摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第20-52页 |
1.1 引言 | 第20-21页 |
1.2 静电纺丝技术 | 第21-33页 |
1.2.1 静电纺丝技术的研究与发展 | 第21-23页 |
1.2.2 静电纺丝的工艺过程 | 第23-25页 |
1.2.3 静电纺丝的主要影响因素 | 第25-27页 |
1.2.4 静电纺丝的应用 | 第27-33页 |
1.3 功能化石墨烯及其复合材料 | 第33-39页 |
1.3.1 石墨烯简介 | 第33-34页 |
1.3.2 功能化石墨烯 | 第34-37页 |
1.3.3 石墨烯/聚合物复合材料及其制备方法 | 第37-39页 |
1.4 聚酰亚胺纤维 | 第39-44页 |
1.4.1 聚酰亚胺简介 | 第39-41页 |
1.4.2 聚酰亚胺纤维的制备 | 第41-42页 |
1.4.3 电纺聚酰亚胺纳米纤雏 | 第42-43页 |
1.4.4 聚酰亚胺复合纳米纤维 | 第43-44页 |
1.5 高温烟气除尘滤料 | 第44-49页 |
1.5.1 高温烟气除尘技术 | 第44-45页 |
1.5.2 高温烟气除尘纤维滤料 | 第45-47页 |
1.5.3 电纺纳米纤维滤料 | 第47-49页 |
1.6 本论文的研究内容及意义 | 第49-52页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第49-50页 |
1.6.2 研究技术路线 | 第50-51页 |
1.6.3 研究目的及意义 | 第51-52页 |
第2章 聚酰亚胺电纺溶液溶剂体系的选择与制备 | 第52-60页 |
2.1 引言 | 第52-53页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第53页 |
2.2.1 实验试剂与材料 | 第53页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第53页 |
2.3 聚酰亚胺电纺溶液溶剂体系的选择与制备 | 第53-54页 |
2.4 静电纺丝试纺 | 第54-55页 |
2.5 表征及性能测试 | 第55-56页 |
2.5.1 直接观察 | 第55-56页 |
2.5.2 扫描电镜测试 | 第56页 |
2.6 结果与讨论 | 第56-59页 |
2.6.1 直接观察与分析 | 第56-57页 |
2.6.2 初纺PI纳米纤维的形貌结构分析 | 第57-59页 |
2.7 本章小结 | 第59-60页 |
第3章 电纺聚酰亚胺纳米纤维的制备及性能研究 | 第60-74页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第61页 |
3.2.1 实验试剂与材料 | 第61页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第61页 |
3.3 聚酰亚胺电纺溶液的制备 | 第61-62页 |
3.4 聚酰亚胺纳米纤维膜的制备 | 第62页 |
3.5 表征及性能测试 | 第62-64页 |
3.5.1 形貌结构表征 | 第62-63页 |
3.5.2 水接触角测定 | 第63页 |
3.5.3 热学分析 | 第63页 |
3.5.4 拉力测试 | 第63页 |
3.5.5 过滤测试 | 第63-64页 |
3.6 结果与讨论 | 第64-72页 |
3.6.1 溶液性质对电纺PI纳米纤维的影响 | 第64页 |
3.6.2 电纺PI纳米纤维膜的形貌结构分析 | 第64-66页 |
3.6.3 电纺PI纳米纤维膜的表面润湿性分析 | 第66-67页 |
3.6.4 电纺PI纳米纤维膜的热稳定性分析 | 第67-69页 |
3.6.5 电纺PI纳米纤维膜的力学性能分析 | 第69-71页 |
3.6.6 电纺PI纳米纤维膜的过滤性能分析 | 第71-72页 |
3.7 本章小结 | 第72-74页 |
第4章 电纺氧化石墨烯/聚酰亚胺复合纳米纤维的制备及性能研究 | 第74-88页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 实验材料与仪器 | 第75页 |
4.2.1 实验试剂与材料 | 第75页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第75页 |
4.3 氧化石墨烯/聚酰亚胺复合电纺液的制备 | 第75-76页 |
4.4 氧化石墨烯/聚酰亚胺复合纳米纤维膜的制备 | 第76页 |
4.5 表征及性能测试 | 第76-78页 |
4.5.1 形貌结构表征 | 第76-77页 |
4.5.2 孔隙结构分析 | 第77页 |
4.5.3 红外测试 | 第77页 |
4.5.4 XRD测试 | 第77页 |
4.5.5 水接触角测定 | 第77-78页 |
4.5.6 热学分析 | 第78页 |
4.5.7 拉力测试 | 第78页 |
4.5.8 过滤测试 | 第78页 |
4.6 结果与讨论 | 第78-87页 |
4.6.1 电纺GO/PI复合纳米纤维膜的形貌结构分析 | 第78-80页 |
4.6.2 电纺GO/PI复合纳米纤维膜的红外光谱分析 | 第80-81页 |
4.6.3 电纺GO/PI复合纳米纤维膜的结晶性分析 | 第81-82页 |
4.6.4 电纺GO/PI复合纳米纤维膜的表面润湿性分析 | 第82-83页 |
4.6.5 电纺GO/PI复合纳米纤维膜的热稳定性分析 | 第83-85页 |
4.6.6 电纺GO/PI复合纳米纤维膜的力学性能分析 | 第85-86页 |
4.6.7 电纺GO/PI复合纳米纤维膜的过滤性能分析 | 第86-87页 |
