摘要 | 第4-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-37页 |
1.1 生物可降解材料 | 第14-15页 |
1.2 原位在线结构演变和同步辐射技术 | 第15-21页 |
1.2.1 聚合物微观结构 | 第15-17页 |
1.2.2 同步辐射X射线技术 | 第17-19页 |
1.2.3 同步辐射X射线在结构分析中的应用 | 第19-21页 |
1.3 聚合物基纳米复合材料 | 第21-22页 |
1.3.1 聚合物基纳米复合材料的制备方法 | 第21-22页 |
1.3.2 纳米颗粒对聚合物结构性能的影响 | 第22页 |
1.4 染料废水处理与静电纺纳米纤维 | 第22-23页 |
1.5 本课题研究对象 | 第23-25页 |
1.6 本课题的研究意义与内容 | 第25-26页 |
1.7 本课题的创新性 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-37页 |
第二章 不同热力场下PBST内部微观结构的实时演变 | 第37-63页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-39页 |
2.2.1 原料及样品制备 | 第38页 |
2.2.2 原位广角X射线衍射和小角X射线散射测试 | 第38-39页 |
2.2.3 红外光谱测试 | 第39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-55页 |
2.3.1 不同温度下的单轴拉伸过程中PBST的结构演变 | 第39-47页 |
2.3.1.1 不同温度下的拉伸曲线 | 第39-40页 |
2.3.1.2 片晶结构演变分析 | 第40-44页 |
2.3.1.3 晶体结构演变分析 | 第44-47页 |
2.3.2 热力交替作用过程中PBST的结构演变 | 第47-55页 |
2.3.2.1 定温变伸长过程分析 | 第47-51页 |
2.3.2.2 定伸长变温过程分析 | 第51-55页 |
2.4 本章结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
第三章 PBST/SiO_2纳米复合材料的制备及其结构性能 | 第63-83页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 实验部分 | 第64-66页 |
3.2.1 原料及样品制备 | 第64-65页 |
3.2.2 测试与表征 | 第65-66页 |
3.2.2.1 扫描电子显微镜测试 | 第65页 |
3.2.2.2 热重分析与动态机械分析测试 | 第65页 |
3.2.2.3 差示扫描量热测试 | 第65页 |
3.2.2.4 力学性能测试 | 第65页 |
3.2.2.5 同步辐射X射线测试 | 第65页 |
3.2.2.6 偏光显微镜测试 | 第65-66页 |
3.3 结果与讨论 | 第66-76页 |
3.3.1 纳米SiO_2颗粒在PBST中的分散情况 | 第66页 |
3.3.2 不同含量的纳米SiO_2颗粒对PBST结构性能的影响 | 第66-71页 |
3.3.2.1 微观结构 | 第66-68页 |
3.3.2.2 热性能与结晶行为 | 第68-70页 |
3.3.2.3 力学性能 | 第70-71页 |
3.3.3 PBST与PBST/SiO_2纳米复合材料内部等级结构的形成与发展 | 第71-74页 |
3.3.4 PBST/SiO_2纳米复合材料在不同热力场中的微观结构演变 | 第74-76页 |
3.4 本章结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
第四章 PBST/ATP纳米复合材料的制备及其结构性能 | 第83-99页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 实验部分 | 第84-85页 |
4.2.1 实验原料 | 第84-85页 |
4.2.2 PBST/ATP纳米复合材料的制备 | 第85页 |
4.2.3 测试与表征 | 第85页 |
4.2.3.1 扫描电子显微镜测试 | 第85页 |
4.2.3.2 差示扫描量热测试 | 第85页 |
4.2.3.3 同步辐射X射线测试 | 第85页 |
4.2.3.4 偏光显微镜测试 | 第85页 |
4.3 结果与讨论 | 第85-94页 |
