学位论文主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 多孔材料 | 第10-15页 |
1.2.1 多孔材料的定义和分类 | 第10-14页 |
1.2.2 多孔材料的应用和发展 | 第14-15页 |
1.3 基于静电纺丝技术的多孔结构材料 | 第15-20页 |
1.3.1 静电纺丝技术概述 | 第15-19页 |
1.3.2 多孔纳微纤维 | 第19-20页 |
1.4 基于纳微纤维的气体传感器 | 第20-21页 |
1.5 基于卟啉的气体传感器 | 第21-24页 |
1.5.1 卟啉的结构、性质及应用 | 第21-23页 |
1.5.2 卟啉基气体传感器 | 第23-24页 |
1.6 本课题研究的内容和意义 | 第24-27页 |
第二章 TPPH_2-PS多孔纳微纤维的制备及其HCl气敏性能研究 | 第27-61页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-33页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 TPPH_2-PS多孔纳微纤维的制备及表征方法 | 第29-32页 |
2.2.3 TPPH_2-PS多孔纳微纤维的HCl气敏性测试 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-59页 |
2.3.1 纤维形貌的调控 | 第33-40页 |
2.3.2 纤维的基本结构分析 | 第40-48页 |
2.3.3 纤维的基本性能分析 | 第48-50页 |
2.3.4 HCl气敏性能研究 | 第50-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-61页 |
第三章 TPPH_2/Zn(Ⅱ)TPP-PLA多孔纳微纤维的HCl及NH_3气敏性能研究 | 第61-83页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 实验部分 | 第62-64页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第62-63页 |
3.2.2 实验方法 | 第63-64页 |
3.3 结果与讨论 | 第64-80页 |
3.3.1 多孔纳微纤维的形貌及结构分析 | 第64-70页 |
3.3.2 TPPH_2-PLA多孔纳微纤维的HCl气敏性能研究 | 第70-75页 |
3.3.3 Zn(Ⅱ)TPP-PLA多孔纳微纤维的NH_3气敏性能研究 | 第75-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-83页 |
第四章 TCPPH2-SiO_2介孔纳微纤维的制备及其HCl气敏性能研究 | 第83-109页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 实验部分 | 第84-88页 |
4.2.1 实验原料与仪器 | 第84-85页 |
4.2.2 amino-SiO_2介孔纳微纤维的制备 | 第85-87页 |
4.2.3 amino-SiO_2介孔纳微纤维的卟啉接枝改性 | 第87页 |
4.2.4 表征与测试方法 | 第87-88页 |
4.2.5 TCPPH_2-SiO_2介孔纳微纤维的HCl气敏性测试 | 第88页 |
4.3 结果与讨论 | 第88-106页 |
4.3.1 amino-SiO_2前躯体纳微纤维形貌的调控 | 第88-94页 |
4.3.2 TCPPH_2-SiO_2介孔纳微纤维的基本结构分析 | 第94-100页 |
4.3.3 TCPPH_2-SiO_2介孔纳微纤维的热学性能分析 | 第100页 |
4.3.4 TCPPH_2-SiO_2介孔纳微纤维的HCl气敏性能研究 | 第100-106页 |
4.4 本章小结 | 第106-109页 |
第五章 结论与展望 | 第109-111页 |
5.1 结论 | 第109-110页 |
5.2 展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-125页 |
攻读博士期间主要科研成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |