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 |