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分级相变低温防护复合织物的制备及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 相变材料第13-17页
        1.2.1 相变材料的定义第13页
        1.2.2 相变材料的种类第13-17页
    1.3 微胶囊化技术第17-18页
        1.3.1 微胶囊化技术的发展第17页
        1.3.2 微胶囊化技术的意义第17-18页
    1.4 相变微胶囊第18-24页
        1.4.1 相变微胶囊的制备方法第18-23页
        1.4.2 相变微胶囊的应用第23-24页
    1.5 智能调温纺织品第24-26页
        1.5.1 智能纺织品第24-25页
        1.5.2 智能调温纺织品及制备方法第25-26页
    1.6 课题简介第26-30页
        1.6.1 本课题的研究意义第26-27页
        1.6.2 本课题的研究内容第27-30页
第二章 海藻酸钠相变微胶囊的制备及性能第30-48页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-34页
        2.2.1 实验原料第30-31页
        2.2.2 实验仪器第31-32页
        2.2.3 海藻酸钠相变微胶囊的制备第32页
        2.2.4 响应面试验优化微胶囊制备工艺第32-33页
        2.2.5 测试与表征第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-46页
        2.3.1 海藻酸钠质量分数对包覆率的影响第34-35页
        2.3.2 CaCl_2质量分数对包覆率的影响第35-36页
        2.3.3 芯材与壁材质量比对包覆率的影响第36-37页
        2.3.4 气流压力对微胶囊形貌的影响第37-38页
        2.3.5 响应面试验第38-43页
        2.3.6 微胶囊FT-IR分析第43页
        2.3.7 微胶囊外貌形态分析第43-44页
        2.3.8 微胶囊DSC分析第44-45页
        2.3.9 微胶囊热循环测试第45-46页
    2.4 本章小结第46-48页
第三章 三聚氰胺-尿素-甲醛相变微胶囊的制备及性能第48-84页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 实验原料第49-50页
        3.2.2 实验仪器第50页
        3.2.3 三聚氰胺-尿素-甲醛(MUF)相变微胶囊的制备第50-51页
        3.2.4 响应面试验优化微胶囊的制备工艺第51页
        3.2.5 测试与表征第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-81页
        3.3.1 乳化转速对微胶囊的影响第52-56页
        3.3.2 乳化剂种类对微胶囊的影响第56-58页
        3.3.3 乳化剂配比对微胶囊的影响第58-61页
        3.3.4 乳化剂用量对微胶囊的影响第61-64页
        3.3.5 尿素用量对微胶囊的影响第64-68页
        3.3.6 芯材与壁材质量比对微胶囊的影响第68-71页
        3.3.7 响应面试验第71-76页
        3.3.8 微胶囊外貌形态分析第76-77页
        3.3.9 微胶囊FT-IR分析第77-79页
        3.3.10 微胶囊晶型分析第79页
        3.3.11 微胶囊DSC分析第79-80页
        3.3.12 微胶囊TG分析第80-81页
    3.4 本章小结第81-84页
第四章 分级相变低温防护复合织物的制备及性能第84-108页
    4.1 引言第84页
    4.2 实验部分第84-87页
        4.2.1 实验原料第84-85页
        4.2.2 实验仪器第85-86页
        4.2.3 复合织物的制备工艺第86页
        4.2.4 测试与表征第86-87页
    4.3 结果与讨论第87-106页
        4.3.1 发泡剂对发泡性能的影响第87-89页
        4.3.2 稳泡剂对发泡性能及稳定性的影响第89-91页
        4.3.3 发泡时间对发泡性能的影响第91页
        4.3.4 泡沫密度对复合织物透气性能的影响第91-92页
        4.3.5 刀距对复合织物的影响第92-94页
        4.3.6 水性聚氨酯质量分数对复合织物的影响第94-95页
        4.3.7 微胶囊质量分数对复合织物的影响第95-99页
        4.3.8 织物组织结构对复合织物的影响第99-102页
        4.3.9 分级相变对复合织物低温防护性能的影响第102-106页
    4.4 本章小结第106-108页
第五章 分级相变低温防护复合织物的数值模拟第108-132页
    5.1 引言第108-109页
    5.2 问题分析及假设模型第109-110页
        5.2.1 问题的分析第109页
        5.2.2 模型的假设第109-110页
    5.3 控制方程第110-112页
        5.3.1 质量方程第110页
        5.3.2 动量方程第110-111页
        5.3.3 能量方程第111页
        5.3.4 湍流模型第111-112页
    5.4 几何模型的建立第112-114页
    5.5 网格的划分及评估第114-117页
        5.5.1 网格的类型第114页
        5.5.2 网格划分第114-115页
        5.5.3 网格评估第115-117页
    5.6 FLUENT求解设置第117-119页
        5.6.1 设置计算模型第117页
        5.6.2 设置边界条件第117-118页
        5.6.3 设置求解器第118-119页
    5.7 结果与分析第119-130页
        5.7.1 低温防护试验的数值模拟第119-123页
        5.7.2 不同环境风速下的温度场分析第123-126页
        5.7.3 不同环境温度下的温度场分析第126-130页
    5.8 本章小结第130-132页
第六章 结论与展望第132-134页
    6.1 结论第132-133页
    6.2 展望第133-134页
参考文献第134-148页
攻读博士学位期间发表论文情况第148-150页
致谢第150页

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