摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
中文文摘 | 第5-10页 |
绪论 | 第10-22页 |
0.1 环境湿度 | 第10-13页 |
0.1.1 环境湿度及其环境影响 | 第10-11页 |
0.1.2 环境湿度的测定 | 第11-13页 |
0.2 湿度传感器 | 第13-16页 |
0.2.1 湿度传感器的特性参数 | 第13-14页 |
0.2.2 湿度传感器的分类 | 第14-15页 |
0.2.3 湿度传感器的应用 | 第15页 |
0.2.4 湿度传感器的研究现状及发展趋势 | 第15-16页 |
0.3 电纺技术制备纳米纤维及其在湿度传感领域的应用研究 | 第16-19页 |
0.3.1 纳米纤维 | 第16-17页 |
0.3.2 静电纺丝技术设备及原理 | 第17-18页 |
0.3.3 功能化纳米纤维在湿敏材料领域的应用研究 | 第18-19页 |
0.4 本论文研究的目的意义及创新点 | 第19-22页 |
0.4.1 本论文研究的目的及意义 | 第19-20页 |
0.4.2 本论文研究的创新点 | 第20-22页 |
第一章 电纺HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的制备及表征 | 第22-32页 |
1.1 前言 | 第22-23页 |
1.2 实验部分 | 第23-24页 |
1.2.1 实验药品 | 第23页 |
1.2.2 实验方法 | 第23-24页 |
1.2.3 表征及测试 | 第24页 |
1.3 结果与讨论 | 第24-31页 |
1.3.1 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的红外光谱分析 | 第24-25页 |
1.3.2 静电纺丝条件的影响 | 第25-31页 |
1.3.2.1 不同电压对HBPPO_8/PVA复合纳米纤维形貌的影响 | 第25-26页 |
1.3.2.2 不同推流速度对HBPPO_8/PVA复合纳米纤维形貌的影响 | 第26-28页 |
1.3.2.3 不同溶液浓度对HBPPO_8/PVA复合纳米纤维形貌的影响 | 第28-29页 |
1.3.2.4 纺丝条件优化 | 第29-31页 |
1.4 结论 | 第31-32页 |
第二章 电纺HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的结构稳定化及其性能研究 | 第32-42页 |
2.1 前言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-34页 |
2.2.1 实验药品 | 第33页 |
2.2.2 主要设备及仪器 | 第33-34页 |
2.2.3 实验方法 | 第34页 |
2.2.4 表征与测试 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
2.3.1 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的不稳定性 | 第34-35页 |
2.3.2 戊二醛蒸汽交联法对HBPPO_8/PVA复合纳米纤维稳定性的影响 | 第35-37页 |
2.3.3 ATR-FTIR表征分析 | 第37-39页 |
2.3.4 力学性能评价 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的环境湿度敏感性能 | 第42-52页 |
3.1 前言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 实验药品 | 第43页 |
3.2.2 主要设备及仪器 | 第43页 |
3.2.3 调配多种饱和盐溶液控制空间湿度 | 第43页 |
3.2.4 湿度敏感性能及湿滞性能的初步评价 | 第43-44页 |
3.2.5 吸水速率和保水率的测定 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-49页 |
3.3.1 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的湿度敏感特性 | 第44-45页 |
3.3.2 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的湿滞特性 | 第45-46页 |
3.3.3 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的吸水和保水性能 | 第46-48页 |
3.3.3.1 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的吸水率 | 第46-47页 |
3.3.3.2 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的保水率 | 第47-48页 |
3.3.4 HBPPO_8/PVA复合纳米纤维的吸脱水循环 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-52页 |
第四章 结论与展望 | 第52-54页 |
4.1 结论 | 第52-53页 |
4.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
个人简历 | 第64-68页 |