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PBST纳米复合纤维的制备及其结构性能与应用探索

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

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