摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
·纳米纤维及制备方法 | 第9页 |
·静电纺丝技术的原理 | 第9-10页 |
·静电纺丝技术的发展历史,现状及最新进展 | 第10-12页 |
·静电纺丝技术的发展历史 | 第10页 |
·静电纺丝技术的现状 | 第10页 |
·静电纺丝技术的最新进展 | 第10-12页 |
·丝素蛋白材料改性的研究进展 | 第12-14页 |
·提高丝素蛋白材料的力学性能 | 第12-13页 |
·提高丝素蛋白材料的热性能 | 第13页 |
·调控丝素蛋白材料的药物释放速度 | 第13-14页 |
·提高丝素蛋白材料的抗血凝性 | 第14页 |
·聚乙烯醇材料改性的研究进展 | 第14-16页 |
·以提高性能为目的的PVA改性 | 第14-15页 |
·以降解为目的的PVA改性 | 第15-16页 |
·SF静电纺丝的应用开发研究现状 | 第16页 |
·银系抗菌材料及其研发应用现状 | 第16-19页 |
·抗菌剂种类及特点 | 第16-17页 |
·银系抗菌剂 | 第17页 |
·银的抗菌机理 | 第17-18页 |
·银系抗菌剂生产与应用现状 | 第18-19页 |
·本课题的目的和内容 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-24页 |
第二章 不同配比SF/PVA 共混溶液及其纺丝纤维形态研究 | 第24-33页 |
引言 | 第24-25页 |
·实验部分 | 第25-27页 |
·主要实验原料 | 第25页 |
·主要实验设备 | 第25页 |
·实验装置和实验原理 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-27页 |
·测试部分 | 第27页 |
·共混纺丝液流变性的测定 | 第27页 |
·纺丝液电导率的测定 | 第27页 |
·纤维形态结构的测试 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-31页 |
·丝素(SF) / 聚乙烯醇(PVA)相容性 | 第27-30页 |
·纺丝液的电导率变化 | 第30-31页 |
·结论 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-33页 |
第三章 丝素/ 聚乙烯醇共混溶液静电纺丝成型部分影响因素 | 第33-43页 |
引言 | 第33页 |
·实验部分 | 第33-34页 |
·主要实验原料 | 第33-34页 |
·主要实验设备 | 第34页 |
·实验方法 | 第34页 |
·测试部分 | 第34-35页 |
·纤维形态结构的测试 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-40页 |
·电压对纤维形态的影响 | 第35-37页 |
·收集距离对纤维形态的影响 | 第37-38页 |
·空气湿度对纤维形态的影响 | 第38-39页 |
·纺丝液电导率对纤维形态的影响 | 第39-40页 |
·结论 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
第四章 丝素/聚乙烯醇共混纳米纤维结构性能研究 | 第43-49页 |
引言 | 第43页 |
·实验部分 | 第43-44页 |
·主要实验原料 | 第43-44页 |
·主要实验设备 | 第44页 |
·实验方法 | 第44页 |
·测试部分 | 第44-45页 |
·纤维形态与结构测试 | 第44-45页 |
·相对强度及断裂伸长率的测定 | 第45页 |
·结果与分析 | 第45-47页 |
·SF/PVA共混纳米纤维的力学性能 | 第45-46页 |
·SF/PVA共混纳米纤维的红外谱图 | 第46页 |
·SF/PVA 共混纳米纤维的热重分析 | 第46-47页 |
·结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
第五章 丝素/聚乙烯醇共混纳米纤维的抗菌功能化及其表征 | 第49-59页 |
引言 | 第49-51页 |
·实验部分 | 第51-52页 |
·主要实验原料 | 第51页 |
·主要实验设备 | 第51-52页 |
·实验方法 | 第52页 |
·测试部分 | 第52-54页 |
·红外光谱测试 | 第52页 |
·抗菌性能的测试 | 第52-54页 |
·结果与分析 | 第54-56页 |
·红外光谱图分析 | 第54页 |
·对纤维毡的后处理 | 第54-55页 |
·抗菌性能 | 第55-56页 |
·结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
在读期间发表论文和专利 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |