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 |