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同轴静电纺丝制备聚环氧乙烷—聚丙烯酸核—壳纳米纤维

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 引言第10页
    1.2 高分子复合材料界面上氢键的形成第10-19页
        1.2.1 氢键存在于不同的界面上第10-14页
        1.2.2 氢键的影响因素第14-17页
        1.2.3 界面氢键复合材料的应用第17-19页
    1.3 同轴静电纺丝技术第19-26页
        1.3.1 同轴静电纺丝的发展第20-21页
        1.3.2 同轴静电纺丝的影响因素第21-24页
        1.3.3 同轴静电纺丝的应用第24-26页
    1.4 课题的提出第26-28页
第二章 单组份PEO和PAA静电纺丝第28-36页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 实验材料第28页
        2.2.2 实验设备第28-29页
        2.2.3 静电纺丝溶液的配制第29页
        2.2.4 单组份PEO和PAA纳米纤维的制备第29页
    2.3 表征与测试第29-30页
    2.4 结果与讨论第30-35页
        2.4.1 不同接收器对PAA纤维膜可剥离性的影响第30页
        2.4.2 不同湿度对PAA纤维膜可剥离性的影响第30-31页
        2.4.3 不同浓度对纤维形态的影响第31-32页
        2.4.4 不同电压对纤维形态的影响第32-33页
        2.4.5 PEO和PAA纳米纤维的热力学性能第33-34页
        2.4.6 PEO和PAA纳米纤维的红外光谱分析第34页
        2.4.7 PEO和PAA纳米纤维的力学性能表征第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 壳组分PAA纤维的交联第36-44页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 实验材料第37页
        3.2.2 实验设备第37页
        3.2.3 PAA纺丝溶液的配制第37页
        3.2.4 PAA纳米纤维的交联第37-38页
    3.3 表征和测试第38页
    3.4 结果与讨论第38-43页
        3.4.1 交联剂的浓度对纤维形貌的影响第38页
        3.4.2 PAA的浓度对纤维形貌的影响第38-39页
        3.4.3 电压对纤维形貌的影响第39页
        3.4.4 PAA交联剂浓度的影响第39-41页
        3.4.5 PAA交联温度的影响第41-42页
        3.4.6 PAA交联时间的影响第42页
        3.4.7 PAA交联纳米纤维膜的力学性能第42-43页
    3.5 结果与讨论第43-44页
第四章 同轴PEO-PAA核壳纳米纤维第44-54页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-46页
        4.2.1 实验材料第44页
        4.2.2 实验设备第44-45页
        4.2.3 PEO和PAA纺丝溶液的配制第45页
        4.2.4 PEO-PAA核-壳纳米纤维的制备第45-46页
        4.2.5 PEO-PAA核-壳纳米纤维的交联第46页
    4.3 表征和测试第46页
    4.4 结果与讨论第46-53页
        4.4.1 纺丝溶剂的选择第46-47页
        4.4.2 PEO-PAA核-壳纳米纤维的制备第47-48页
        4.4.3 不同给液速度的核-壳纳米纤维红外光谱第48-50页
        4.4.4 PEO-PAA/EG核-壳纳米纤维的交联第50页
        4.4.5 不同交联温度的PEO-PAA/EG核-壳纳米纤维的交联第50-51页
        4.4.6 不同给液速度的PEO-PAA/EG核-壳纳米纤维的交联第51-52页
        4.4.7 PEO-PAA/EG核-壳纳米纤维的力学性能第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 结论第54-56页
参考文献第56-63页
攻读学位期间撰写的学术论文目录第63-64页
致谢第64页

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