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

改性石墨烯—碳纳米管—聚羟基丁酸酯复合纳米纤维膜的制备与性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 静电纺丝第11-14页
        1.1.1 静电纺丝技术概述第11-12页
        1.1.2 静电纺丝的装置及原理第12页
        1.1.3 静电纺丝的影响因素第12-13页
        1.1.4 静电纺丝纳米纤维的应用第13-14页
    1.2 聚羟基丁酸酯简介第14-16页
        1.2.1 聚羟基丁酸酯第14页
        1.2.2 PHB的性质第14-15页
        1.2.3 PHB的应用第15-16页
    1.3 石墨烯简介第16-18页
        1.3.1 石墨烯第16-17页
        1.3.2 氧化石墨烯第17页
        1.3.3 氧化石墨烯的功能化修饰第17-18页
            1.3.3.1 共价键功能化修饰第17-18页
            1.3.3.2 非共价键功能化修饰第18页
    1.4 碳纳米管第18-19页
        1.4.1 碳纳米管的功能化修饰第18-19页
            1.4.1.1 共价键功能化改性第19页
            1.4.1.2 非共价键功能化改性第19页
    1.5 石墨烯、碳纳米管在静电纺丝中的研究现状第19-21页
    1.6 本课题的研究内容及意义第21-23页
第二章 改性石墨烯/聚羟基丁酸酯复合纳米纤维膜的制备及性能研究第23-45页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验原料与仪器第24-25页
        2.2.2 改性石墨烯的制备第25-26页
            2.2.2.1 反应机理第25页
            2.2.2.2 十八胺改性石墨烯的制备第25-26页
        2.2.3 改性石墨烯/聚羟基丁酸酯复合纳米纤维膜的制备第26-27页
            2.2.3.1 GO-ODA/PHB纺丝液的制备第26页
            2.2.3.2 静电纺丝制备GO-ODA/PHB复合纳米纤维膜第26-27页
    2.3 性能测试与表征第27-30页
        2.3.1 扫描电镜测试(SEM)第27页
        2.3.2 红外光谱测试(FTIR)第27页
        2.3.3 拉曼光谱测试(Raman)第27页
        2.3.4 X-射线光电子能谱测试(XPS)第27-28页
        2.3.5 X-射线衍射测试(XRD)第28页
        2.3.6 热重分析(TG)第28页
        2.3.7 分散性测试第28页
        2.3.8 接触角测试第28页
        2.3.9 力学性能测试第28-30页
    2.4 结果与讨论第30-43页
        2.4.1 改性石墨烯的研究第30-36页
            2.4.1.1 改性石墨烯的分散性研究第30-31页
            2.4.1.2 改性石墨烯形貌分析第31-32页
            2.4.1.3 改性石墨烯红外光谱分析第32-33页
            2.4.1.4 改性石墨烯X-射线光电子能谱分析第33-34页
            2.4.1.5 改性石墨烯拉曼光谱分析第34-35页
            2.4.1.6 改性石墨烯X-射线衍射分析第35-36页
        2.4.2 改性石墨烯/聚羟基丁酸酯纳米纤维膜的研究第36-43页
            2.4.2.1 复合纳米纤维膜形貌分析第36-38页
            2.4.2.2 复合纳米纤维膜红外光谱分析第38-39页
            2.4.2.3 复合纳米纤维膜X-射线衍射分析第39-40页
            2.4.2.4 复合纳米纤维膜TG分析第40-41页
            2.4.2.5 复合纳米纤维膜水接触角测试分析第41-42页
            2.4.2.6 复合纳米纤维膜力学性能分析第42-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第三章 改性碳纳米管/聚羟基丁酸酯复合纳米纤维膜的制备及性能研究第45-63页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 实验原料与仪器第45-47页
        3.2.2 改性碳纳米管的制备第47-48页
            3.2.2.1 反应机理第47页
            3.2.2.2 十八胺改性碳纳米管的制备第47-48页
        3.2.3 改性碳纳米管/聚羟基丁酸酯复合纳米纤维膜的制备第48页
            3.2.3.1 MWCNT-ODA/PHB复合纺丝液的制备第48页
            3.2.3.2 静电纺丝制备MWCNT-ODA/PHB复合纳米纤维膜第48页
    3.3 性能测试与表征第48-51页
        3.3.1 扫描电镜测试(SEM)第48-49页
        3.3.2 红外光谱测试(FTIR)第49页
        3.3.3 拉曼光谱测试(Raman)第49页
        3.3.4 X-射线衍射测试(XRD)第49页
        3.3.5 热重分析(TG)第49页
        3.3.6 分散性测试第49页
        3.3.7 接触角测试第49-50页
        3.3.8 力学性能测试第50-51页
    3.4 结果与讨论第51-60页
        3.4.1 改性碳纳米管的研究第51-53页
            3.4.1.1 改性碳纳米管的分散性研究第51-52页
            3.4.1.2 改性碳纳米管红外光谱分析第52页
            3.4.1.3 改性碳纳米管拉曼光谱分析第52-53页
        3.4.2 改性碳纳米竹/聚羟基丁酸酯复合纳米纤维膜的研究第53-60页
            3.4.2.1 复合纳米纤维膜扫描电镜分析第53-55页
            3.4.2.2 复合纳米纤维膜红外光谱分析第55-56页
            3.4.2.3 复合纳米纤维膜X-射线衍射分析第56-57页
            3.4.2.4 复合纳米纤维膜热稳定性分析第57-58页
            3.4.2.5 复合纳米纤维膜水接触角测试分析第58-59页
            3.4.2.6 复合纳米纤维膜力学性能分析第59-60页
    3.5 本章小结第60-63页
第四章 改性石墨烯与改性碳纳米管在聚羟基丁酸酯复合纳米纤维膜中的协同作用第63-75页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 实验原料与仪器第63-64页
        4.2.2 改性石墨烯/改性碳纳米管/聚羟基丁酸酯复合纳米纤维膜的制备第64-65页
            4.2.2.1 GO-ODA/MWCNT-ODA/PHB复合纺丝液的制备第64-65页
            4.2.2.2 静电纺丝制备GO-ODA/MWCNT-ODA/PHB复合纳米纤维膜第65页
    4.3 测试与表征第65-67页
        4.3.1 扫描电镜测试(SEM)第65页
        4.3.2 红外光谱测试(FTIR)第65页
        4.3.3 X-射线衍射测试(XRD)第65-66页
        4.3.4 热重分析(TG)第66页
        4.3.5 接触角测试第66页
        4.3.6 力学性能测试第66-67页
    4.4 结果与讨论第67-73页
        4.4.1 复合纳米纤维膜扫描电镜分析第67-68页
        4.4.2 复合纳米纤维膜红外光谱分析第68-69页
        4.4.3 复合纳米纤维膜X-射线衍射分析第69-70页
        4.4.4 复合纳米纤维膜热稳定性分析第70-71页
        4.4.5 复合纳米纤维膜水接触角测试分析第71-72页
        4.4.6 复合纳米纤维膜力学性能分析第72-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第五章 结论与展望第75-79页
    5.1 结论第75-77页
    5.2 展望第77-79页
参考文献第79-85页
发表论文及参加科研情况第85-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:纳米PET生物催化分解研究
下一篇:硫酸盐木质素基活性炭的制备及吸附行为研究