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用于PM2.5净化的静电纺丝材料研制及其性能调控

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第11-13页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 空气污染与室内空气品质第13-14页
    1.2 空气过滤理论第14-19页
    1.3 静电纺丝技术第19-25页
        1.3.1 纳米纤维概述第19-20页
        1.3.2 静电纺丝的基本理论第20-22页
            1.3.2.1 射流形成的临界条件第20-21页
            1.3.2.2 射流的形成模式第21-22页
            1.3.2.3 射流的运动第22页
        1.3.3 静电纺丝的过程参数第22-24页
            1.3.3.1 聚合物溶液性质第22-23页
            1.3.3.2 静电纺丝工艺条件第23-24页
        1.3.4 静电纺丝技术在空气过滤中的应用第24-25页
    1.4 静电纺丝制备驻极体纤维第25-27页
        1.4.1 驻极体第25-26页
        1.4.2 静电纺丝驻极体的研究现状第26-27页
    1.5 本课题研究的目标和内容第27-29页
        1.5.1 本课题研究的目标第27页
        1.5.2 本课题研究的主要内容第27-29页
第二章 静电纺纤维膜的纺丝工艺及过滤性能第29-59页
    2.1 PA6的静电纺丝工艺第29-48页
        2.1.1 实验部分第29-31页
            2.1.1.1 实验原料第29页
            2.1.1.2 实验仪器第29-30页
            2.1.1.3 纺丝溶液的配制第30页
            2.1.1.4 静电纺丝第30-31页
            2.1.1.5 静电纺丝纳米纤维膜的表面形貌第31页
        2.1.2 结果与讨论第31-48页
            2.1.2.1 溶液浓度对纤维形貌的影响第31-34页
            2.1.2.2 静电纺丝电压对纤维形貌的影响第34-37页
            2.1.2.3 接收距离对纤维形貌的影响第37-39页
            2.1.2.4 纺丝液注射速度对纤维形貌的影响第39-41页
            2.1.2.5 喷丝头内径对纤维形貌的影响第41-43页
            2.1.2.6 无机盐和聚电解质的添加对纤维形貌的影响第43-46页
            2.1.2.7 混合溶剂对纤维形貌的影响第46-48页
    2.2 静电纺PA6的过滤性能第48-58页
        2.2.1 静电纺丝纳米纤维膜滤料测试平台第48-49页
        2.2.2 纤维过滤材料评价参数第49-50页
            2.2.2.1 过滤效率第49-50页
            2.2.2.2 阻力压降第50页
            2.2.2.3 品质因数第50页
        2.2.3 实验结果与分析第50-53页
            2.2.3.1 平均纤维直径和平均孔径对过滤性能的影响第50-51页
            2.2.3.2 填充率、孔隙率和渗透率对过滤性能的影响第51-52页
            2.2.3.3 滤料厚度对过滤性能的影响第52-53页
        2.2.4 静电纺丝纤维膜捕集效率公式第53-56页
            2.2.4.1 基于SPSS多元非线性分析的捕集效率公式第53-55页
            2.2.4.2 用Re表示的捕集效率公式第55-56页
        2.2.5 误差分析第56-58页
            2.2.5.1 测试平台的误差分析第56-57页
            2.2.5.2 实验数据的误差分析第57-58页
    2.3 本章小结第58-59页
第三章 静电纺丝驻极体纤维膜的表面电性能研究第59-71页
    3.1 实验部分第59-60页
        3.1.1 实验原料第59页
        3.1.2 实验仪器第59-60页
        3.1.3 静电纺丝驻极体纤维膜的制备第60页
        3.1.4 静电纺丝驻极体纤维膜表面残留电势的测定第60页
    3.2 结果与讨论第60-69页
        3.2.1 不同种类聚合物的静电纺丝驻极体纤维膜的表面电势第60-62页
        3.2.2 不同种类聚合物静电纺丝驻极体纤维膜的表面电势衰减第62-63页
        3.2.3 工艺参数的优化研究第63-65页
        3.2.4 无机驻极体纳米颗粒的添加对于静电纺丝驻极体纤维膜电性能的影响第65-67页
        3.2.5 静电纺丝驻极体材料捕集电荷以及耗散机理第67-69页
    3.3 本章小结第69-71页
第四章 静电纺丝驻极体纤维膜的过滤性能测试第71-86页
    4.1 实验第71-72页
        4.1.1 实验原料第71页
        4.1.2 实验仪器第71-72页
        4.1.3 静电纺丝驻极体纤维膜的制备第72页
        4.1.4 静电纺丝驻极体纤维膜物理参数的测量第72页
            4.1.4.1 静电纺丝驻极体纤维膜的重量第72页
            4.1.4.2 静电纺丝驻极体纤维膜的厚度第72页
            4.1.4.3 静电纺丝驻极体纤维膜纤维堆积密度的测量第72页
    4.2 实验结果与讨论第72-84页
        4.2.1 平均纤维直径第72-73页
        4.2.2 表面形貌第73-76页
        4.2.3 物理参数第76页
        4.2.4 驻极体静电纺丝纤维膜的过滤性能第76-84页
            4.2.4.1 两组驻极体静电纺纤维膜过滤性能的比较第76-80页
            4.2.4.2 PVC驻极体纤维膜的过滤性能第80-83页
            4.2.4.3 PVC驻极体纤维膜的捕集效率公式第83-84页
    4.3 本章小结第84-86页
第五章 静电纺丝驻极体纤维膜过滤性能的理论计算第86-94页
    5.1 静电纺丝驻极体纤维膜过滤性能的理论计算第86-93页
        5.1.1 理论计算公式第86-88页
        5.1.2 理论计算结果与分析第88-93页
            5.1.2.1 理论计算与实验结果比较第88-89页
            5.1.2.2 平均纤维直径和平均孔径对过滤性能的影响第89-90页
            5.1.2.3 填充率、孔隙率和渗透率对过滤性能的影响第90-91页
            5.1.2.4 纤维膜厚度对过滤性能的影响第91-92页
            5.1.2.5 纤维带电量对过滤性能的影响第92-93页
    5.2 本章小结第93-94页
结论与展望第94-96页
参考文献第96-103页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第103-104页
致谢第104-105页
附件第105页

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