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丝胶基聚丙烯酰胺类纳米纤维的形态及交联性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 静电纺丝第12-19页
        1.2.1 静电纺丝的发展第12-13页
        1.2.2 静电纺丝的基本原理第13-14页
        1.2.3 静电纺丝装置第14页
        1.2.4 静电纺丝过程第14-15页
        1.2.5 静电纺丝的影响因素第15-17页
        1.2.6 静电纺丝的应用第17-19页
    1.3 丝胶蛋白第19-22页
        1.3.1 丝胶的交联第19-20页
        1.3.2 丝胶的改性及在组织工程学的应用第20-22页
    1.4 丙烯酰胺类聚合物第22-25页
        1.4.1 聚丙烯酰胺的合成和应用第22-23页
        1.4.2 聚N-异丙基丙烯酰胺的合成和应用第23-25页
    1.5 本课题研究的内容和意义第25-26页
第二章 聚丙烯酰胺纤维膜的制备、溶液性质和形貌研究第26-40页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验原料及设备第26-27页
    2.3 实验方法第27-29页
        2.3.1 实验流程第27-28页
        2.3.2 PAM纺丝液的制备第28-29页
    2.4 测试与表征第29-30页
        2.4.1 纺丝液的分子量测定第29页
        2.4.2 纺丝液的粘度测定第29页
        2.4.3 纺丝液的电导率测定第29页
        2.4.4 纺丝液的表面张力测定第29页
        2.4.5 纤维SEM表观分析第29-30页
        2.4.6 力学性能测试第30页
        2.4.7 透气性能测试第30页
        2.4.8 过滤性能测试第30页
    2.5 结果与讨论第30-38页
        2.5.1 PAM纳米纤维膜的外观图第30-31页
        2.5.2 单体浓度对聚合物分子量的影响第31页
        2.5.3 PAM纤维膜的亲疏水性第31-32页
        2.5.4 单体浓度对纺丝液粘度的影响第32-33页
        2.5.5 单体浓度对纺丝液电导率的影响第33页
        2.5.6 单体浓度对纺丝液表面张力的影响第33-34页
        2.5.7 纺丝液溶液浓度对纤维膜形貌及直径的影响第34-36页
        2.5.8 PAM纤维膜的力学性能分析第36-37页
        2.5.9 透气性能测试第37-38页
        2.5.10 过滤性能测试第38页
    2.6 小结第38-40页
第三章 聚丙烯酰胺/丝胶共混纤维膜的制备及透气性和过滤性能研究第40-60页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验原料及设备第40-42页
    3.3 PAM/SS复合纺丝液的配制第42页
    3.4 静电纺PAM/SS复合纳米纤维膜的制备第42-43页
    3.5 结构测试和性能表征第43-44页
        3.5.1 场发射扫描电子显微镜(FESEM)观察第43页
        3.5.2 傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析第43页
        3.5.3 差示扫描量热(DSC)分析第43页
        3.5.4 力学性能测试第43页
        3.5.5 比表面积分析仪(BET)测试第43-44页
        3.5.6 透气性能测试第44页
        3.5.7 过滤性能测试第44页
        3.5.8 戊二醛对PAM/SS纤维膜的交联第44页
    3.6 结果与讨论第44-58页
        3.6.1 丝胶含量及工艺参数对纤维膜形貌和直径的影响第44-53页
        3.6.2 SS、PAM、PAM/SS共混纤维膜的结构确证第53页
        3.6.3 PAM纤维膜和PAM/SS共混纤维膜的热性能分析第53-54页
        3.6.4 PAM/SS共混纤维膜的力学性能分析第54-55页
        3.6.5 PAM纤维膜和PAM/SS共混纤维膜的比表面积及孔容第55-56页
        3.6.6 透气性能测试第56-57页
        3.6.7 过滤性能测试第57页
        3.6.8 交联剂戊二醛对丝胶的交联第57-58页
    3.7 小结第58-60页
第四章 SS/PNIPAm温敏纤维膜的形貌和交联性能研究第60-86页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验原料及设备第60-62页
    4.3 纺丝液的配制第62页
        4.3.1 聚N-异丙基丙烯酰胺纺丝液(PNIPAm)的配制第62页
        4.3.2 丝胶/聚N-异丙基丙烯酰胺纺丝液(SS/PNIPAm)的配制第62页
        4.3.3 丝胶/京尼平/聚N-异丙基丙烯酰胺纺丝液(SS/GNP/PNIPAm)纺丝液的配置第62页
    4.4 聚N-异丙基丙烯酰胺温敏纤维膜的制备第62-63页
    4.5 测试与表征第63-64页
        4.5.1 纺丝液的分子量测定第63页
        4.5.2 纺丝液的粘度测定第63页
        4.5.3 纺丝液的电导率测定第63-64页
        4.5.4 纺丝液的表面张力测定第64页
        4.5.5 PNIPAm、SS/PNIPAm和SS/GNP/PNIPAm温敏纤维膜的形态和尺寸观察第64页
        4.5.6 纳米纤维膜的DSC测试第64页
        4.5.7 纳米纤维膜的比表面积测试第64页
        4.5.8 纤维膜的温敏性和力学性能第64页
    4.6 结果与讨论第64-84页
        4.6.1 不同温度下PNIPAm和SS/GNP/PNIPAm纤维膜的外观第64-68页
        4.6.2 PNIPAm、SS/PNIPAm和SS/GNP/PNIPAm温敏纤维膜的化学组成第68-69页
        4.6.3 纺丝液的物化特性第69-73页
        4.6.4 工艺参数对纤维膜形貌和直径的影响第73-81页
        4.6.5 温敏纤维膜的热行为第81-82页
        4.6.6 PNIPAm纤维膜和SS/GNP/PNIPAm纤维膜的比表面积及孔容第82-83页
        4.6.7 PNIPAm和SS/GNP/PNIPAm温敏纳米纤维膜的拉伸性能第83-84页
    4.7 小结第84-86页
第五章 全文总结第86-88页
参考文献第88-94页
发表论文和参加科研情况第94-96页
致谢第96页

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