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静电纺丝法制备氧化铝和莫来石多孔陶瓷纤维

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 氧化铝纤维性能及用途第10-12页
        1.1.1 氧化铝多孔纤维在保温隔热领域的应用第10-11页
        1.1.2 氧化铝多孔纤维在吸附领域的应用第11-12页
    1.2 莫来石纤维性能及应用第12-14页
        1.2.1 莫来石纤维基多孔材料在保温隔热领域应用研究第13-14页
        1.2.2 莫来石纤维基多孔材料在高温气体催化过滤领域研究第14页
    1.3 多孔陶瓷纤维的制备方法第14-24页
        1.3.1 模板法第15页
        1.3.2 静电纺丝法第15-22页
        1.3.3 其他制备方法第22-24页
    1.4 非水解溶胶-凝胶法简介第24页
    1.5 研究内容的提出第24-25页
第2章 研究内容与实验方法第25-29页
    2.1 研究目标第25页
    2.2 研究内容第25页
    2.3 关键问题与预期创新点第25-26页
        2.3.1 关键问题第25-26页
        2.3.2 创新点第26页
    2.4 实验材料及仪器设备第26页
    2.5 实验方法第26-28页
        2.5.1 氧化铝多孔纤维的制备第27页
        2.5.2 莫来石多孔纤维的制备第27-28页
    2.6 表征与测试第28-29页
第3章 单轴静电纺丝法制备氧化铝多孔纤维研究第29-48页
    3.1 实验部分第29-30页
    3.2 测试方法第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-46页
        3.3.1 凝胶化温度对单轴静电纺丝氧化铝多孔纤维的影响第31-33页
        3.3.2 凝胶用量对单轴静电纺丝法制备氧化铝多孔纤维的影响第33-34页
        3.3.3 CTAB用量对单轴静电纺丝法制备氧化铝多孔纤维的影响第34-37页
        3.3.4 液体石蜡用量对单轴静电纺丝法制备氧化铝多孔纤维的影响第37-39页
        3.3.5 不同CTAB与石蜡比例对单轴电纺法制备氧化铝多孔纤维的影响第39-40页
        3.3.6 单轴静电纺丝法制备氧化铝多孔纤维形成过程的研究第40-46页
    3.4 小结第46-48页
第4章 同轴静电纺丝制备氧化铝多孔纤维研究第48-64页
    4.1 实验部分第48-49页
    4.2 测试与表征第49页
    4.3 结果与讨论第49-62页
        4.3.1 内液流速对同轴静电纺丝法制备氧化铝多孔纤维的影响第49-51页
        4.3.2 外液流速对同轴静电纺丝法制备氧化铝多孔纤维的影响第51-53页
        4.3.3 PVP用量对同轴静电纺丝制备氧化铝多孔纤维的影响第53-55页
        4.3.4 内外液流速比对同轴静电纺丝制备氧化铝多孔纤维的影响第55-57页
        4.3.5 同轴静电纺丝法制备氧化铝多孔纤维形成过程研究第57-62页
    4.4 小结第62-64页
第5章 静电纺丝法制备莫来石多孔纤维研究第64-85页
    5.1 实验部分第64-67页
        5.1.1 微乳液单轴静电纺丝法制备多孔莫来石纤维第64-65页
        5.1.2 同轴静电纺丝法制备多孔莫来石纤维第65-67页
    5.2 测试与表征第67页
    5.3 结果与讨论第67-84页
        5.3.1 微乳液单轴静电纺丝制备莫来石多孔纤维的探索研究第67-71页
        5.3.2 内液流速对同轴静电纺丝制备莫来石多孔纤维的影响第71-73页
        5.3.3 外液流速对同轴静电纺丝制备莫来石多孔纤维的影响第73-75页
        5.3.4 PVP用量对同轴静电纺丝制备莫来石多孔纤维的影响第75-77页
        5.3.5 内外液流速比对同轴静电纺丝制备莫来石多孔纤维的影响第77-79页
        5.3.6 同轴静电纺丝制备莫来石多孔纤维形成过程研究第79-84页
    5.4 小结第84-85页
结论第85-86页
参考文献第86-91页
致谢第91-92页
导师简介第92-93页
作者简介第93-94页
学位论文数据集第94页

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