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基于电纺丝技术的一维功能性纳米材料的研制

提要第1-8页
第一章 绪论第8-40页
 第一节 功能材料概述第8-11页
     ·功能材料的概念第8-9页
     ·功能材料的分类第9页
     ·功能设计的原理和方法第9-11页
 第二节 一维纳米功能材料简介第11-16页
     ·纳米材料概述第11页
     ·一维纳米功能材料概念第11-12页
     ·一维纳米功能材料的特性第12-16页
 第三节 一维纳米功能材料的制备第16-24页
     ·气相生长法第16-18页
     ·液相生长法第18-19页
     ·模板法第19-20页
     ·海岛双组分复合纺丝法第20-21页
     ·种子法第21页
     ·电纺丝法第21-24页
 第四节 一维纳米功能材料的应用第24-32页
     ·纳电子器件第24-26页
     ·传感器第26-27页
     ·异相催化第27-28页
     ·能源及能量转换第28-29页
     ·环境保护第29-30页
     ·材料增强增韧第30页
     ·生物医学第30-32页
 第五节 本论文立题思想第32页
 参考文献第32-40页
第二章 负载贵金属纳米粒子的PAN纤维的催化性能第40-57页
 第一节 实验第41-42页
     ·仪器第41页
     ·实验药品第41页
     ·制备方法第41-42页
 第二节 结果与讨论第42-54页
     ·负载Ag纳米粒子的PAN纳米纤维膜第42-45页
     ·负载Au纳米粒子的PAN纳米纤维膜第45-48页
     ·负载贵金属纳米粒子的PAN纳米纤维膜的催化研究第48-54页
 第三节 本章小结第54-55页
 参考文献第55-57页
第三章 PANI一维纳米材料的电化学性能第57-92页
 第一节 实验第57-58页
     ·仪器第57-58页
     ·实验药品第58页
 第二节 PANI纳米纤维的研制第58-69页
     ·制备方法第58-60页
     ·结果与讨论第60-69页
 第三节 高分子/PANI同轴纳米纤维的研制第69-76页
     ·制备方法第70页
     ·结果与讨论第70-76页
 第四节 电化学性能增强的PANI/Ag复合纳米长管的研制第76-89页
     ·制备方法第76-77页
     ·结果与讨论第77-89页
 第五节 本章小结第89页
 参考文献第89-92页
第四章 TiO_2复合纳米纤维的光电性能第92-111页
 第一节 实验第93页
     ·仪器第93页
     ·实验药品第93页
 第二节 TiO_2纳米纤维的研制第93-100页
     ·制备方法第94-95页
     ·结果与讨论第95-100页
 第三节 具有光电功能Cu_2S/TiO_2复合纤维的研制第100-108页
     ·制备方法第100-101页
     ·结果与讨论第101-108页
 第四节 本章小结第108-109页
 参考文献第109-111页
第五章 碱金属盐掺杂的TiO_2纳米长管的湿敏性能第111-127页
 第一节 实验第111-113页
     ·仪器第111-112页
     ·实验药品第112页
     ·制备方法第112-113页
 第二节 结果与讨论第113-124页
     ·前驱体浓度对TiO_2/PLLA核壳纤维膜形貌的影响第113-118页
     ·掺杂的碱金属盐种类对TiO_2 纳米管的湿敏性质的影响第118-124页
 第三节 本章小结第124-125页
 参考文献第125-127页
第六章 结论第127-129页
致谢第129-130页
作者简历第130-132页
中文摘要第132-135页
Abstract第135-136页

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