首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--一般性问题论文--生产工艺论文--纺丝论文

静电纺丝PMIA分子构象变化对表面性能的影响及其应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-38页
    1.1 静电纺丝法的研究第13-18页
        1.1.1 原理及影响因素第13-14页
        1.1.2 静电纺丝纤维的分子取向及构象研究第14-17页
        1.1.3 与离心纺丝纳米纤维的差异性研究第17-18页
    1.2 聚合物静电纺丝纳米纤维的应用第18-20页
    1.3 间位芳纶纳米纤维研究第20-25页
        1.3.1 对PMJA性能改善的研究第21-22页
        1.3.2 PMIA静电纺丝纳米纤维第22-25页
    1.4 论文的选题意义及主要工作第25-29页
        1.4.1 选题意义第25-26页
        1.4.2 主要工作第26-29页
    参考文献第29-38页
第二章 PMIA纳米纤维膜的制备条件研究第38-53页
    2.1 前言第38页
    2.2 实验部分第38-41页
        2.2.1 主要试剂及仪器设备第38-39页
            2.2.1.1 化学药品及试剂第38页
            2.2.1.2 仪器设备第38-39页
        2.2.2 样品制备第39-40页
            2.2.2.1 制备PMIA溶液第39页
            2.2.2.2 制备PMIA静电纺丝纳米纤维膜第39-40页
            2.2.2.3 制备PMIA离心纺丝纳米纤维膜第40页
            2.2.2.4 制备PMIA离心纺丝纳米纤维膜第40页
        2.2.3 表征手段及仪器第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-51页
        2.3.1 静电纺丝纳米纤维的形成机理探讨第41-42页
        2.3.2 PMIA静电纺丝纳米纤维的表征第42-50页
            2.3.2.1 制备影响因素研究第42-48页
            2.3.2.2 静电纺丝纳米纤维的形貌第48-49页
            2.3.2.3 XRD分析第49-50页
        2.3.3 离心纺丝纳米纤维第50-51页
    2.4 本章小结第51-52页
    参考文献第52-53页
第三章 静电纺丝间位芳纶纤维表面构象的变化及其性能研究第53-75页
    3.1 前言第53-54页
    3.2 实验部分第54-57页
        3.2.1 主要试剂及仪器设备第54-55页
            3.2.1.1 化学药品及试剂第54-55页
            3.2.1.2 仪器设备第55页
        3.2.2 样品制备第55-56页
            3.2.2.1 制备PMIA溶液第55-56页
            3.2.2.2 制备PMIA膜第56页
            3.2.2.3 在膜纤维表面原位生长铂纳米粒子第56页
        3.2.3 表征于段及仪器第56-57页
        3.2.4 染料吸附实验第57页
    3.3 结果讨论第57-69页
        3.3.1 PMIA纳米纤维的表征第58-63页
            3.3.1.1 PMIA纳米纤维的形貌表征第58-60页
            3.3.1.2 PMIA纳米纤维的表面XPS分析第60页
            3.3.1.3 PMIA纳米纤维的表面ATR-FTIR分析第60-61页
            3.3.1.4 PMIA纳米纤维的表面拉曼图谱分析第61-63页
        3.3.2 构象变化的静电纺丝PMIA纳米纤维的形成机理分析第63-65页
        3.3.3 静电纺丝PMIA纳米纤维的表面性能研究第65-69页
            3.3.3.1 表面修饰Pt NPs的对比研究第65-66页
            3.3.3.2 对染料吸附能力的对比研究第66-69页
    3.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-75页
第四章 聚合物链段开关:一种可提高PMIA染色性能的策略第75-89页
    4.1 前言第75-76页
    4.2 实验部分第76-79页
        4.2.1 主要试剂及仪器设备第76-77页
            4.2.1.1 化学药品及试剂第76-77页
            4.2.1.2 仪器设备第77页
        4.2.2 制备过程第77-78页
