团聚酰胺6(SPA6)的制备第29-37页
    2.1 实验部分第29-31页
        2.1.1 实验原料及器材第29-30页
        2.1.2 SPA6的制备第30页
        2.1.3 样品测试方法第30-31页
            2.1.3.1 紫外分析第30页
            2.1.3.2 红外(FT-IR)分析第30页
            2.1.3.3 相对粘度分析第30-31页
            2.1.3.4 热失重分析(TGA)第31页
            2.1.3.5 差热扫描量热分析(DSC)第31页
    2.2 结果与讨论第31-35页
        2.2.1 紫外分析第31-33页
        2.2.2 红外分析第33页
        2.2.3 相对粘度分析第33-34页
        2.2.4 热稳定性分析第34-35页
    2.3 小结第35-37页
第三章 SPA6的静电纺丝研究第37-51页
    3.1 实验部分第37-40页
        3.1.1 实验原料及器材第37-38页
        3.1.2 制备SPA6纤维毡第38页
        3.1.3 改变纺丝电场方向第38页
        3.1.4 改变接收板上接收物质第38-39页
        3.1.5 测试方法第39-40页
            3.1.5.1 粘度测试第39页
            3.1.5.2 表面张力测试第39页
            3.1.5.3 电导率测试第39页
            3.1.5.4 纤维直径分布及形貌结构测试第39页
            3.1.5.5 元素分析测试第39页
            3.1.5.6 产率测试第39-40页
    3.2 结果与讨论第40-48页
        3.2.1 SPA6纺丝液的性质第40页
        3.2.2 SPA6纤维的形貌结构第40-41页
        3.2.3 改变电场方向对SPA6纤维直径及形貌结构的影响第41-42页
        3.2.4 改变接收物质材质对SPA6纤维直径及形貌结构的影响第42-45页
        3.2.5 产率分析第45页
        3.2.6 纤维毡上元素分析第45-47页
        3.2.7 SPA6-5纺丝液可纺性的探究第47-48页
    3.3 小结第48-51页
第四章 SPA6平板膜的制备及性能测试第51-61页
    4.1 实验部分第51-54页
        4.1.1 实验原料及器材第51-52页
        4.1.2 SPA6平板膜的制备第52页
        4.1.3 膜的红外表征第52页
        4.1.4 膜的孔径分布及孔隙率表征第52页
        4.1.5 膜形态结构的表征第52页
        4.1.6 膜水通量的测试第52-53页
        4.1.7 膜的水接触角测试第53页
        4.1.8 膜抗污染测试第53-54页
    4.2 结果与讨论第54-59页
        4.2.1 膜表面FT-IR分析第54页
        4.2.2 膜孔径分布及其孔隙率第54-55页
        4.2.3 膜表面及其断面形态结构分析第55-57页
        4.2.4 表面S元素分析第57页
        4.2.5 水接触角测试第57-58页
        4.2.6 膜渗透性能分析第58-59页
            4.2.6.1 纯水通量测试第58页
            4.2.6.2 动态抗污染测试第58-59页
    4.3 小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-63页
参考文献第63-69页
攻读硕士学位期间学术成果第69-71页
附录第71-73页
致谢第73页

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