摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 纳米纤维 | 第15-23页 |
1.1.1 纳米技术概述 | 第15-16页 |
1.1.2 纳米材料 | 第16-17页 |
1.1.3 纳米纤维制备 | 第17-18页 |
1.1.4 聚合物纳米纤维的应用 | 第18-23页 |
1.2 静电纺丝技术 | 第23-28页 |
1.2.1 静电纺丝的概述 | 第23-24页 |
1.2.2 静电纺丝的基本原理与影响因素 | 第24-26页 |
1.2.3 静电纺丝技术的发展 | 第26-28页 |
1.3 水溶性聚合物 | 第28-29页 |
1.3.1 水溶性聚合物简介 | 第28-29页 |
1.3.2 水溶性聚合物的静电纺丝 | 第29页 |
1.4 本课题的研究背景 | 第29-30页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第30-31页 |
第二章 PVA纳米纤维的制备与表征 | 第31-41页 |
2.1 前言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-33页 |
2.2.1 实验原料及试剂 | 第31页 |
2.2.2 实验设备 | 第31-32页 |
2.2.3 静电纺丝制备PVA纤维 | 第32-33页 |
2.2.4 PVA纳米纤维膜的热处理 | 第33页 |
2.2.5 测试与表征 | 第33页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第33-40页 |
2.3.1 不同纺丝电压对纤维沉积面积及形貌的影响 | 第33-35页 |
2.3.2 不同接收距离对纤维沉积面积及形貌的影响 | 第35-36页 |
2.3.3 热处理对PVA纤维膜影响结果分析 | 第36-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 水性聚氨酯及其共混液的静电纺丝 | 第41-53页 |
3.1 前言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 实验原料及试剂 | 第41-42页 |
3.2.2 实验设备 | 第42页 |
3.2.3 纺丝溶液的制备 | 第42页 |
3.2.4 静电纺丝实验过程 | 第42页 |
3.2.5 测试与表征 | 第42-43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-51页 |
3.3.1 复合纤维的形貌分析 | 第43-47页 |
3.3.2 复合纤维直径分析 | 第47-48页 |
3.3.3 复合纤维IR分析 | 第48-49页 |
3.3.4 复合纳米纤维的XRD分析 | 第49页 |
3.3.5 复合纳米纤维热分析 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 WPU/PVA/MWCNTs复合纤维的制备及表征 | 第53-63页 |
4.1 前言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-55页 |
4.2.1 实验原料及试剂 | 第53页 |
4.2.2 实验设备 | 第53-54页 |
4.2.3 MWCNTs的酸化 | 第54页 |
4.2.4 纺丝溶液的制备 | 第54页 |
4.2.5 WPU/PVA/碳纳米管复合纳米纤维的制备 | 第54页 |
4.2.6 测试与表征 | 第54-55页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第55-61页 |
4.3.1 碳纳米管酸化前后表征分析 | 第55-57页 |
4.3.2 复合纤维形貌分析 | 第57-59页 |
4.3.3 复合纤维XRD分析 | 第59-60页 |
4.3.4 复合纤维DSC分析 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 水溶性尼龙溶液静电纺丝的研究 | 第63-71页 |
5.1 前言 | 第63页 |
5.2 实验部分 | 第63-64页 |
5.2.1 实验原料及试剂 | 第63页 |
5.2.2 实验设备 | 第63-64页 |
5.2.3 AQ尼龙溶液的配制 | 第64页 |
5.2.4 AQ尼龙纳米纤维的制备 | 第64页 |
5.3 测试与表征 | 第64-65页 |
5.3.1 AQ尼龙的GPC、IR、XRD及TG表征 | 第64-65页 |
5.3.2 SEM表征 | 第65页 |
5.4 实验结果分析 | 第65-69页 |
5.4.1 AQ尼龙的结构特征 | 第65-67页 |
5.4.2 SEM表征结果分析 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第79-81页 |
作者及导师简介 | 第81-82页 |
附件 | 第82-83页 |