摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 抗静电聚丙烯腈纤维的发展状况 | 第10-13页 |
1.2.1 聚丙烯腈纤维的国外发展状况 | 第10-11页 |
1.2.2 聚丙烯腈纤维的国内发展状况 | 第11-13页 |
1.3 研究聚丙烯腈纤维抗静电技术的重要性 | 第13-14页 |
1.3.1 PAN 纤维静电现象及产生原理 | 第13页 |
1.3.2 PAN 纤维静电的危害 | 第13-14页 |
1.3.3 开发抗静电聚丙烯腈纤维的意义 | 第14页 |
1.4 改善聚丙烯腈纤维抗静电性的方法 | 第14-19页 |
1.4.1 PAN 纤维的后整理法 | 第14-16页 |
1.4.2 低温等离子体处理法 | 第16-17页 |
1.4.3 酶处理法 | 第17-18页 |
1.4.4 共混法 | 第18-19页 |
1.4.5 共聚法 | 第19页 |
1.4.6 复合纺丝 | 第19页 |
1.5 聚苯胺的研究进展 | 第19-26页 |
1.5.1 聚苯胺概述 | 第19-21页 |
1.5.2 聚苯胺的合成 | 第21-23页 |
1.5.3 聚苯胺的结构 | 第23-24页 |
1.5.4 聚苯胺的基本特征 | 第24-25页 |
1.5.5 聚苯胺导电纤维研究进展 | 第25-26页 |
1.6 苯胺改善聚丙烯腈纤维抗静电性的优越性 | 第26页 |
1.7 本课题主要研究的内容 | 第26-28页 |
2 实验部分 | 第28-32页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第28-29页 |
2.2 实验方法与过程 | 第29-30页 |
2.2.1 PAN 纤维预处理 | 第29页 |
2.2.2 ANI 的提纯 | 第29页 |
2.2.3 溶液聚合法制备 PAN/PANI 纤维 | 第29-30页 |
2.2.4 乳液聚合法制备 PAN/PANI 纤维 | 第30页 |
2.2.5 PAN/PANI 纤维的后处理 | 第30页 |
2.3 聚合物的性能测试 | 第30-31页 |
2.3.1 电阻率的测定 | 第30-31页 |
2.3.2 增重率的测定 | 第31页 |
2.3.3 纤维拉伸强度的测试 | 第31页 |
2.4 聚合物的表征 | 第31-32页 |
2.4.1 扫描电镜分析 | 第31页 |
2.4.2 红外表征 | 第31-32页 |
3 结果与讨论 | 第32-56页 |
3.1 预处理条件对 PAN 纤维抗静电性能的影响 | 第32-36页 |
3.1.1 预处理液的选择 | 第32-33页 |
3.1.2 碱溶液浓度对 PAN 纤维抗静电性能的影响 | 第33-34页 |
3.1.3 预处理温度对 PAN 纤维抗静电性能的影响 | 第34-35页 |
3.1.4 预处理时间对 PAN 纤维抗静电性能的影响 | 第35-36页 |
3.2 酸掺杂机理以及掺杂酸的选择 | 第36-38页 |
3.2.1 酸掺杂苯胺聚合的机理 | 第36-37页 |
3.2.2 掺杂酸的选择 | 第37-38页 |
3.3 溶液聚合法制备 PAN/PANI 纤维 | 第38-48页 |
3.3.1 掺杂酸对溶液聚合法制备 PAN/PANI 纤维抗静电性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 引发剂对溶液聚合法制备 PAN/PANI 纤维抗静电性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.3 反应时间对溶液聚合法制备 PAN/PANI 纤维抗静电性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 反应温度对溶液聚合法制备 PAN/PANI 纤维抗静电性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.5 红外光谱分析 | 第43-45页 |
3.3.6 扫描电镜分析 | 第45-47页 |
3.3.7 拉伸性能分析 | 第47-48页 |
3.4 乳液聚合法制备 PAN/PANI 纤维 | 第48-56页 |
3.4.1 掺杂酸对乳液聚合法制备 PAN/PANI 纤维抗静电性能的影响 | 第48-49页 |
3.4.2 APS 对乳液聚合法制备 PAN/PANI 纤维抗静电性能的影响 | 第49-50页 |
3.4.3 聚合时间对乳液聚合法制备 PAN/PANI 纤维抗静电性能的影响 | 第50-51页 |
3.4.4 反应温度对乳液聚合法制备 PAN/PANI 纤维抗静电性能的影响 | 第51-52页 |
3.4.5 红外光谱分析 | 第52-53页 |
3.4.6 扫描电镜分析 | 第53-54页 |
3.4.7 拉伸性能分析 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |