摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 疏水性材料概况 | 第11-14页 |
1.2.1 天然疏水材料 | 第11页 |
1.2.2 合成疏水材料 | 第11-13页 |
1.2.3 表面浸润理论 | 第13-14页 |
1.3 聚乳酸(PLA)的概述 | 第14-16页 |
1.3.1 聚乳酸在国内外的应用 | 第15-16页 |
1.3.2 聚乳酸疏水材料研究现状 | 第16页 |
1.4 多孔纳米材料概述 | 第16-18页 |
1.5 同轴静电纺技术概述 | 第18-21页 |
1.5.1 静电纺技术研究概况 | 第18-19页 |
1.5.2 同轴静电纺理论 | 第19-20页 |
1.5.3 同轴静电纺纳米纤维膜概述 | 第20-21页 |
1.5.4 同轴静电纺PLA纳米纤维膜表面成孔原理 | 第21页 |
1.6 课题研究目的与内容 | 第21-23页 |
1.6.1 研究目的 | 第21-22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 多孔中空PLA纳米纤维膜制备 | 第23-34页 |
2.1 多孔PLA/PVA皮芯纳米纤维膜的制备 | 第23-25页 |
2.1.1 主要材料与仪器 | 第23-24页 |
2.1.2 实验溶液的配备 | 第24页 |
2.1.3 溶液性质的测试 | 第24页 |
2.1.4 静电纺丝 | 第24-25页 |
2.1.5 样品表面形貌测试 | 第25页 |
2.2 结果与讨论 | 第25-31页 |
2.2.1 溶液浓度对纤维形貌的影响 | 第25-26页 |
2.2.2 纺丝电压对纤维形貌的影响 | 第26-27页 |
2.2.3 纺丝距离对纤维形貌的影响 | 第27-30页 |
2.2.4 溶剂比对纤维表面的影响 | 第30-31页 |
2.3 制备多孔中空PLA纳米纤维膜 | 第31-32页 |
2.3.1 水洗多孔PLA/PVA皮芯纳米纤维膜 | 第31页 |
2.3.2 透射电镜分析 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 多孔中空PLA纳米纤维膜性能测试与分析 | 第34-38页 |
3.1 性能测试 | 第34-35页 |
3.1.1 拉伸断裂强力测试 | 第34页 |
3.1.2 撕破强力测试 | 第34-35页 |
3.1.3 透湿性测试 | 第35页 |
3.2 结果与分析 | 第35-37页 |
3.2.1 拉伸断裂强力分析 | 第35-36页 |
3.2.2 撕破强力测试分析 | 第36-37页 |
3.2.3 透湿性测试分析 | 第37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 多孔中空PLA纳米纤维膜疏水亲油性能研究 | 第38-44页 |
4.1 多孔中空PLA纳米纤维膜的润湿性能测试 | 第38-39页 |
4.1.1 接触角测试 | 第38页 |
4.1.2 结果与分析 | 第38-39页 |
4.2 多孔中空PLA纳米纤维膜的吸油性与保油性测试 | 第39-41页 |
4.2.1 测试方法 | 第39-40页 |
4.2.2 结果与分析 | 第40-41页 |
4.3 多孔中空PLA纳米纤维膜油水分离实验与分析 | 第41-43页 |
4.3.1 测试方法 | 第41页 |
4.3.2 结果与分析 | 第41-42页 |
4.3.3 重复使用性能 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 结论与展望 | 第44-46页 |
5.1 结论 | 第44页 |
5.2 不足与展望 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第53-54页 |