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金属卟啉/聚乙烯吡咯烷酮复合纤维的制备与性能研究

第一章 绪论第1-49页
   ·纳米科技的基本概念第9-10页
   ·纳米材料第10-15页
     ·纳米材料的定义第11页
     ·纳米材料的特性第11-12页
     ·纳米材料的分类第12-15页
       ·纳米粉末第12-13页
       ·纳米纤维第13页
       ·纳米薄膜第13页
       ·纳米块体材料第13-14页
       ·纳米复合材料第14-15页
   ·纳米纤维第15-20页
     ·纳米纤维的特征第15页
     ·纳米纤维的制备方法第15-20页
       ·拉伸法第15-16页
       ·模板合成法第16页
       ·相分离法第16-17页
       ·自组装法第17页
       ·分子喷丝板纺丝法第17-18页
       ·限域合成法第18-19页
       ·海岛型复合纺丝法第19-20页
       ·高压静电纺丝法第20页
   ·静电纺丝技术第20-38页
     ·静电纺丝的装置第20-25页
       ·静电纺丝机种类第20-22页
       ·高压静电场纺丝纺丝机接收板的种类第22-25页
     ·影响静电纺丝的基本参数第25-29页
       ·原料的影响第25-27页
         ·溶剂第25-27页
         ·聚合物第27页
       ·溶液参数第27页
       ·控制参数第27-28页
         ·电压第27-28页
         ·电极间距第28页
         ·液体流速第28页
       ·环境参数第28-29页
     ·高压静电场纺丝原理第29-36页
       ·电纺丝的理论分析第29-30页
       ·射流剖面第30-31页
       ·不稳定性第31-36页
     ·高压静电场纺丝的纤维形态结构第36-38页
   ·高分子金属络合物-卟啉第38-41页
     ·基本概念第38-39页
     ·金属卟啉化合物的结构特征第39-40页
     ·卟啉的性质第40页
     ·卟啉复合纤维的发展前景第40-41页
   ·论文立题的思想第41-43页
 参考文献第43-49页
第二章 锌卟啉/聚乙烯吡咯烷酮复合纤维第49-59页
   ·实验仪器和试剂第50-52页
     ·实验仪器第50页
     ·实验试剂第50-52页
   ·卟啉锌/PVP复合微米纤维的制备第52页
   ·结果与讨论第52-58页
     ·电压对卟啉锌/PVP复合纳米纤维的影响第52-55页
     ·锌卟啉/PVP复合纳米纤维的荧光性能第55-57页
     ·小结第57-58页
 参考文献第58-59页
第三章 锰卟啉/聚乙烯吡咯烷酮复合纤维第59-67页
   ·实验仪器和试剂第59-60页
     ·实验仪器第59页
     ·实验试剂第59-60页
   ·锰卟啉/PVP 乙醇溶液复合微米纤维的制备第60-61页
   ·结果与讨论第61-67页
     ·电压对锰卟啉/PVP复合纳米纤维的影响第61-63页
     ·锰卟啉/PVP复合纳米纤维的荧光性能第63-65页
     ·产生上述现象的机理第65-66页
     ·结论第66-67页
第四章 镍卟啉/聚乙烯吡咯烷酮复合纤维第67-73页
   ·实验仪器和试剂第67-68页
     ·实验仪器第67页
     ·实验试剂第67-68页
   ·卟啉镍/PVP 乙醇溶液复合微米纤维的制备第68-69页
   ·结果与讨论第69-73页
     ·电压对镍卟啉/PVP复合纳米纤维的影响第69-71页
     ·卟啉镍/PVP复合纳米纤维的荧光性能第71-72页
     ·结论第72-73页
第五章 钴卟啉/聚乙烯吡咯烷酮复合纤维第73-78页
   ·实验仪器和试剂第73-74页
     ·实验仪器第73页
     ·实验试剂第73-74页
   ·卟啉钴/PVP 乙醇溶液复合微米纤维的制备第74页
   ·结果与讨论第74-78页
     ·电压对钴卟啉/PVP复合纳米纤维的影响第74-76页
     ·卟啉钴/PVP复合纳米纤维的荧光性能第76-78页
第六章 结论第78-79页
作者简历第79-80页
致谢第80-81页
中文摘要第81-83页
ABSTRACT第83-84页

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