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高效空气过滤的电纺复合纳米纤维滤料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 空气粉尘过滤第13-21页
        1.1.1 粉尘过滤纤维滤料第13-14页
        1.1.2 纤维滤料的过滤机理第14-19页
        1.1.3 纤维滤料的制造方法第19-21页
    1.2 静电纺丝纳米纤维第21-27页
        1.2.1 静电纺丝基本原理第21-22页
        1.2.2 静电纺丝纳米纤维在粉尘过滤中的应用第22-24页
        1.2.3 静电纺丝纳米纤维复合滤料的研究现状第24-27页
    1.3 问题提出及主要研究工作第27-31页
        1.3.1 问题提出第27-28页
        1.3.2 研究目标第28页
        1.3.3 研究内容第28-31页
第二章 纤维滤料空气过滤性能的动力学仿真分析第31-53页
    2.1 纤维滤料仿真模型及边界条件第31-32页
    2.2 纤维直径对纤维膜过滤性能影响规律的仿真分析第32-39页
        2.2.1 不同直径纤维膜过滤仿真模型第32-33页
        2.2.2 不同直径纤维膜过滤过程的气体静态压强分析第33-36页
        2.2.3 不同直径纤维膜过滤过程的气流速度分析第36-38页
        2.2.4 不同直径纤维膜的过滤效率仿真分析第38-39页
    2.3 厚度对纤维膜过滤性能影响规律的仿真分析第39-45页
        2.3.1 不同厚度纤维膜过滤仿真模型第40页
        2.3.2 不同厚度纤维膜过滤过程的气体静态压强分析第40-43页
        2.3.3 不同厚度纤维膜过滤过程的气流速度分析第43-44页
        2.3.4 不同厚度纤维膜的过滤效率仿真分析第44-45页
    2.4 立体结构对纤维膜过滤性能影响规律的仿真分析第45-52页
        2.4.1 立体纳米纤维膜过滤仿真模型第45-46页
        2.4.2 不同立体结构纤维膜过滤过程的气体静态压强分析第46-49页
        2.4.3 不同立体结构纤维膜过滤过程的气流速度分析第49-51页
        2.4.4 不同立体结构纤维膜的过滤效率仿真分析第51-52页
    2.5 本章小结第52-53页
第三章 立体结构纤维膜的制备与过滤性能探究第53-71页
    3.1 纳米纤维制造与测试第53-57页
        3.1.1 静电纺丝装置第53-54页
        3.1.2 静电纺丝材料第54页
        3.1.3 PVDF/PP基布复合滤料的制备第54-55页
        3.1.4 纳米纤维膜物理特性表征第55-57页
    3.2 立体结构纤维的成型规律及过滤性能探究第57-68页
        3.2.1 极间距对纤维膜过滤性能的影响探究第57-60页
        3.2.2 施加电压对纤维膜过滤性能的影响探究第60-63页
        3.2.3 滚筒转速对纤维膜过滤性能的影响探究第63-66页
        3.2.4 电纺沉积时间对纤维膜过滤性能的影响探究第66-68页
    3.3 本章小结第68-71页
第四章 复合纤维膜的过滤性能及抗菌性能探究第71-87页
    4.1 复合纤维膜的复合方式及材料选择第71-72页
    4.2 复合纤维膜制备与测试第72-73页
        4.2.1 静电纺丝材料第72页
        4.2.2 纳米纤维复合膜抗菌性能测试第72-73页
    4.3 电纺PAN纤维膜的制备及过滤性能测试第73-75页
    4.4 PVDF/PAN层合纤维膜的过滤性能探究第75-80页
        4.4.1 PVDF/PAN纤维膜的层合比例第75-78页
        4.4.2 PVDF/PAN纤维膜的层合次序第78-80页
    4.5 PVDF/PAN混纺纤维膜的过滤性能探究第80-83页
    4.6 PVDF/PDMAEMA/PAN复合膜抗菌性能探究第83-85页
    4.7 本章小结第85-87页
第五章 总结与展望第87-89页
    5.1 研究总结第87-88页
    5.2 工作展望第88-89页
参考文献第89-95页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第95-97页
致谢第97页

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