学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 纳米纤维及其应用概述 | 第10-13页 |
1.1.1 能源生产和储存 | 第10-11页 |
1.1.2 生物医学工程 | 第11-12页 |
1.1.3 环境保护 | 第12-13页 |
1.2 纳米纤维制备技术研究进展 | 第13-17页 |
1.2.1 静电纺丝技术 | 第13-14页 |
1.2.2 离心纺丝技术 | 第14-15页 |
1.2.3 溶液喷射纺丝技术 | 第15-17页 |
1.3 课题研究的内容和意义 | 第17-20页 |
第二章 溶液喷射纺丝中试试验机的设计和纺丝实验 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 溶液喷射纺丝中试试验机设计制造 | 第20-25页 |
2.2.1 纺丝系统设计 | 第20-21页 |
2.2.2 收集系统设计 | 第21-22页 |
2.2.3 供液系统设计 | 第22-23页 |
2.2.4 控制系统设计 | 第23-24页 |
2.2.5 完整成形的溶液喷射纺丝中试试验机 | 第24-25页 |
2.3 纺丝实验 | 第25-27页 |
2.3.1 实验原料和仪器 | 第25页 |
2.3.2 纺丝液的配置 | 第25页 |
2.3.3 单因素分析外部参数设计 | 第25-26页 |
2.3.4 验证实验 | 第26页 |
2.3.5 纳米纤维结构和形态表征 | 第26-27页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第27-31页 |
2.4.1 单因素实验分析 | 第27-30页 |
2.4.2 验证实验分析 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 PAN纳米纤维的宏量制备工艺及空气过滤材料开发 | 第32-56页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.1.1 空气过滤材料的市场现状 | 第32页 |
3.1.2 纳米纤维空气过滤材料的设计方法 | 第32-33页 |
3.1.3 本章研究内容 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-37页 |
3.2.1 实验原料和仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 纺丝液配置 | 第34页 |
3.2.3 单因素分析实验设计 | 第34-35页 |
3.2.4 Box-Behnken实验设计 | 第35-36页 |
3.2.5 Box-Behnken验证实验和PAN纤维膜的制造 | 第36页 |
3.2.6 静电消除 | 第36页 |
3.2.7 测试与表征 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-54页 |
3.3.1 单因素实验分析 | 第37-41页 |
3.3.2 Box-Behnken实验结果与分析 | 第41-48页 |
3.3.3 BBD验证实验和纤维膜过滤性能分析 | 第48-51页 |
3.3.4 复合PAN纳米纤维膜的过滤性能分析 | 第51-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 芳纶纳米纤维膜的宏量制备及其高温过滤性 | 第56-70页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-59页 |
4.2.1 实验原料和仪器 | 第56-57页 |
4.2.2 纺丝液的配置 | 第57页 |
4.2.3 单因素分析实验设计 | 第57-58页 |
4.2.4 PMIA纳米纤维膜的制备 | 第58页 |
4.2.5 静电消除 | 第58页 |
4.2.6 测试和表征 | 第58-59页 |
4.3 结果与分析 | 第59-68页 |
4.3.1. 单因素实验结果分析 | 第59-63页 |
4.3.2 PMIA纳米纤维膜的过滤性能分析 | 第63-65页 |
4.3.3 XRD分析 | 第65-66页 |
4.3.4 热性能分析(TG-DSC) | 第66-67页 |
4.3.5 动态热力学分析(DMA) | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 全文结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
硕士期间主要研究成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |