摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 高温过滤材料种类及发展 | 第12-19页 |
1.2.1 国外高温过滤材料研究进展 | 第13-14页 |
1.2.2 国内高温过滤材料研究进展 | 第14-15页 |
1.2.3 空气过滤材料过滤机理 | 第15-17页 |
1.2.4 空气过滤材料的结构与性能参数 | 第17-19页 |
1.3 静电纺丝概述及纳米纤维在空气过滤领域的应用 | 第19-24页 |
1.3.1 静电纺丝的基本原理 | 第19-20页 |
1.3.2 静电纺丝的影响参数 | 第20-23页 |
1.3.3 静电纺纳米纤维膜在空气过滤领域的研究进展 | 第23-24页 |
1.4 课题的研究背景及意义 | 第24-25页 |
1.5 课题的主要内容及研究方法 | 第25-27页 |
第二章 PSA纳米纤维纺丝工艺的研究 | 第27-38页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验原料与仪器 | 第27-28页 |
2.2.1 实验原料 | 第27-28页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第28页 |
2.3 实验部分 | 第28-29页 |
2.3.1 静电纺PSA纺丝液的配置及静电纺丝 | 第28-29页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM)表征 | 第29页 |
2.3.3 纳米纤维膜力学性能表征 | 第29页 |
2.4 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.4.1 环境湿度对PSA纤维形貌的影响 | 第29-30页 |
2.4.2 纺丝液浓度对PSA纤维的影响 | 第30-33页 |
2.4.3 不同纺丝工艺对静电纺PSA纤维的影响 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 PSA纳米纤维膜结构及其性能的研究 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第38-39页 |
3.2.1 实验材料 | 第38-39页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第39页 |
3.3 实验部分 | 第39-41页 |
3.3.1 PSA纳米纤维膜的制备 | 第39-40页 |
3.3.2 孔径和孔径分布的表征 | 第40页 |
3.3.3 孔隙率的表征 | 第40-41页 |
3.3.4 过滤性能的表征 | 第41页 |
3.4 结果与讨论 | 第41-46页 |
3.4.1 纺丝时间对纤维膜孔隙结构的影响 | 第41-43页 |
3.4.2 纳米纤维膜厚度对纤维膜性能的影响 | 第43-45页 |
3.4.3 纺丝液浓度对过滤性能的影响 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 纳米纤维膜复合滤材的制备及性能研究 | 第48-54页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验材料与仪器 | 第49页 |
4.2.1 实验材料 | 第49页 |
4.2.2 实验仪器 | 第49页 |
4.3 实验部分 | 第49-50页 |
4.3.1 PSA纳米纤维与基布的复合制备 | 第49-50页 |
4.3.2 扫描电镜(SEM)表征 | 第50页 |
4.3.3 复合滤材的过滤性能的表征 | 第50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-53页 |
4.4.1 热压温度对纤维膜孔隙结构的影响 | 第50-51页 |
4.4.2 热压温度对纤维膜/基布界面特征的影响 | 第51-52页 |
4.4.3 热压温度对复合滤材过滤性能的影响 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |