摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-49页 |
·引言 | 第16页 |
·纳米材料概述 | 第16-17页 |
·纳米纤维与电纺丝技术 | 第17-19页 |
·静电纺丝基本原理 | 第17-18页 |
·纳米纤维的应用 | 第18-19页 |
·纳米纤维在生物医用材料上的应用 | 第18页 |
·纳米纤维在过滤材料上的应用 | 第18-19页 |
·纳米纤维在增强复合材料上的应用 | 第19页 |
·纳米纤维在传感器上的应用 | 第19页 |
·聚合物基纳米复合纤维 | 第19-23页 |
·聚合物/纳米粘土复合材料 | 第19-21页 |
·聚合物/碳纳米管复合材料 | 第21-22页 |
·聚合物/金属氧化物纳米颗粒复合纤维 | 第22-23页 |
·纳米技术在纺织品后整理中的应用 | 第23-30页 |
·抗紫外线整理 | 第23-24页 |
·自清洁整理 | 第24-29页 |
·物理自清洁纺织品 | 第24-27页 |
·化学自清洁纺织品 | 第27-29页 |
·隔热阻燃整理 | 第29页 |
·抗菌整理 | 第29-30页 |
·金属纳米粒子抗菌整理 | 第29页 |
·光催化抗菌整理 | 第29-30页 |
·其他整理 | 第30页 |
·纳米材料表征 | 第30-35页 |
·电子扫描电镜(SEM)和X射线能谱仪(EDS) | 第30-31页 |
·透射电子显微镜镜(TEM) | 第31-32页 |
·X射线衍射(XRD) | 第32-33页 |
·X射线光电子能谱仪(XPS) | 第33页 |
·扫描探针显微镜(SPM) | 第33-34页 |
·纳米材料比表面积测试 | 第34-35页 |
·红外光谱(FTIR) | 第35页 |
·本论文的研究意义与研究内容 | 第35-38页 |
参考文献 | 第38-49页 |
第二章 棉纤维表面ZnO纳米棒阵列的原位生长 | 第49-70页 |
·引言 | 第49-50页 |
·实验 | 第50-52页 |
·实验试剂 | 第50-51页 |
·实验过程 | 第51页 |
·ZnO纳米晶种的制备 | 第51页 |
·棉纤维上ZnO纳米晶种层的制备 | 第51页 |
·棉纤维上ZnO纳米棒阵列的制备 | 第51页 |
·测试与表征 | 第51-52页 |
·X射线衍射仪 | 第51页 |
·紫外—可见分光光度计 | 第51-52页 |
·场发射扫描电镜 | 第52页 |
·X射线能谱仪 | 第52页 |
·织物防紫外线指数测试 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-65页 |
·ZnO纳米晶种层对ZnO纳米棒阵列制备的影响 | 第52-60页 |
·ZnO纳米棒在洁净棉纤维表面的水热生长 | 第52-54页 |
·ZnO纳米晶种层的制备 | 第54-55页 |
·ZnO纳米棒在棉纤维表面的水热生长 | 第55-58页 |
·ZnO纳米棒在棉纤维表面的水热生长机理 | 第58-60页 |
·水热反应条件对ZnO纳米棒阵列制备的影响 | 第60-64页 |
·水热溶液浓度 | 第60-61页 |
·水热温度 | 第61-62页 |
·水热时间 | 第62-64页 |
·处理前后棉织物抗紫外线性能 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第三章 棉纤维表面微观粗糙结构的构筑与疏水性研究 | 第70-96页 |
·引言 | 第70-72页 |
·实验 | 第72-75页 |
·实验试剂 | 第72页 |
·基于SiO_2纳米颗粒超疏水棉织物的制备 | 第72-73页 |
·SiO_2溶胶的制备 | 第72页 |
·SiO_2纳米颗粒在棉纤维表面的固着 | 第72页 |
·纤维表面低表面能物质修饰 | 第72-73页 |
·基于ZnO纳米棒阵列的超疏水棉织物的制备 | 第73页 |
·ZnO纳米晶种的制备 | 第73页 |
·棉纤维表面ZnO纳米晶种层的制备 | 第73页 |
·棉纤维表面ZnO纳米棒阵列的制备 | 第73页 |
·纤维表面低表面能物质修饰 | 第73页 |
·测试与表征 | 第73-75页 |
·SiO_2颗粒粒径分布 | 第73-74页 |
·场发射扫描电镜 | 第74页 |
·透射电镜 | 第74页 |
·X射线光电子能谱仪 | 第74页 |
·扫描探针显微镜 | 第74页 |
·静态水滴接触角测试 | 第74页 |