4.3.1 不同含量的纳米ATP颗粒对PBST结构性能的影响 | 第85-89页 |
4.3.2 PBST/ATP纳米复合材料内部等级结构的形成与发展 | 第89-92页 |
4.3.3 PBST/ATP与PBST/SiO_2纳米复合材料的结构与性能对比 | 第92-93页 |
4.3.4 PBST与PBST纳米复合材料等级结构的形成与发展对比 | 第93-94页 |
4.4 本章结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
第五章 熔融纺制备PBST纳米复合纤维及其结构性能 | 第99-109页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 实验部分 | 第99-102页 |
5.2.1 实验原料 | 第99页 |
5.2.2 PBST切片的制备 | 第99-100页 |
5.2.3 PBST切片的干燥 | 第100页 |
5.2.4 PBST纳米复合纤维的制备 | 第100-101页 |
5.2.5 测试与标准 | 第101-102页 |
5.2.5.1 凝胶渗透色谱测试 | 第101页 |
5.2.5.2 特性粘度测试 | 第101页 |
5.2.5.3 纤维线密度测试 | 第101-102页 |
5.2.5.4 纤维取向因子测试 | 第102页 |
5.2.5.5 差示扫描量热测试 | 第102页 |
5.2.5.6 纤维沸水收缩率测试 | 第102页 |
5.2.5.7 力学性能测试 | 第102页 |
5.3 结果与讨论 | 第102-106页 |
5.3.1 PBST聚酯的可纺性分析 | 第102-103页 |
5.3.2 牵伸倍数对PBST纳米复合纤维结构与性能的影响 | 第103-105页 |
5.3.3 牵伸温度对PBST纤维结构性能的影响 | 第105-106页 |
5.4 本章结论 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-109页 |
第六章 静电纺制备PBST纳米纤维及其对染料的吸附 | 第109-137页 |
6.1 引言 | 第109-111页 |
6.2 实验部分 | 第111-114页 |
6.2.1 实验原料 | 第111页 |
6.2.2 静电纺丝制备PBST纳米纤维 | 第111页 |
6.2.3 水不溶性环糊精聚合物(CDP)的制备 | 第111页 |
6.2.4 CDP改性PBST纳米纤维的原位制备 | 第111-112页 |
6.2.5 测试与表征 | 第112-114页 |
6.2.5.1 静电纺丝溶液性质测试 | 第112页 |
6.2.5.2 PBST纤维形貌测试 | 第112页 |
6.2.5.3 PBST纳米纤维膜的孔径与比表面积测试 | 第112页 |
6.2.5.4 差示扫描量热测试 | 第112-113页 |
6.2.5.5 力学性能测试 | 第113页 |
6.2.5.6 润湿性能测试 | 第113页 |
6.2.5.7 红外光谱测试 | 第113页 |
6.2.5.8 PBST纤维对亚甲基蓝吸附性能测试 | 第113-114页 |
6.3 结果与讨论 | 第114-131页 |
6.3.1 静电纺PBST纳米纤维膜的形貌、结构与性能 | 第114-121页 |
6.3.1.1 聚合物溶液浓度对纤维形貌的影响 | 第114-115页 |
6.3.1.2 溶剂组成对纤维形貌的影响 | 第115-116页 |
6.3.1.3 不同湿度下各加工参数对纤维形貌的影响 | 第116-120页 |
6.3.1.4 PBST纳米纤维膜的结构与性能 | 第120-121页 |
6.3.2 PBST纳米纤维膜的功能化改性 | 第121-124页 |
6.3.2.1 CDP与改性PBST纳米纤维膜的形成机理 | 第121-122页 |
6.3.2.2 改性PBST纳米纤维膜的表面形貌 | 第122-124页 |
6.3.3 PBST纳米纤维膜的染料吸附性能研究 | 第124-131页 |
6.3.3.1 改性PBST纳米纤维膜的染料吸附表现 | 第124-127页 |
6.3.3.2 PBST/CDP纳米纤维膜的吸附动力学 | 第127-129页 |
6.3.3.3 PBST/CDP纳米纤维膜的吸附等温线 | 第129-131页 |
6.4 本章结论 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-137页 |
第七章 结论与展望 | 第137-140页 |
博士期间发表论文情况 | 第140-141页 |
致谢 | 第141-143页 |