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聚羟基丁酸酯取向纳米纤维及其复合膜材料的制备与性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 静电纺丝技术第9-12页
        1.1.1 静电纺丝技术概述第9-10页
        1.1.2 静电纺丝技术装置及其原理第10-11页
            1.1.2.1 静电纺丝技术的基本原理第10页
            1.1.2.2 电纺参数的影响第10-11页
        1.1.3 静电纺丝技术发展趋势第11-12页
    1.2 纳米纤维力学性能增强方法第12-18页
        1.2.1 改进静电纺丝接收装置法第12-14页
            1.2.1.1 旋转式接收装置第12-14页
            1.2.1.2 其他接收装置第14页
        1.2.2 热牵伸后处理第14-15页
        1.2.3 添加无机纳米粒子增强剂第15-17页
            1.2.3.1 碳纳米管第15-16页
            1.2.3.2 氧化石墨烯第16-17页
            1.2.3.3 二氧化钛第17页
        1.2.4 其他增强方式第17-18页
    1.3 静电纺丝纳米纤维增强聚合物复合材料的研究背景及现状第18页
    1.4 聚羟基丁酸酯纳米纤维的研究现状第18-19页
    1.5 本课题的研究内容及意义第19-21页
        1.5.1 本课题的研究内容第19-20页
        1.5.2 本课题的研究意义第20-21页
第二章 PHB取向纳米纤维的制备第21-53页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-27页
        2.2.1 实验原料与设备第21-22页
        2.2.2 滚筒静电纺丝制备PHB取向纳米纤维第22-23页
            2.2.2.1 PHB纺丝液的制备第22页
            2.2.2.2 静电纺丝PHB取向纳米纤维的制备第22-23页
        2.2.3 热牵伸改性PHB取向纳米纤维第23-24页
            2.2.3.1 热牵仲试验方法第23页
            2.2.3.2 正交试验设计第23-24页
        2.2.4 滚筒静电纺丝制备PHB/CMWCNT纳米纤维第24-25页
            2.2.4.1 PHB/CMWCNT纺丝液的制备第24-25页
            2.2.4.2 滚筒静电纺丝PHB/CMWCNT混纺取向纳米纤维第25页
        2.2.5 热牵伸改性PHB/CMWCNT混纺取向纳米纤维第25页
        2.2.6 取向纳米纤维的性能测试与表征第25-27页
            2.2.6.1 纤维形貌观察第25页
            2.2.6.2 纤维排列取向角度分析第25-26页
            2.2.6.3 接触角测试第26页
            2.2.6.4 力学性能测试第26页
            2.2.6.5 红外光谱分析第26页
            2.2.6.6 热重分析第26-27页
            2.2.6.7 XRD第27页
    2.3 结果与讨论第27-50页
        2.3.1 滚筒静电纺丝制备PHB取向纳米纤维第27-32页
            2.3.1.1 不同滚筒转速对PHB纳米纤维形貌的影响第27-30页
            2.3.1.2 静电纺丝PHB取向纳米纤维的力学性能第30-31页
            2.3.1.3 不同转速对PHB取向纳米纤维亲水性能的影响第31-32页
        2.3.2 热牵伸改性PHB取向纳米纤维第32-37页
            2.3.2.1 热牵伸改性PHB取向纳米纤维的形貌观察第32-35页
            2.3.2.2 热牵伸改性PHB取向纳米纤维力学性能第35-37页
        2.3.3 静电纺丝PHB/CMWCNT混纺取向纳米纤维第37-41页
            2.3.3.1 不同转速对PHB/CMWCNT取向纳米纤维形貌的影响第37-40页
            2.3.3.2 静电纺丝PHB/CMWCNT取向纳米纤维的力学性能第40-41页
            2.3.3.3 不同转速对PHB/CMWCNT取向纳米纤维亲水性能的影响第41页
        2.3.4 热牵伸改性PHB/CMWCNT取向纳米纤维第41-46页
            2.3.4.1 热牵伸改性PHB/CMWCNT取向纳米纤维形貌分析第41-44页
            2.3.4.2 热牵伸改性PHB/CMWCNT取向纳米纤维力学性能第44-46页
        2.3.5 取向纳米纤维的性能测试第46-50页
            2.3.5.1 红外光谱分析第46-47页
            2.3.5.2 热重分析第47-48页
            2.3.5.3 DSC第48-49页
            2.3.5.4 XRD波谱分析第49-50页
    2.4 本章小结第50-53页
第三章 PHB复合膜的制备工艺及性能研究第53-65页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-56页
        3.2.1 实验原料与设备第54页
        3.2.2 PHB/SA复合膜的制备第54页
        3.2.3 PHB/CS复合膜的制备第54-55页
        3.3.4 PHB复合膜的性能测试与表征第55-56页
            3.2.4.1 PHB复合膜的形貌观察第55页
            3.2.4.2 PHB复合膜的力学性能测试第55页
            3.2.4.3 PHB复合膜在不同PH值降解液中降解第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-62页
        3.3.1 PHB/SA复合膜的性能测试第56-59页
            3.3.1.1 PHB/SA复合膜的力学性能第56页
            3.3.1.2 PHB/SA复合膜的界面特征第56-58页
            3.3.1.3 PHB/SA复合膜在不同PH值降解液中的降解过程第58-59页
        3.3.2 PHB/CS复合膜的性能测试第59-62页
            3.3.2.1 PHB/CS复合膜的力学性能第59-60页
            3.3.2.2 PHB/CS复合膜的界面特征第60-61页
            3.3.2.3 PHB/CS复合膜在不同PH值降解液中的降解过程第61-62页
    3.4 本章小结第62-65页
第四章 结论与展望第65-69页
    4.1 结论第65-66页
    4.2 展望第66-69页
参考文献第69-75页
发表论文及参加科研情况第75-77页
致谢第77页

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