·水滴滚动角测试 | 第74-75页 |
·结果与讨论 | 第75-91页 |
·基于SiO_2纳米颗粒的织物超疏水整理 | 第75-80页 |
·基于SiO_2纳米颗粒制备超疏水棉织物的基本原理 | 第75-76页 |
·SiO_2纳米颗粒的粒经分布 | 第76-77页 |
·棉纤维表面形貌 | 第77页 |
·纤维表面低表面能物质修饰 | 第77-78页 |
·棉纤维表面粗糙结构 | 第78-79页 |
·棉织物的润湿性 | 第79-80页 |
·基于ZnO纳米棒阵列的织物超疏水整理 | 第80-85页 |
·基于ZnO纳米棒阵列制备超疏水棉织物的基本原理 | 第80-81页 |
·棉纤维上ZnO纳米棒阵列的形貌 | 第81-82页 |
·纤维表面低表面能物质的修饰 | 第82-83页 |
·棉纤维表面的粗糙结构 | 第83-84页 |
·棉织物的润湿性 | 第84-85页 |
·棉织物表面润湿性研究与比较 | 第85-91页 |
·织物对水滴的静态接触角与滚动角 | 第85-86页 |
·Cassie模型用于疏水表面分析 | 第86-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
第四章 柔性超疏水SiO_2气凝胶的常压干燥制备 | 第96-122页 |
·引言 | 第96-98页 |
·实验 | 第98-100页 |
·实验试剂 | 第98页 |
·实验过程 | 第98页 |
·测试与表征 | 第98-100页 |
·密度的测试 | 第98-99页 |
·电子扫描电镜 | 第99页 |
·透射电镜 | 第99页 |
·比表面积及孔结构分析 | 第99页 |
·固体核磁共振分析 | 第99页 |
·机械压缩性能的表征 | 第99页 |
·润湿性的表征 | 第99-100页 |
·结果与讨论 | 第100-117页 |
·前驱体的选择 | 第100-102页 |
·反应温度对SiO_2气凝胶宏观结构的影响 | 第102-107页 |
·反应温度对SiO_2气凝胶微观结构的影响 | 第107-113页 |
·MTMS基SiO_2气凝胶的化学结构 | 第113-114页 |
·MTMS基SiO_2气凝胶的润湿性 | 第114-116页 |
·MTMS基SiO_2气凝胶的压缩性能 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-122页 |
第五章 机械增强SiO_2气凝胶的常压干燥制备 | 第122-149页 |
·引言 | 第122-123页 |
·实验 | 第123-125页 |
·实验试剂 | 第123页 |
·实验过程 | 第123-124页 |
·MTMS/VTMS基SiO_2气凝胶的制备 | 第123-124页 |
·PS/SiO_2杂化气凝胶的制备 | 第124页 |
·测试与表征 | 第124-125页 |
·密度的测试 | 第124页 |
·电子扫描电镜 | 第124页 |
·比表面及孔隙结构分析 | 第124-125页 |
·红外光谱 | 第125页 |
·拉曼光谱 | 第125页 |
·固体核磁共振分析 | 第125页 |
·机械压缩性能的表征 | 第125页 |
·润湿性的表征 | 第125页 |
·结果与讨论 | 第125-144页 |
·机械增强杂化气凝胶的制备原理 | 第125-126页 |
·MTMS/VTMS基SiO_2气凝胶的制备 | 第126-135页 |
·甲醇与前躯体摩尔比对SiO_2气凝胶制备的影响 | 第126-129页 |
·MTMS/VTMS基SiO_2气凝胶的微观结构 | 第129-133页 |
·MTMS/VTMS基SiO_2气凝胶的压缩性能 | 第133-134页 |
·MTMS/VTMS基SiO_2气凝胶的化学结构 | 第134-135页 |
·PS/SiO_2杂化增强气凝胶的制备 | 第135-144页 |
·增强型SiO_2气凝胶宏观性质 | 第136页 |
·增强型SiO_2气凝胶的微观形貌 | 第136-138页 |
·增强型SiO_2气凝胶的化学结构 | 第138-141页 |
·增强型SiO_2气凝胶的压缩性能 | 第141-143页 |
·增强型SiO_2气凝胶的表面润湿性 | 第143-144页 |
·本章小结 | 第144-146页 |
参考文献 | 第146-149页 |
第六章 总结 | 第149-152页 |
攻读博士期间发表的学术论文 | 第152-153页 |
致谢 | 第153页 |