摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
1.1.1 选题背景 | 第10页 |
1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
1.2 空气滤材的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 可吸入颗粒污染物 | 第11页 |
1.2.2 纺丝纤维滤材的应用 | 第11-12页 |
1.2.3 过滤理论研究现状 | 第12-14页 |
1.3 静电纺丝研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 静电纺丝概述 | 第14-15页 |
1.3.2 静电纺空气过滤材质的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 复合电纺纤维膜的研究现状 | 第16页 |
1.3.4 PVP用于静电纺丝的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.5 甲基含氢硅油的研究现状 | 第17页 |
1.4 计算机模拟分子设计与合成研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 化学分子式 | 第17-18页 |
1.4.2 计算机辅助分子设计 | 第18-19页 |
1.5 研究目标 | 第19-20页 |
1.6 研究思路与创新点 | 第20-22页 |
2 合成水性聚氨酯 | 第22-39页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-28页 |
2.2.1 主要试剂与原材料 | 第22页 |
2.2.2 原料化学式和化学方程式 | 第22-24页 |
2.2.3 配方的模拟计算 | 第24-26页 |
2.2.4 实验步骤 | 第26页 |
2.2.5 测试与表征 | 第26-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
2.3.1 WPU分子设计的理论计算以及计算机模拟红外光谱图 | 第28-31页 |
2.3.2 WPU分子的构象能 | 第31-32页 |
2.3.3 WPU的力学性能测试 | 第32-33页 |
2.3.4 FTIR测试 | 第33-36页 |
2.3.5 BDO扩链剂含量与粘度的关系 | 第36-37页 |
2.3.6 吸水率测试 | 第37页 |
2.3.7 异氰酸根含量随预聚阶段反应时间的变化 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
3 WPU/PVP复合电纺纤维膜的制备以及其空气过滤性能 | 第39-58页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-45页 |
3.2.1 主要试剂与原材料 | 第39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39-40页 |
3.2.3 实验步骤 | 第40页 |
3.2.4 实验流程图 | 第40-42页 |
3.2.5 测试与表征 | 第42-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-56页 |
3.3.1 工艺参数的确定 | 第45-48页 |
3.3.2 WPU含量与粘度的关系 | 第48页 |
3.3.3 PVP(聚乙烯吡咯烷酮)质量分数对空气过滤效率的影响 | 第48-49页 |
3.3.4 水性聚氨酯质量分数对空气过滤效率的影响 | 第49-50页 |
3.3.5 水性聚氨酯质量分数对电纺纤维纺丝膜宏观形貌的影响 | 第50页 |
3.3.6 PVP质量分数对纺丝SEM形貌的影响 | 第50-51页 |
3.3.7 水性聚氨酯质量分数对SEM形貌的影响 | 第51-52页 |
3.3.8 力学性能测试 | 第52-53页 |
3.3.9 FTIR测试 | 第53-54页 |
3.3.10 孔隙率测试 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
4 甲基含氢硅油质量分数对空气过滤性能的影响 | 第58-67页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-59页 |
4.2.1 主要试剂与原材料 | 第58页 |
4.2.2 实验步骤 | 第58页 |
4.2.3 测试与表征 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.3.1 甲基含氢硅油质量分数对空气过滤效率的影响 | 第60-62页 |
4.3.2 甲基含氢硅油质量分数对电纺纤维纺丝膜宏观形貌的影响 | 第62页 |
4.3.3 甲基含氢硅油质量分数对SE M形貌的影响 | 第62-63页 |
4.3.4 FTI R测试 | 第63-65页 |
4.3.5 热重分析(TG)结果分析 | 第65-66页 |
4.3.6 过滤时间对甲基含氢硅油实验组SEM形貌的影响 | 第66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
结论 | 第67页 |
展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
附录 攻读学位期间取得的研究成果 | 第75页 |