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一维纳米材料增强聚乙烯醇纤维的制备及其性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11页
    1.2 聚合物/碳纳米管复合材料第11-17页
        1.2.1 聚合物基纳米复合材料第11-12页
        1.2.2 碳纳米管的结构、性能和应用第12-13页
        1.2.3 碳纳米管在聚合物中的分散方法第13-15页
        1.2.4 聚合物/碳纳米管复合材料的制备及性能第15-17页
    1.3 聚乙烯醇/碳纳米管复合纤维的研究第17-19页
        1.3.1 聚乙烯醇的性能及应用第17-18页
        1.3.2 聚乙烯醇/碳纳米管复合纤维第18-19页
    1.4 聚合物/银纳米线复合材料第19-20页
        1.4.1 银纳米线概述第19-20页
        1.4.2 聚合物/银纳米线复合材料的研究第20页
    1.5 课题研究内容和意义第20-21页
        1.5.1 课题研究内容第20-21页
        1.5.2 课题研究意义第21页
    参考文献第21-28页
第二章 碳纳米管增强聚乙烯醇的纺丝成型第28-41页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验药品及仪器第29页
        2.2.2 多壁碳纳米管的修饰第29-30页
        2.2.3 纺丝原液的制备和可纺性表征第30页
        2.2.4 纺丝工艺条件第30-31页
        2.2.5 表征与测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-38页
        2.3.1 MWCNTs 的分散性第32-35页
        2.3.2 溶液可纺性第35-36页
        2.3.3 MWCNTs 对初生纤维力学性能的影响第36页
        2.3.4 初生纤维的形貌结构第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
    参考文献第39-41页
第三章 碳纳米管增强聚乙烯醇纤维的拉伸第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 纤维的拉伸方式第41页
        3.2.2 拉曼激光光谱第41页
        3.2.3 傅立叶红外光谱第41-42页
        3.2.4 拉伸纤维的力学性能第42页
        3.2.5 扫描电子显微镜测试第42页
        3.2.6 差示扫描量热分析第42页
        3.2.7 热重分析第42页
    3.3 结果与讨论第42-54页
        3.3.1 拉伸比对纤维性能的影响第42-44页
        3.3.2 拉伸纤维组份间的相互作用关系第44-46页
        3.3.3 拉伸纤维的玻璃化转变温度和熔融行为第46-48页
        3.3.4 纤维拉伸前后的结构模型图第48-49页
        3.3.5 拉伸纤维的力学性能第49-52页
        3.3.6 拉伸纤维的形貌结构第52-53页
        3.3.7 拉伸纤维的热稳定性第53-54页
    3.4 本章小结第54页
    参考文献第54-57页
第四章 聚乙烯醇/银纳米线复合纤维的制备第57-66页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 实验药品及仪器第57页
        4.2.2 银纳米线的制备第57-58页
        4.2.3 PVA/SNW 复合纤维的制备第58页
        4.2.4 测试与表征第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-63页
        4.3.1 银纳米线的表征第59-61页
        4.3.2 纤维的力学性能第61-62页
        4.3.3 PVA/SNW 复合纤维的形貌结构第62-63页
        4.3.4 PVA/SNW 复合纤维的热稳定性第63页
    4.4 本章小结第63-64页
    参考文献第64-66页
第五章 结论第66-68页
攻读硕士期间发表的论文第68-69页
致谢第69-70页

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