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静电纺纳米纤维防水透湿膜的加热/涂层改性及性能优化研究

摘要第3-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第14-46页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 防水透湿理论第16-20页
        1.2.1 防水透湿机理第16-18页
        1.2.2 防水透湿性能的评价参数第18-20页
    1.3 防水透湿膜的应用领域第20-23页
        1.3.1 防护服装第20-21页
        1.3.2 医疗卫生第21页
        1.3.3 建筑外墙第21-22页
        1.3.4 其他第22-23页
    1.4 防水透湿膜的制备方法第23-27页
        1.4.1 双向拉伸法第24-25页
        1.4.2 熔融挤出法第25页
        1.4.3 相分离法第25-26页
        1.4.4 闪蒸法第26页
        1.4.5 静电纺丝法第26-27页
    1.5 静电纺防水透湿膜的研究现状第27-35页
        1.5.1 直接纺丝法第28-31页
        1.5.2 后处理改性法第31-35页
    1.6 本论文的选题背景和研究内容第35-36页
    参考文献第36-46页
第二章 热诱导熔接PAN/FPU防水透湿膜的制备及其性能研究第46-64页
    2.1 引言第46-47页
    2.2 实验部分第47-50页
        2.2.1 实验原料第47页
        2.2.2 PAN/FPU复合纳米纤维膜的制备第47-49页
        2.2.3 PAN/FPU复合纳米纤维膜的结构表征与性能测试第49-50页
    2.3 结果与讨论第50-59页
        2.3.1 PAN含量对PAN/FPU防水透湿膜结构与性能的影响第50-53页
        2.3.2 FPU含量对PAN/FPU防水透湿膜结构与性能的影响第53-55页
        2.3.3 热处理温度对PAN/FPU防水透湿膜结构与性能的影响第55-58页
        2.3.4 综合性能评价第58-59页
    2.4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-64页
第三章 热诱导熔接-交联FPAN/PVB/BIP防水透湿膜的制备及其性能研究第64-80页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-67页
        3.2.1 实验原料第65页
        3.2.2 FPAN/PVB/BIP复合纳米纤维膜的制备第65-66页
        3.2.3 FPAN/PVB/BIP纤维膜的结构表征与性能测试第66-67页
    3.3 结果与讨论第67-75页
        3.3.1 PVB与BIP交联反应的红外表征第67页
        3.3.2 热处理工艺对FPAN/PVB/BIP防水透湿膜力学性能的影响第67-68页
        3.3.3 BIP含量对FPAN/PVB/BIP防水透湿膜结构与性能的影响第68-71页
        3.3.4 PVB含量对FPAN/PVB/BIP防水透湿膜结构与性能的影响第71-74页
        3.3.5 综合性能评价第74-75页
    3.4 本章小结第75-76页
    参考文献第76-80页
第四章 环保型PAN@PDMS无氟防水透湿膜的制备及其性能研究第80-98页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 实验部分第81-83页
        4.2.1 实验原料第81页
        4.2.2 PAN@PDMS无氟纳米纤维膜的制备第81-82页
        4.2.3 PAN@PDMS无氟纳米纤维膜的结构表征与性能测试第82-83页
    4.3 结果与讨论第83-94页
        4.3.1 热处理温度对无氟防水透湿膜结构和性能的影响第83-86页
        4.3.2 PAN@PDMS无氟防水透湿膜的微观形貌第86-87页
        4.3.3 PAN@PDMS无氟防水透湿膜的力学性能分析第87-88页
        4.3.4 PAN@PDMS无氟防水透湿膜的防水性能分析第88-91页
        4.3.5 PAN@PDMS无氟防水透湿膜的透湿和透气性能分析第91-92页
        4.3.6 PAN@PDMS无氟防水透湿膜的防水透湿机理分析第92-94页
    4.4 本章小结第94-95页
    参考文献第95-98页
第五章 无氟超疏水PAN@ASO/SNP防水透湿膜的制备及其性能研究第98-115页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验部分第99-101页
        5.2.1 实验原料第99页
        5.2.2 PAN@ASO/SNP超疏水纳米纤维膜的制备第99-100页
        5.2.3 PAN@ASO/SNP超疏水纳米纤维膜的结构表征与性能测试第100-101页
    5.3 结果与讨论第101-110页
        5.3.1 ASO含量对PAN@ASO纳米纤维膜结构与性能的影响第101-103页
        5.3.2 PAN@ASO/SNP防水透湿膜的微观形貌第103-104页
        5.3.3 PAN@ASO/SNP防水透湿膜的力学性能分析第104-105页
        5.3.4 PAN@ASO/SNP防水透湿膜的润湿特性分析第105-106页
        5.3.5 PAN@ASO/SNP防水透湿膜的孔结构和防水性能分析第106-107页
        5.3.6 PAN@ASO/SNP防水透湿膜的传热、透湿和透气性能分析第107-108页
        5.3.7 PAN@ASO/SNP防水透湿膜润湿性的耐磨和耐酸碱性能分析第108-110页
    5.4 本章小结第110页
    参考文献第110-115页
第六章 全文总结与创新点第115-119页
    6.1 全文总结第115-117页
    6.2 主要创新点第117页
    6.3 未来工作展望第117-119页
攻读博士学位期间发表论文及申请专利情况第119-121页
致谢第121页

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