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聚合物电纺纤维形态结构控制与性能

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 纳米材料简介第10-11页
        1.2.1 纳米纤维第10-11页
    1.3 静电纺丝简介第11-15页
        1.3.1 静电纺丝的原理第12-13页
        1.3.2 静电纺丝的应用及其展望第13-15页
    1.4 静电纺丝制备纳米纤维形态影响第15-18页
        1.4.1 溶液浓度的影响第15-16页
        1.4.2 电导率的影响第16-17页
        1.4.3 纺丝电压和接收板距离的影响第17-18页
    1.5 传感器的简介第18-21页
        1.5.1 传感器的应用第18-19页
        1.5.2 可穿戴传感器第19-20页
        1.5.3 纳米纤维传感器第20-21页
    1.6 本论文研究的目的、意义与内容第21-23页
        1.6.1 研究的目的与意义第21-22页
        1.6.2 研究内容第22-23页
第二章 溶液浓度对高分子量的聚乳酸静电纺丝的影响第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验原料第23-24页
        2.2.2 实验仪器第24页
        2.2.3 样品的制备第24页
        2.2.4 流变性能测试第24页
        2.2.5 扫描电镜分析(SEM)第24-25页
        2.2.6 X射线衍射分析(XRD)第25页
        2.2.7 差示扫描量热分析(DSC)第25页
        2.2.8 扫描探针测试(AFM)第25页
    2.3 结果与讨论第25-34页
        2.3.1 缠结浓度第25-27页
        2.3.2 不同浓度对纳米纤维形貌的影响第27-30页
        2.3.3 不同浓度对聚乳酸纳米纤维结晶的影响第30-32页
        2.3.4 不同浓度对聚乳酸纳米纤维模量的影响第32-34页
    2.4 小结第34-35页
第三章 不同分子量聚乳酸电纺对立构复合晶体形成的影响第35-45页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 实验原料第35-36页
        3.2.2 实验仪器第36页
        3.2.3 样品的制备第36页
        3.2.4 红外光谱分析(FTIR)第36页
        3.2.5 差示扫描量热分析(DSC)第36页
        3.2.6 X射线衍射分析(XRD)第36-37页
        3.2.7 扫描电镜分析(SEM)第37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 纳米纤维形貌表征第37-38页
        3.3.2 立构复合结晶第38-42页
        3.3.3 结晶机理分析第42-43页
    3.4 小结第43-45页
第四章 聚合物核壳纳米纤维呼吸传感器制备与性能研究第45-55页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 实验原料第45-46页
        4.2.2 实验仪器第46页
        4.2.3 PAN纳米纤维的制备第46页
        4.2.4 原位聚合制备混合的纳米纤维第46页
        4.2.5 红外光谱分析(FTIR)第46页
        4.2.6 扫描电镜分析(SEM)第46-47页
        4.2.7 孔隙度的测量第47页
        4.2.8 机械性能的测试第47页
        4.2.9 制作呼吸传感器第47页
    4.3 结果与讨论第47-54页
        4.3.1 传感器纳米纤维的形貌表征第47-48页
        4.3.2 聚苯胺的负载量第48-49页
        4.3.3 纳米纤维薄膜的孔隙率与拉伸性能第49-50页
        4.3.4 呼吸传感器的检测第50-54页
    4.4 小结第54-55页
第五章 结论第55-57页
参考文献第57-64页
研究生期间发表论文第64-65页
致谢第65页

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