首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--合成纤维论文

静电纺丝法制备PFSA纳米复合纤维及其酯化催化性能的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第1章 绪论第15-39页
   ·静电纺丝技术第16-17页
   ·静电纺丝参数的影响第17-22页
     ·溶液参数的影响第17-19页
     ·过程参数的影响第19-21页
     ·环境参数的影响第21-22页
   ·纳米纤维的结构形态第22-25页
     ·多孔纳米纤维第23-24页
     ·中空纳米纤维第24页
     ·带状纳米纤维第24-25页
     ·螺旋纳米纤维第25页
   ·静电纺纳米纤维的应用第25-34页
     ·纳米纤维在生物医学中的应用第25-28页
     ·纳米纤维在过滤介质中的应用第28-29页
     ·纳米纤维在亲合膜中的应用第29-30页
     ·纳米纤维在催化剂中的应用第30-31页
     ·纳米纤维在传感器中的应用第31-32页
     ·纳米纤维在能源储备中的应用第32-33页
     ·纳米纤维在材料增强中的应用第33-34页
   ·全氟磺酸静电纺丝研究现状第34-37页
     ·全氟磺酸的结构与性质第34-35页
     ·全氟磺酸静电纺丝的研究现状第35-37页
   ·本文主要研究内容第37-39页
第2章 小分子醇对纳米纤维结构和性能的影响第39-52页
   ·前言第39-40页
   ·PES/PFSA纳米纤维的制备第40-42页
     ·主要试剂与仪器第40-41页
     ·静电纺丝装置第41页
     ·纺丝液配制及静电纺丝第41-42页
   ·PES/PFSA纳米纤维的表征第42-43页
     ·PES/PFSA/NS纺丝体系粘度第42页
     ·PES/PFSA/NS纺丝体系电导率第42页
     ·PES/PFSA/NS纺丝体系表面张力第42页
     ·PES/PFSA纤维微观形态第42页
     ·纤维表面元素分析第42页
     ·纤维膜表面水接触角第42页
     ·纤维膜比表面积第42页
     ·纤维膜机械性能第42-43页
   ·结果与讨论第43-51页
     ·纺丝液体系的物理性质第43-44页
     ·纤维微观形态第44-46页
     ·表面水接触角第46-48页
     ·表面元素组成第48-49页
     ·比表面积及孔结构第49-50页
     ·纤维膜机械性能第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第3章 聚合物/纳米颗粒悬浮体系制备纳米纤维及其结构和性能研究第52-65页
   ·前言第52页
   ·PES/PFSA/CaCO_3纳米纤维制备第52-53页
     ·主要试剂与仪器第52-53页
     ·纺丝液配制及静电纺丝第53页
   ·PES/PFSA/CaCO_3纳米纤维表征第53-54页
     ·PES/PFSA/CaCO_3纺丝悬浮液粘度第53页
     ·PES/PFSA/CaCO_3纤维微观形态第53页
     ·纤维膜表面水接触角第53页
     ·比表面积及孔结构第53页
     ·纤维膜机械性能第53页
     ·纤维膜催化性能第53-54页
   ·结果与讨论第54-64页
     ·纺丝悬浮液粘度第54-55页
     ·纤维的微观形态第55-58页
     ·纤维的结构性质第58-62页
     ·纤维的机械性能第62-63页
     ·纤维的催化性能第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第4章 二氧化硅纳米颗粒对纤维膜结构和性能的影响第65-83页
   ·前言第65页
   ·PES/PFSA/SiO_2纳米纤维制备第65-66页
     ·主要试剂与仪器第65-66页
     ·纺丝液配制及静电纺丝第66页
   ·PES/PFSA/SiO_2纳米纤维表征第66-67页
     ·主体密度第66页
     ·孔隙率第66-67页
     ·表面酸位第67页
     ·几何溶胀性能第67页
     ·纤维膜机械性能第67页
     ·比表面积及孔结构第67页
     ·纤维膜微观形态第67页
     ·纤维膜催化性能第67页
   ·结果与讨论第67-82页
     ·纤维的微观形态第67-70页
     ·纤维的结构与性质第70-72页
     ·纤维的催化性能第72-82页
   ·本章小结第82-83页
第5章 PES/PFSA/纳米颗粒复合纤维制备及其在酯化反应中的应用第83-94页
   ·前言第83页
   ·PES/PFSA/纳米颗粒复合纤维的制备第83-84页
     ·主要试剂与仪器第83页
     ·纺丝液的配制与纤维纺制第83-84页
   ·PES/PFSA/纳米颗粒复合纤维表征第84-85页
     ·主体密度第84页
     ·孔隙率第84页
     ·表面酸位第84页
     ·机械性能第84页
     ·比表面积及孔结构第84页
     ·微观结构与形态第84-85页
     ·催化性能第85页
   ·结果与讨论第85-92页
     ·静电纺纳米纤维的结构与性质第85-87页
     ·静电纺纤维组成对酷化反应的影响第87-88页
     ·温度对复合纤维酯化性能的影响第88-89页
     ·浸渍纳米纤维膜的结构与性质第89-91页
     ·浸渍纳米纤维膜的催化性能第91-92页
     ·浸绩纳米纤维膜的回收与再生性能100第92页
   ·本章小结第92-94页
第6章 催化—渗透汽化双功能膜对酯化反应的强化作用第94-108页
   ·前言第94页
   ·双功能膜的制备第94-95页
     ·主要试剂与仪器第94-95页
     ·双功能膜的制备第95页
   ·双功能膜的表征第95-96页
     ·溶胀性能第95页
     ·渗透汽化性能第95-96页
     ·催化-渗透汽化性能第96页
   ·理论部分第96-100页
     ·动力学模型第96-98页
     ·模型参数计算第98-100页
   ·结果与讨论第100-107页
     ·双功能膜微观形态及结构第100-101页
     ·双功能膜的渗透汽化性能第101-103页
     ·温度对酯化反应的影响第103-104页
     ·酸醇比对酯化反应的影响第104-105页
     ·酸醇比对酯化反应的影响第105-107页
   ·本章小结第107-108页
第7章 总结与展望第108-111页
   ·全文总结第108-109页
   ·本文创新点第109页
   ·本文不足及展望第109-111页
参考文献第111-124页
致谢第124-125页
个人简历及论文发表情况第125-126页

论文共126页,点击 下载论文
上一篇:智能聚电解质刷复合纳米粒子的制备和表征
下一篇:铬系催化剂乙烯和炔烃齐聚机理的分子模拟研究