首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

高压静电技术制备的微纳米网状材料的结构与性能研究

中文摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-51页
 第一节 电喷离子化技术概述第14-19页
     ·电喷离子化技术原理及基本过程第14-15页
     ·电喷技术制备的零维微纳米材料第15-19页
 第二节 高压静电纺丝技术概述第19-27页
     ·高压静电纺丝技术的原理及基本过程第20-21页
     ·高压静电纺丝技术制备的一维微纳米材料第21-27页
 第三节 基于高压静电技术制备的网状材料的性质及应用第27-37页
     ·过滤材料第28-30页
     ·疏水疏油表面第30-32页
     ·电极材料第32-33页
     ·催化剂第33-35页
     ·传感器第35-37页
 第四节 本论文立题思想第37-38页
 参考文献第38-51页
第二章 电纺丝纤维材料的介电性质研究第51-73页
 第一节 实验部分第52-55页
     ·实验仪器第52页
     ·实验药品第52-53页
     ·微纳米纤维材料的制备第53-54页
     ·介电性能测试第54-55页
 第二节 聚合物纤维膜的介电性能第55-59页
     ·聚合物纤维膜的形貌表征第55-56页
     ·聚合物纤维膜的介电性能第56-59页
 第三节 含银纳米粒子的 PAN 纤维膜的介电性能第59-65页
     ·含银纳米粒子的 PAN 纤维膜的表征第60-64页
     ·含银纳米粒子的 PAN 纤维膜的介电性能第64-65页
 第四节 含钛酸钡纳米粒子的 PVDF 纤维膜的介电性能第65-68页
     ·含钛酸钡纳米粒子的 PVDF 纤维膜的表征第65-67页
     ·含钛酸钡纳米粒子的 PVDF 纤维膜的介电性能第67-68页
 第五节 本章小结第68页
 参考文献第68-73页
第三章 碳/过渡金属氧化物复合纤维在电容器材料方面的应用第73-99页
 第一节 实验部分第74-77页
     ·实验仪器第74页
     ·实验药品第74-75页
     ·复合纤维材料的制备第75-76页
     ·纤维膜比电容的测试方法第76-77页
 第二节 金属氧化物/CNT 复合纤维的电容性能第77-85页
     ·氧化镍纤维的制备及表征第77-79页
     ·氧化镍纤维的电容性能第79-82页
     ·氧化镍/CNT 复合纤维的表征第82-83页
     ·氧化镍/CNT 复合纤维的电容性能第83-85页
 第三节 碳纤维/金属氧化物复合纤维的电容性能第85-93页
     ·碳纤维/氧化镍复合纤维的制备及表征第85-89页
     ·碳纤维/氧化镍复合纤维的性能测试第89-93页
 第四节 本章小结第93页
 参考文献第93-99页
第四章 超疏液多级结构的设计与制备第99-121页
 第一节 特殊多级结构的润湿性理论研究第99-103页
 第二节 实验部分第103-105页
     ·实验仪器第103页
     ·实验药品第103页
     ·样品制备及测试方法第103-105页
 第三节 超疏液多级结构的性能表征第105-116页
 第四节 本章结论第116-117页
 参考文献第117-121页
第五章 结论第121-123页
作者简历第123-127页
致谢第127页

论文共127页,点击 下载论文
上一篇:多孔材料合成的新策略
下一篇:功能纳米复合材料的制备与性质研究