摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
文献综述 | 第12-29页 |
第一章 文献综述 | 第12-29页 |
1.1 静电纺丝技术 | 第12页 |
1.2 静电纺丝原理及设备 | 第12-14页 |
1.3 静电纺丝参数的选择 | 第14-16页 |
1.4 纤维主要形态 | 第16-23页 |
1.4.1 串珠状纤维 | 第16-17页 |
1.4.2 螺旋状纤维 | 第17-18页 |
1.4.3 扁平状纤维 | 第18页 |
1.4.4 分支状纤维 | 第18-19页 |
1.4.5 多孔状纤维 | 第19-20页 |
1.4.6 核-壳结构纤维 | 第20-21页 |
1.4.7 中空状纤维 | 第21-23页 |
1.5 静电纺纳米纤维在传感器领域的应用 | 第23-29页 |
1.5.1 生物分子 | 第23-24页 |
1.5.2 金属离子 | 第24-25页 |
1.5.3 有机溶剂 | 第25-26页 |
1.5.4 气体 | 第26-27页 |
1.5.5 其它 | 第27-29页 |
本研究的目的和意义 | 第29-30页 |
试验研究 | 第30-53页 |
第二章 基于静电纺丝法制备 PMMA 纳米纤维及其表征 | 第30-37页 |
2.1 前言 | 第30页 |
2.2 设备和材料 | 第30-31页 |
2.2.1 主要设备 | 第30-31页 |
2.2.2 主要材料 | 第31页 |
2.3 实验方法 | 第31-33页 |
2.3.1 不同质量分数下 PMMA 纺丝纤维的制备 | 第31-32页 |
2.3.2 不同流速下 PMMA 纺丝纤维的制备 | 第32页 |
2.3.3 不同电压下 PMMA 纺丝纤维的制备 | 第32-33页 |
2.4 结果分析与讨论 | 第33-35页 |
2.4.1 不同质量分数下 PMMA 纺丝纤维的形态 | 第33-34页 |
2.4.2 不同流速下 PMMA 纺丝纤维的形态 | 第34页 |
2.4.3 不同电压下 PMMA 纺丝纤维的形态 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 掺杂 SiO_2和 DPC 的 PMMA 纤维薄膜的制备 | 第37-42页 |
3.1 前言 | 第37页 |
3.2 主要设备和材料 | 第37-38页 |
3.2.1 主要设备 | 第37-38页 |
3.2.2 主要材料 | 第38页 |
3.3 实验方法 | 第38-40页 |
3.3.1 掺杂 DPC 的 PMMA 纺丝纤维的制备 | 第38-39页 |
3.3.2 掺杂 SiO_2的 DPC@PMMA 纺丝纤维的制备 | 第39-40页 |
3.4 实验结果与分析 | 第40-41页 |
3.4.1 掺杂 DPC 的 PMMA 纺丝纤维的形态 | 第40-41页 |
3.4.2 掺杂 SiO_2的 DPC@PMMA 纺丝纤维的形态 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 掺杂 SiO_2和 DPC 的 PMMA 纤维薄膜对镉离子的检测 | 第42-53页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 主要设备和材料 | 第42-43页 |
4.2.1 主要设备 | 第42页 |
4.2.2 主要材料 | 第42-43页 |
4.3 实验方法 | 第43-45页 |
4.3.1 掺杂不同浓度 DPC 的纤维薄膜对镉离子的显色 | 第43-44页 |
4.3.2 掺杂不同浓度 SiO_2的纤维薄膜对镉离子的显色 | 第44页 |
4.3.3 掺杂 SiO_2前后对镉离子的显色 | 第44页 |
4.3.4 固体紫外光谱分析 | 第44页 |
4.3.5 纤维薄膜的选择性 | 第44页 |
4.3.6 pH 对镉离子显色的影响 | 第44-45页 |
4.4 结果分析与讨论 | 第45-51页 |
4.4.1 掺杂不同浓度 DPC 的纤维薄膜的显色情况 | 第45-46页 |
4.4.2 掺杂不同浓度 SiO_2的纤维薄膜的显色情况 | 第46-47页 |
4.4.3 掺杂 SiO_2前后颜色变化曲线 | 第47-48页 |
4.4.4 纤维薄膜显色后的固体紫外吸收 | 第48-49页 |
4.4.5 纤维薄膜的选择性 | 第49-51页 |
4.4.6 pH 对镉离子显色的影响 | 第51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
缩略词 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简介、硕士期间发表文章 | 第62页 |