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石墨烯纳米复合纤维的溶液纺丝制备及性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-41页
    1.1 石墨烯简介第10-22页
        1.1.1 石墨烯的结构第11-12页
        1.1.2 石墨烯的性能第12-15页
        1.1.3 石墨烯的制备方法第15-18页
        1.1.4 石墨烯的功能化第18-22页
    1.2 石墨烯/聚合物纳米复合材料第22-28页
        1.2.1 石墨烯/聚合物纳米复合材料的制备方法第23-24页
        1.2.2 石墨烯/聚合物纳米复合材料的性能第24-28页
    1.3 高性能聚乙烯醇纤维第28-31页
        1.3.1 高强高模聚合物纤维第28-29页
        1.3.2 高强高模聚乙烯醇纤维第29-31页
    1.4 再生丝素蛋白纤维第31-39页
        1.4.1 蚕丝的化学组成及结构第32-33页
        1.4.2 丝素蛋白的构象及聚集态结构第33-34页
        1.4.3 再生丝素蛋白的纺丝研究第34-39页
    1.5 论文选题依据及研究内容第39-41页
第二章 GO及RGO的制备与表征第41-51页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验仪器及试剂第42页
    2.3 实验设计第42-43页
        2.3.1 GO制备第42-43页
        2.3.2 GO的还原第43页
    2.4 测试与表征第43-44页
    2.5 结果与讨论第44-50页
        2.5.1 GO和RGO的组织与形貌第44-49页
        2.5.2 GO和RGO的结构第49-50页
    2.6 本章小结第50-51页
第三章 FGO及FGO/RSF纳米复合纤维的制备与性能研究第51-68页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验仪器及试剂第52页
    3.3 实验设计第52-53页
        3.3.1 FGO的制备第52页
        3.3.2 FGO/RSF纳米复合纤维的制备第52-53页
    3.4 测试与表征第53-55页
    3.5 结果与讨论第55-67页
        3.5.1 FGO的组织与形貌第55-57页
        3.5.2 FGO的分散性实验第57-58页
        3.5.3 凝固浴对纯RSF纤维力学性能的影响第58页
        3.5.4 热拉伸温度对纤维力学性能的影响第58-59页
        3.5.5 FGO/RSF纳米复合纤维的组织与形貌第59-62页
        3.5.6 FGO/RSF纳米复合纤维的力学性能第62-64页
        3.5.7 FGO/RSF纳米复合纤维的热稳定性第64页
        3.5.8 FGO/RSF纳米复合纤维的抗菌性能第64-67页
    3.6 本章小结第67-68页
第四章 高定向GO/PVA纳米复合纤维的制备及性能研究第68-86页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验仪器及试剂第69页
    4.3 实验设计第69-70页
    4.4 测试与表征第70-71页
    4.5 结果与讨论第71-85页
        4.5.1 纺丝液中PVA浓度对拉伸倍数及拉伸强度的影响第71-72页
        4.5.2 GO/PVA纳米复合纤维拉伸倍数及表面形貌分析第72-73页
        4.5.3 GO/PVA纳米复合纤维的组织与形貌第73-76页
        4.5.4 GO/PVA纳米复合初生纤维的拉伸倍数与拉伸强度的关系第76页
        4.5.5 GO在纤维中的定向排列分析第76-77页
        4.5.6 交联剂对GO/PVA纳米复合纤维力学性能的影响第77-78页
        4.5.7 GO/PVA纳米复合纤维的热分析第78-79页
        4.5.8 GO/PVA纳米复合纤维的力学性能第79-80页
        4.5.9 GO/PVA纳米复合纤维的抗紫外性能第80-82页
        4.5.10 GO/PVA纳米复合纤维的抗菌性能第82-83页
        4.5.11 GO/PVA纳米复合纤维的大规模制备第83-85页
    4.6 本章小结第85-86页
第五章 全文总结第86-88页
参考文献第88-100页
博士期间发表的论文及专利第100-101页
致谢第101页

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