摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 生物质资源研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.1.2 电磁屏蔽与吸波材料研究背景与意义 | 第12页 |
1.2 静电纺丝 | 第12-15页 |
1.2.1 静电纺丝技术概述 | 第12-13页 |
1.2.2 溶液静电纺丝原理及影响因素 | 第13-14页 |
1.2.3 静电纺聚合物/Fe_3O_4纳米纤维研究 | 第14-15页 |
1.3 木质素碳纤维及碳纳米纤维的应用及研究现状 | 第15-16页 |
1.4 吸波材料 | 第16-17页 |
1.5 本文研究的目的与意义 | 第17-19页 |
第二章 木质素/乙酰丙酮铁复合纳米纤维的制备 | 第19-28页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 原料与试剂 | 第19-20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20页 |
2.2 实验方法 | 第20-22页 |
2.2.1 乙酸木质素的精制 | 第20-21页 |
2.2.2 静电纺丝液的配置 | 第21页 |
2.2.3 静电纺丝 | 第21-22页 |
2.3 分析与表征 | 第22-23页 |
2.3.1 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第22页 |
2.3.2 电子能谱分析 | 第22页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第22页 |
2.3.4 热力学分析 | 第22-23页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第23-27页 |
2.4.1 纤维表面形貌 | 第23-24页 |
2.4.2 复合纳米纤维原丝红外光谱表征 | 第24-25页 |
2.4.3 纳米纤维原丝电子能谱分析 | 第25-26页 |
2.4.4 纳米纤维原丝的热行为分析 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 木质素基复合纳米纤维预氧化过程研究 | 第28-36页 |
3.1 实验原料与仪器 | 第28-29页 |
3.1.1 原料与试剂 | 第28页 |
3.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
3.2 实验方法 | 第29页 |
3.2.1 静电纺丝 | 第29页 |
3.2.2 复合纤维的预氧化 | 第29页 |
3.3 分析与表征 | 第29-30页 |
3.3.1 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第29页 |
3.3.2 电子能谱分析 | 第29页 |
3.3.3 红外光谱分析 | 第29-30页 |
3.4 结果与讨论 | 第30-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 复合碳纳米纤维微观结构与吸波性能研究 | 第36-53页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第36页 |
4.2 实验方法 | 第36页 |
4.2.1 复合纤维的碳化 | 第36页 |
4.3 分析与表征 | 第36-37页 |
4.3.1 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第36页 |
4.3.2 拉曼光谱分析 | 第36-37页 |
4.3.3 X 射线衍射光谱分析 | 第37页 |
4.4 结果与讨论 | 第37-51页 |
4.4.1 碳纳米纤维基本性质 | 第37-39页 |
4.4.2 复合碳纳米纤维微观形态影响因素分析 | 第39-47页 |
4.4.3 复合碳纳米纤维碳结构分析 | 第47-50页 |
4.4.4 复合碳纳米纤维中的 X-射线衍射分析 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 复合碳纳米纤维吸波性能分析 | 第53-66页 |
5.1 实验材料 | 第53页 |
5.2 实验方法 | 第53-54页 |
5.2.1 电磁性能测试 | 第53-54页 |
5.2.2 样品制备 | 第54页 |
5.3 吸波性能评价基础理论与分析仪器原理 | 第54-56页 |
5.3.1 电磁参数的基本概念与评价方法 | 第54页 |
5.3.2 复合吸波体电磁波反射损耗计算方法 | 第54-55页 |
5.3.3 矢量网络分析仪(VNA)原理 | 第55-56页 |
5.4 结果与讨论 | 第56-64页 |
5.4.1 不同 AAI 用量碳纳米纤维吸波性能分析 | 第56-60页 |
5.4.2 不同碳化温度的碳纳米纤维吸波性能分析 | 第60-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
本研究主要成果 | 第66-67页 |
本研究的创新之处 | 第67页 |
展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |