学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 过滤材料 | 第15-16页 |
1.2 静电纺丝净化材料 | 第16-26页 |
1.2.1 静电纺丝 | 第16-17页 |
1.2.2 静电纺丝在过滤中的应用 | 第17-21页 |
1.2.3 复合净化材料 | 第21-25页 |
1.2.4 静电纺制备过滤材料的现存问题及改进方法 | 第25-26页 |
1.3 功能性净化材料 | 第26-27页 |
1.3.1 功能性净化材料的分类 | 第26页 |
1.3.2 功能性净化材料的应用 | 第26-27页 |
1.4 本课题的意义和研究的主要内容 | 第27-31页 |
1.4.1 本课题的意义 | 第27-28页 |
1.4.2 本课题的主要内容 | 第28-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-39页 |
2.1 实验原料和设备 | 第31-32页 |
2.1.1 实验原料 | 第31页 |
2.1.2 实验设备 | 第31-32页 |
2.2 含有碳黑/活性炭的PS纤维及PA-6纤维的制备 | 第32-33页 |
2.3 加热网的制备 | 第33页 |
2.4 含有碳黑/活性炭的聚氨酯静电喷涂颗粒的制备 | 第33-34页 |
2.5 可防静电亚微米纤维基夹心净化材料的制备 | 第34页 |
2.6 可吸附亚微米纤维基夹心净化材料的制备 | 第34-35页 |
2.7 加热可控纳米纤维基复合净化材料的制备 | 第35页 |
2.8 夹心功能净化材料的性能分析 | 第35-39页 |
2.8.1 SEM测试 | 第35页 |
2.8.2 导电性能测试 | 第35-36页 |
2.8.3 吸附性能测试 | 第36页 |
2.8.4 喷涂改性测试 | 第36-37页 |
2.8.5 加热温度测试 | 第37页 |
2.8.6 过滤性能测试 | 第37-39页 |
第三章 结果与讨论 | 第39-67页 |
3.1 可防静电亚微米纤维基夹心复合过滤净化材料的制备研究 | 第39-51页 |
3.1.1 静电纺丝制备含有碳黑的碳黑/PS复合纤维 | 第39-42页 |
3.1.2 复合净化材料的制备 | 第42-47页 |
3.1.3 抗静电性能测试 | 第47-48页 |
3.1.4 静电喷涂抗静电性能测试 | 第48-50页 |
3.1.5 过滤效率测试 | 第50-51页 |
3.2 可吸附亚微米纤维基夹心复合过滤净化材料的制备研究 | 第51-57页 |
3.2.1 静电纺丝制备含有活性炭的PS纤维 | 第51-52页 |
3.2.2 可吸附亚微米纤维基复合净化材料的制备 | 第52-54页 |
3.2.3 吸附性能测试 | 第54页 |
3.2.4 静电喷涂吸附测试 | 第54-57页 |
3.2.5 过滤效率测试 | 第57页 |
3.3 加热可控纳米纤维基夹心复合过滤净化材料的制备研究 | 第57-67页 |
3.3.1 加热网的制备 | 第58-59页 |
3.3.2 PA-6纳米纤维的制备 | 第59页 |
3.3.3 复合净化材料的制备 | 第59-62页 |
3.3.4 碳黑含量对净化材料加热温度的影响 | 第62-63页 |
3.3.5 涂覆次数对净化材料加热温度的影响 | 第63-64页 |
3.3.6 电压/网格布尺寸对净化材料加热温度的影响 | 第64页 |
3.3.7 过滤效率测试 | 第64-67页 |
第四章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第75-77页 |
作者及导师简介 | 第77-79页 |
附件 | 第79-80页 |