        4.2.3 膜表面原位生长Au纳米粒子第78页
        4.2.4 染料吸附实验第78页
        4.2.5 表征手段及仪器第78-79页
    4.3 结果讨论第79-86页
        4.3.1 PMIA膜的表征第79-82页
        4.3.2 膜表面原位生长金纳米粒子第82-83页
        4.3.3 染料吸附研究第83-84页
        4.3.4 利用表面差异来提高PMIA膜的染色性能第84-86页
    4.4 本章小结第86-87页
    参考文献第87-89页
第五章 超疏水超亲油静电纺丝PMIA膜应用于严苛条件下水油分离第89-108页
    5.1 前言第89-90页
    5.2 实验部分第90-93页
        5.2.1 主要试剂及仪器设备第90-92页
            5.2.1.1 化学药品及试剂第90-91页
            5.2.1.2 仪器设备第91-92页
        5.2.2 样品制备第92页
            5.2.2.1 PMIA/SiO_2静电纺丝膜(EM)的制备第92页
            5.2.2.2 PMIA/SiO_2涂膜(CF)的制备第92页
            5.2.2.3 表面原位生长纳米硅丝第92页
        5.2.3 表征手段及仪器第92-93页
            5.2.3.1 衰减全反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)第92-93页
            5.2.3.2 接触角(CA)测试第93页
        5.2.4 水油分离性能测试第93页
            5.2.4.1 从水中将轻质油分离能力测试第93页
            5.2.4.2 从水中将重油进行分离能力测试第93页
            5.2.4.3 对油吸附容量计算第93页
    5.3 结果与讨论第93-103页
        5.3.1 表面具有多级微纳结构的PMIA/SiO_2-SN膜的制备第93-94页
        5.3.2 制备条件对形貌结构的影响及其构效研究第94-98页
            5.3.2.1 MTS加入量对产物形貌及其构效影响分析第94-97页
            5.3.2.2 水的加入量对产物形貌及构效影响分析第97-98页
        5.3.3 功能及应用研究第98-103页
            5.3.3.1 水汕分离性能研究第98-100页
            5.3.3.2 结构稳定性及可循环吸附能力的研究第100-102页
            5.3.3.3 表面结构破坏的预警机制及其可再生能力的研究第102-103页
    5.4 本章小结第103-105页
    参考文献第105-108页
第六章 具有多级结构的仿生羽毛式聚合物纳米纤维的制备第108-125页
    6.1 前言第108-109页
    6.2 实验部分第109-112页
        6.2.1 主要试剂及仪器设备第109-110页
            6.2.1.1 化学药品及试剂第109-110页
            6.2.1.2 仪器设备第110页
        6.2.2 样品制备第110-111页
            6.2.2.1 PMIA静电纺丝膜的制备第110-111页
            6.2.2.2 仿生羽毛结构的PMIA纳米纤维的制备第111页
            6.2.2.3 PMIA静电纺丝膜的表面改性第111页
        6.2.3 表征手段及仪器第111-112页
    6.3 结果讨论第112-121页
        6.3.1 双疏性的仿生羽毛结构PMIA纳米纤维膜的制备第112-113页
        6.3.2 仿生羽毛结构PMIA纳米纤维膜的形成机理第113-118页
            6.3.2.1 水热反应温度的影响第113-114页
            6.3.2.2 水热反应时间的影响第114-116页
            6.3.2.3 仿生羽毛结构的PMIA纳米纤维的形成机理第116-118页
        6.3.3 仿生羽毛结构PMIA纳米纤维膜的表面成分和浸润性第118-121页
    6.4 本章小结第121-122页
    参考文献第122-125页
第七章 总结与展望第125-128页
    7.1 总结第125-127页
    7.2 不足与展望第127-128页
博士期间发表论文第128-129页
中国发明专利第129-130页
致谢第130-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:二维过渡金属碳化物(MXene)基光催化剂的制备、性能与催化机理研究
下一篇:煤化工严苛工况阀门多相流冲蚀磨损—气蚀机理及预测方法研究