4.7 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 电纺功能化石墨烯/聚酰亚胺复合纳米纤维的制备及性能研究 | 第88-104页 |
5.1 引言 | 第88-89页 |
5.2 实验材料与仪器 | 第89-90页 |
5.2.1 实验试剂与材料 | 第89页 |
5.2.2 实验仪器与设备 | 第89-90页 |
5.3 功能化石墨烯/聚酰亚胺复合电纺液的制备 | 第90页 |
5.4 功能化石墨烯/聚酰亚胺复合纳米纤维膜的制备 | 第90-91页 |
5.5 表征及性能测试 | 第91-92页 |
5.5.1 形貌结构表征 | 第91页 |
5.5.2 孔隙结构分析 | 第91页 |
5.5.3 红外测试 | 第91页 |
5.5.4 XRD测试 | 第91页 |
5.5.5 水接触角测定 | 第91-92页 |
5.5.6 热学分析 | 第92页 |
5.5.7 拉力测试 | 第92页 |
5.5.8 过滤测试 | 第92页 |
5.6 结果与讨论 | 第92-101页 |
5.6.1 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的形貌结构分析 | 第92-94页 |
5.6.2 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的红外光谱分析 | 第94-95页 |
5.6.3 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的结晶性分析 | 第95-96页 |
5.6.4 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的表面润湿性分析 | 第96-98页 |
5.6.5 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的热稳定性分析 | 第98-99页 |
5.6.6 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的力学性能分析 | 第99-100页 |
5.6.7 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的过滤性能分析 | 第100-101页 |
5.7 本章小结 | 第101-104页 |
第6章 电纺功能化石墨烯/聚酰亚胺复合纳米纤维耐温耐腐蚀性研究 | 第104-120页 |
6.1 引言 | 第104-105页 |
6.2 实验材料与仪器 | 第105-106页 |
6.2.1 实验试剂与材料 | 第105页 |
6.2.2 实验仪器与设备 | 第105-106页 |
6.3 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的制备 | 第106页 |
6.4 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜滤料性能试验 | 第106-108页 |
6.4.1 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜耐化学腐蚀性试验 | 第106-107页 |
6.4.2 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜耐高温性试验 | 第107-108页 |
6.5 表征及性能测试 | 第108-109页 |
6.5.1 形貌结构表征 | 第108页 |
6.5.2 拉力测试 | 第108页 |
6.5.3 过滤测试 | 第108-109页 |
6.6 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的耐化学腐蚀性分析 | 第109-114页 |
6.6.1 化学腐蚀对电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜形貌结构的影响 | 第109-110页 |
6.6.2 化学腐蚀后电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的质量损失分析 | 第110-111页 |
6.6.3 化学腐蚀后电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的力学性能分析 | 第111-113页 |
6.6.4 化学腐蚀后电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的过滤性能分析 | 第113-114页 |
6.7 电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的耐高温性分析 | 第114-118页 |
6.7.1 高温处理后电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的质量损失分析 | 第114-115页 |
6.7.2 高温处理后电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的力学性能分析 | 第115-116页 |
6.7.3 高温处理后电纺f-Gr/PI复合纳米纤维膜的过滤性能分析 | 第116-118页 |
6.8 本章小结 | 第118-120页 |
第7章 全文总结与展望 | 第120-126页 |
7.1 全文主要结论 | 第120-122页 |
7.2 本文创新点 | 第122-123页 |
7.3 研究不足与展望 | 第123-126页 |
参考文献 | 第126-148页 |
致谢 | 第148-150页 |
作者简历及攻读硕士期间取得的学术成果 | 第150页 |