静电纺丝纳米纤维形态影响因素的分析与验证
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-15页 |
1 引言 | 第15-40页 |
·研究背景和意义 | 第15-18页 |
·静电喷雾与静电纺丝技术 | 第18-19页 |
·静电纺丝技术的国内外研究现状 | 第19-22页 |
·静电纺丝过程原理概述 | 第22-32页 |
·静电纺丝的基本原理 | 第23-24页 |
·静电纺丝成型分析 | 第24-32页 |
·研究目的,研究内容及研究的创新点 | 第32-36页 |
·研究目的 | 第32页 |
·研究内容 | 第32-34页 |
·创新点 | 第34-36页 |
参考文献 | 第36-40页 |
2 纺丝液粘度和射流表面电荷对纤维直径的影响 | 第40-62页 |
·静电纺丝的工艺参数 | 第40-41页 |
·静电纺丝液的性能 | 第41-42页 |
·静电纺丝的喷射电压和射流半径 | 第42-48页 |
·静电纺丝纤维直径的影响因素 | 第48-53页 |
·静电纺丝液的特性及其对纤维形貌的影响 | 第53-55页 |
·溶液粘度 | 第53-54页 |
·电导率 | 第54-55页 |
·纺丝液特性对纤维形貌的影响 | 第55页 |
·静电纺丝纤维的形貌 | 第55-57页 |
·本章总结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
3 聚环氧乙烷(PEO)的静电纺丝分析及验证 | 第62-82页 |
·试验方法 | 第64-66页 |
·试验原料 | 第64页 |
·选择材料的原因及无机盐的预处理 | 第64-65页 |
·实验仪器设备和测试 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-79页 |
·PEO分子量的选定 | 第66-67页 |
·不同含盐量的电导率和纤维形貌 | 第67-70页 |
·溶液粘度 | 第70-73页 |
·不同含盐量PEO纤维的形貌及对应平均直径 | 第73-77页 |
·实验与推导结果的拟合 | 第77-79页 |
·本章结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-82页 |
4 聚酰胺酸(PAA)的静电纺丝及验证 | 第82-96页 |
·试验方法 | 第82-86页 |
·试验原料 | 第83页 |
·实验仪器设备 | 第83-84页 |
·材料的预处理 | 第84页 |
·聚酰胺酸溶液的合成 | 第84-85页 |
·聚酰胺酸纤维的红外光谱 | 第85-86页 |
·结果与讨论 | 第86-94页 |
·溶液的电导率和纤维形貌 | 第86-88页 |
·溶液的粘度 | 第88-89页 |
·纤维的形貌和平均直径 | 第89-91页 |
·实验与推导结果的拟合 | 第91-94页 |
·本章结论 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-96页 |
5 静电纺丝接收装置的改进及应用 | 第96-118页 |
·多壁碳纳米管与聚间苯二甲酰氯间苯二胺 | 第98-100页 |
·碳纳米管的性质 | 第98-99页 |
·MWNTs/PMIA纳米复合纤维 | 第99-100页 |
·复合纤维的制备过程 | 第100-102页 |
·实验与测试设备 | 第100-101页 |
·多壁碳纳米管的干燥 | 第101页 |
·混合溶液聚合 | 第101页 |
·纳米纤维的制备 | 第101-102页 |
·静电纺丝纤维的红外光谱 | 第102页 |
·结果与讨论 | 第102-114页 |
·混合溶液的特性 | 第102-105页 |
·DMAc含量对电纺纤维的形貌和直径的影响 | 第105-107页 |
·MWNTs含量对复合纤维形貌和直径的影响 | 第107-110页 |
·静电纺纤维的热稳定性能 | 第110-111页 |
·静电纺纤维的结晶性能 | 第111-112页 |
·多壁碳纳米管在静电纺纤维中的取向 | 第112-114页 |
·实验与推导结果的拟合 | 第114-115页 |
·结论 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-118页 |
6 研究总结及展望 | 第118-125页 |
·研究总结 | 第118-123页 |
·纺丝液的粘度及电导率对纤维直径的作用机理研究 | 第118-119页 |
·静电纺PEO及PAA纳米纤维研究 | 第119-121页 |
·接收装置的研究 | 第121页 |
·静电纺MWNTs/PMIA复合纤维的研究 | 第121-123页 |
·课题展望 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
博士研究生在校期间发表相关论文 | 第126页 |