摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 论文研究背景 | 第12页 |
1.2 差别化聚酯纤维的研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 纤维细旦化 | 第12-14页 |
1.2.2 纤维异形化 | 第14页 |
1.2.3 纤维功能化 | 第14-19页 |
1.2.3.1 化学改性 | 第15-17页 |
1.2.3.2 物理改性 | 第17-19页 |
1.3 聚合物/长石复合材料 | 第19-21页 |
1.4 量子能粉末(QE粉)的性质及应用 | 第21-22页 |
1.5 论文的研究意义、目的与内容 | 第22-24页 |
第二章 量子能改性聚酯复合材料的制备及其剪切流变性能的研究 | 第24-33页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.2.2 实验仪器设备 | 第25页 |
2.2.3 PET/QE复合材料的制备 | 第25页 |
2.2.4 测试与表征 | 第25-27页 |
2.2.4.1 QE粉的形貌表征 | 第25-26页 |
2.2.4.2 PET/QE复合材料的红外分析 | 第26页 |
2.2.4.3 PET/QE复合材料的热分解性能测试 | 第26页 |
2.2.4.4 PET/QE复合材料剪切流变性能的测试 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-32页 |
2.3.1 QE粉的形貌分析 | 第27-28页 |
2.3.2 PET/QE复合材料的红外分析 | 第28页 |
2.3.3 PET/QE复合材料的热分解性能 | 第28-29页 |
2.3.4 PET/QE复合材料的剪切流变性能 | 第29-32页 |
2.3.4.1 QE粉对PET熔体流变性能的影响 | 第29-31页 |
2.3.4.2 QE粉对PET熔体热稳定性的影响 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 量子能改性聚酯复合材料的非等温结晶动力学研究 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 实验材料 | 第33页 |
3.2.2 实验仪器设备 | 第33-34页 |
3.2.3 测试与表征 | 第34页 |
3.2.3.1 PET/QE复合材料的晶体结构表征 | 第34页 |
3.2.3.2 PET/QE复合材料的非等温结晶性能测试 | 第34页 |
3.2.3.3 PET/QE复合材料等温结晶过程的表征 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-47页 |
3.3.1 PET/QE复合材料的晶体结构 | 第34-35页 |
3.3.2 QE粉对PET/QE复合材料非等温结晶行为的影响 | 第35-37页 |
3.3.3 QE粉对PET/QE复合材料的成核活性的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 PET/QE复合材料的非等温结晶动力学 | 第38-46页 |
3.3.5 QE粉对PET/QE复合材料等温结晶行为的影响 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 量子能改性聚酯纤维的制备与性能研究 | 第49-57页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-52页 |
4.2.1 实验材料 | 第49-50页 |
4.2.2 实验仪器设备 | 第50页 |
4.2.3 PET/QE改性纤维的制备 | 第50-51页 |
4.2.4 测试与表征 | 第51-52页 |
4.2.4.1 PET/QE改性纤维的基本性能表征 | 第51页 |
4.2.4.2 PET/QE改性纤维的功能性指标测试 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-56页 |
4.3.1 PET/QE纤维的形态结构 | 第52-53页 |
4.3.2 PET/QE纤维的力学性能 | 第53-54页 |
4.3.3 QE粉对PET/QE纤维性能的影响 | 第54-56页 |
4.3.3.1 吸湿性能 | 第54页 |
4.3.3.2 抗静电性能 | 第54-55页 |
4.3.3.3 紫外吸收性能 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |