论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 聚乙烯醇纤维 | 第10-13页 |
1.2.1 聚乙烯醇纤维的制备与用途 | 第11-13页 |
1.2.1.1 维尼纶 | 第11-12页 |
1.2.1.2 水溶性聚乙烯醇纤维 | 第12页 |
1.2.1.3 高强高模聚乙烯醇纤维 | 第12-13页 |
1.3 碳纳米管 | 第13-17页 |
1.3.1 碳纳米管的性质与用途 | 第13-15页 |
1.3.1.1 力学性质 | 第14页 |
1.3.1.2 电磁学性质 | 第14-15页 |
1.3.1.3 热学性质 | 第15页 |
1.3.2 碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法 | 第15-17页 |
1.3.2.1 溶胶凝胶法(Sol-Gel法) | 第15页 |
1.3.2.2 原位合成法 | 第15-16页 |
1.3.2.3 层间插入法 | 第16页 |
1.3.2.4 共混法 | 第16-17页 |
1.3.3 碳纳米管/聚合物复合材料研制存在的问题 | 第17页 |
1.4 本课题的意义 | 第17-18页 |
第二章 MWNT的表面处理及MWNT/PVA溶液的配制 | 第18-36页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 实验部分 | 第19-23页 |
2.2.1 原料与设备 | 第19页 |
2.2.2 混酸处理碳纳米管 | 第19页 |
2.2.3 表面活性剂处理碳纳米管 | 第19-20页 |
2.2.4 碳纳米管水溶液pH值的调节 | 第20页 |
2.2.5 碳纳米管/聚乙烯醇溶液的配制 | 第20-22页 |
2.2.5.1 聚乙烯醇溶液的配制 | 第20页 |
2.2.5.2 碳纳米管/聚乙烯醇溶液的配制 | 第20-22页 |
2.2.6 MWNT改性PVA薄膜的制备 | 第22页 |
2.2.7 测试与表征 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-34页 |
2.3.1 MWNT的表面修饰 | 第23-29页 |
2.3.1.1 混酸处理对MWNT形貌和结构的影响 | 第23-26页 |
2.3.1.2 pH值对MWNT水溶液分散性的影响 | 第26-28页 |
2.3.1.3 表面活性剂对MWNT水溶液分散性和稳定性的影响 | 第28-29页 |
2.3.2 MWNT/PVA溶液 | 第29-32页 |
2.3.3 MWNT/PVA复合膜 | 第32-34页 |
2.3.3.1 MWNT在MWNT/PVA复合膜中的分散 | 第32-33页 |
2.3.3.2 红外谱图分析 | 第33-34页 |
2.3.3.3 力学性能分析 | 第34页 |
2.4 本章结论 | 第34-36页 |
第三章 MWNT改性PVA纤维 | 第36-63页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-40页 |
3.2.1 原料与设备 | 第36-37页 |
3.2.2 MWNT改性PVA纤维 | 第37-39页 |
3.2.3 测试与表征 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-61页 |
3.3.1 MWNT/PVA纺丝原液动态流变行为的研究 | 第40-44页 |
3.3.1.1 扫描频率对纺丝溶液复数粘度的影响 | 第41-42页 |
3.3.1.2 MWNT对纺丝溶液复数粘度的影响 | 第42页 |
3.3.1.3 扫描频率对纺丝溶液动态粘弹性的影响 | 第42-44页 |
3.3.2 MWNT/PVA湿法纺丝工艺 | 第44-48页 |
3.3.2.1 PVA湿法纺丝工艺流程 | 第44页 |
3.3.2.2 MWNT改性PVA纤维形貌 | 第44-45页 |
3.3.2.3 MWNT改性PVA纤维湿法纺丝工艺参数 | 第45-48页 |
3.3.2.4 MWNT改性PVA纤维热拉伸工艺参数 | 第48页 |
3.3.3 MWNT改性PVA纤维的性质 | 第48-61页 |
3.3.3.1 FESEM观察复合纤维截面 | 第48-49页 |
3.3.3.2 MWNT改性PVA纤维DSC分析 | 第49-51页 |
3.3.3.3 MWNT改性PVA纤维静态力学性能分析 | 第51-54页 |
3.3.3.4 MWNT改性PVA纤维的动态力学性质 | 第54-57页 |
3.3.3.5 MWNT改性PVA纤维热失重分析 | 第57-58页 |
3.3.3.6 MWNT改性PVA纤维的结晶性能 | 第58-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |