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离心纺丝制备可控微/纳结构超疏水纤维的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 超疏水表面概述第12-15页
    1.2 超疏水纳米纤维的构建方法第15-22页
        1.2.1 静电纺丝法第16-19页
        1.2.2 离心纺丝法第19-22页
            1.2.2.1 离心纺丝简介第19-21页
            1.2.2.2 离心纺丝原理第21-22页
    1.3 论文研究意义和研究内容第22-24页
        1.3.1 论文研究意义第22页
        1.3.2 论文研究内容第22-24页
第二章 离心纺丝可控制备PS微/纳米纤维的研究第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验材料第24-25页
        2.2.2 实验仪器第25-26页
        2.2.3 离心纺丝制备PS纤维第26页
        2.2.4 分析测试和表征方法第26页
            2.2.4.1 场发射扫描电子显微镜(FESEM)测试第26页
            2.2.4.2 视频接触角测试第26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 纺丝液浓度对PS纤维结构的影响第26-29页
        2.3.2 转速对PS纤维结构的影响第29-30页
        2.3.3 喷丝孔孔径对PS纤维结构的影响第30页
        2.3.4 收集距离对PS纤维结构的影响第30-31页
        2.3.5 离心纺丝制备PS纤维的表面形貌结构分析第31-32页
        2.3.6 PS纤维的疏水性能分析第32页
    2.4 小结第32-34页
第三章 PS纤维表面结构调控及其疏水性能研究第34-49页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-37页
        3.2.1 实验材料第34-35页
        3.2.2 实验仪器第35页
        3.2.3 疏水SiO_2的制备第35页
        3.2.4 离心纺丝制备SiO_2/PS纤维第35-36页
        3.2.5 离心纺丝制备TiO_2/PS纤维第36页
        3.2.6 不同溶剂比例纺丝液离心纺丝制备PS纤维第36页
        3.2.7 分析测试和表征方法第36-37页
            3.2.7.1 SiO_2粒径测试第36-37页
            3.2.7.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM)测试第37页
            3.2.7.3 傅里叶红外光谱(FTIR)测试第37页
            3.2.7.4 视频接触角测试第37页
            3.2.7.5 比表面积测试第37页
            3.2.7.6 X射线衍射(XRD)测试第37页
    3.3 结果与讨论第37-47页
        3.3.1 离心纺丝制备SiO_2/PS纤维的研究第37-44页
            3.3.1.1 SiO_2的粒径与改性分析第37-38页
            3.3.1.2 SiO_2/PS纤维的形貌结构分析第38-39页
            3.3.1.3 SiO_2/PS纤维的红外光谱分析第39-40页
            3.3.1.3 SiO_2/PS纤维的疏水性能分析第40-42页
            3.3.1.3 SiO_2/PS纤维的BET分析第42-43页
            3.3.1.4 SiO_2/PS纤维的XRD分析第43-44页
        3.3.2 离心纺丝制备TiO_2/PS纤维的形貌结构分析第44-45页
        3.3.3 不同溶剂比例纺丝液离心纺丝制备PS纤维的研究第45-47页
            3.3.3.1 溶剂比例对离心纺丝制备PS纤维形貌结构的影响第45-46页
            3.3.3.2 溶剂比例对离心纺丝制备PS纤维疏水性能的影响第46-47页
    3.4 小结第47-49页
第四章 等离子体改性修饰PS纤维及其疏水性能研究第49-59页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 实验材料第50页
        4.2.2 实验仪器第50页
        4.2.3 SiO_2溶胶的制备第50页
        4.2.4 等离子体改性修饰PS纤维第50-51页
        4.2.5 分析测试和表征方法第51页
            4.2.5.1 场发射扫描电子显微镜(FESEM)测试第51页
            4.2.5.2 傅里叶红外光谱(FTIR)测试第51页
            4.2.5.3 视频接触角测试第51页
            4.2.5.4 X射线光电子能谱(XPS)测试第51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 等离子体改性修饰PS纤维的形貌结构分析第51-52页
        4.3.2 等离子体改性修饰PS纤维的红外光谱分析第52-53页
        4.3.3 等离子体改性修饰PS纤维的XPS分析第53-54页
        4.3.4 等离子体参数对PS纤维的疏水性能的影响第54-56页
            4.3.4.1 压强对PS纤维疏水性能的影响第54-55页
            4.3.4.2 功率对PS纤维疏水性能的影响第55页
            4.3.4.3 处理时间对PS纤维疏水性能的影响第55-56页
        4.3.5 等离子体聚合D4Vi单体的机理分析第56-57页
        4.3.6 PS-SiO_2-D4Vi的超疏水机理分析第57页
    4.4 小结第57-59页
第五章 提高离心纺成型PS纤维力学性能的研究第59-67页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验部分第59-61页
        5.2.1 实验材料第59页
        5.2.2 实验仪器第59-60页
        5.2.3 离心纺丝制备PAN纤维第60页
        5.2.4 离心纺丝制备PAN/PS纤维第60页
        5.2.5 分析测试和表征方法第60-61页
            5.2.5.1 场发射扫描电子显微镜(FESEM)测试第60页
            5.2.5.2 傅里叶红外光谱(FTIR)测试第60页
            5.2.5.3 视频接触角测试第60页
            5.2.5.4 拉伸性能测试第60-61页
    5.3 结果与讨论第61-66页
        5.3.1 纺丝液浓度对PAN纤维结构的影响第61页
        5.3.2 转速对PAN纤维结构的影响第61-62页
        5.3.3 喷丝孔孔径对PAN纤维结构的影响第62-63页
        5.3.4 收集距离对PAN纤维结构的影响第63页
        5.3.5 PAN/PS混合比例对纤维结构的影响第63-64页
        5.3.5 PAN/PS纤维的红外光谱分析第64-65页
        5.3.5 PAN/PS纤维的力学性能分析第65页
        5.3.5 PAN/PS纤维的疏水性能分析第65-66页
    5.4 小结第66-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-79页
附录第79-80页
致谢第80页

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