摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 碳纳米管的概况 | 第9-19页 |
1.2.1 碳纳米管的结构 | 第9-12页 |
1.2.2 碳纳米管的性质 | 第12-13页 |
1.2.3 碳纳米管的制备方法 | 第13-16页 |
1.2.3.1 电弧放电法 | 第14页 |
1.2.3.2 激光蒸发法 | 第14-15页 |
1.2.3.3 化学气相沉积法 | 第15-16页 |
1.2.4 碳纳米管分散方法概述 | 第16-19页 |
1.2.4.1 物理分散法 | 第16-18页 |
1.2.4.2 化学分散法 | 第18-19页 |
1.3 聚合物基/碳纳米管复合材料的研究进展 | 第19-22页 |
1.3.1 聚合物基/碳纳米管复合材料的制备方法 | 第20-21页 |
1.3.2 聚合物基/碳纳米管复合材料的性能及应用 | 第21-22页 |
1.4 海藻酸钠简介 | 第22-24页 |
1.4.1 海藻酸钠的结构和特性 | 第22-23页 |
1.4.2 海藻酸钠纤维的制备 | 第23-24页 |
1.5 课题研究的意义、目的与内容 | 第24-25页 |
1.5.1 课题研究的意义和目的 | 第24页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验及测试方法 | 第25-30页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第25页 |
2.2 实验设备 | 第25-26页 |
2.3 实验方法 | 第26-27页 |
2.3.1 混酸氧化法对碳纳米管表面改性 | 第26页 |
2.3.2 海藻酸钠/碳纳米管复合纤维的制备 | 第26-27页 |
2.4 测试方法 | 第27-30页 |
2.4.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第27-28页 |
2.4.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) | 第28页 |
2.4.3 应力-应变拉伸测试 | 第28-30页 |
第三章 混酸氧化法对碳纳米管表面改性的研究 | 第30-43页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 混酸氧化法改性碳纳米管 | 第30-32页 |
3.2.1 实验原理 | 第30-31页 |
3.2.2 实验步骤 | 第31页 |
3.2.3 工艺流程图 | 第31-32页 |
3.3 实验方法 | 第32-37页 |
3.3.1 失重率计算公式 | 第32-33页 |
3.3.2 单因素对照实验及结果分析 | 第33-36页 |
3.3.2.1 反应温度对MWNTs失重率的影响 | 第33-34页 |
3.3.2.2 反应时间对MWNTs失重率的影响 | 第34-35页 |
3.3.2.3 混酸浓度对MWNTs失重率的影响 | 第35-36页 |
3.3.3 正交实验及结果分析 | 第36-37页 |
3.4 改性碳纳米管形貌与结构的分析 | 第37-42页 |
3.4.1 改性碳纳米管的形貌分析 | 第37-39页 |
3.4.2 改性碳纳米管结构分析 | 第39-42页 |
3.4.2.1 反应温度对改性碳纳米管结构的影响 | 第39-40页 |
3.4.2.2 反应时间对改性碳纳米管结构的影响 | 第40-41页 |
3.4.2.3 混酸浓度对改性碳纳米管结构的影响 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 海藻酸钠/碳纳米管复合纤维的制备研究 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-46页 |
4.2.1 海藻酸钠/碳纳米管纺丝原液的制备 | 第43-44页 |
4.2.1.1 注射器湿法纺丝工艺原液制备 | 第43-44页 |
4.2.1.2 纺丝机湿法纺丝工艺原液制备 | 第44页 |
4.2.2 注射器纺丝工艺的设计 | 第44-45页 |
4.2.3 纺丝机湿法纺丝工艺设计 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-55页 |
4.3.1 注射器纺制 SA/O-MWNTs 复合纤维测试 | 第46-49页 |
4.3.1.1 表面形貌分析 | 第46页 |
4.3.1.2 力学性能测试 | 第46-47页 |
4.3.1.3 吸水、吸盐性能测试 | 第47-49页 |
4.3.2 纺丝机纺制海藻酸钠/碳纳米管纤维测试 | 第49-55页 |
4.3.2.1 表面形貌分析 | 第49-50页 |
4.3.2.2 力学性能测试 | 第50-54页 |
4.3.2.3 吸水、吸盐性能测试 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
硕士期间学术成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |