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染料及单体的量子化学计算及涤纶微量聚合印花

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第10-21页
    1.1 分散染料结构与性能的关系第10-11页
    1.2 丙烯酸类单体的性能应用及其研究进展第11-12页
        1.2.1 丙烯酸类单体在纺织行业的应用第11-12页
        1.2.2 丙烯酸类单体的研究进展第12页
    1.3 量子化学及其应用第12-15页
        1.3.1 量子力学方法的概况第13-14页
        1.3.2 量子化学方法在染料中的应用第14-15页
        1.3.3 量子化学方法在丙烯酸类单体上的应用第15页
    1.4 分散染料微量聚合印花技术第15-19页
        1.4.1 印花糊料的选择第16-17页
        1.4.2 分散染料的商品化第17页
        1.4.3 粘合剂的应用与发展第17-19页
    1.5 本课题研究的意义及主要内容第19-21页
        1.5.1 本研究问题的提出第19页
        1.5.2 课题的研究意义第19-20页
        1.5.3 课题的研究内容第20-21页
第二章 分散染料的结构与最大吸收波长的关系第21-34页
    2.1 蒽醌结构分散染料最大吸收波长的预测第21-28页
        2.1.1 构型优化的方法和计算结果第21-26页
        2.1.2 电离势与吸收波长的关系第26页
        2.1.3 最高占据分子轨道能量与吸收波长的关系第26-27页
        2.1.4 模型适用性验证第27-28页
    2.2 偶氮结构分散染料最大吸收波长模型的验证第28-31页
    2.3 含氟蒽醌型分散染料最大吸收波长的验证第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 丙烯酸酯单体的结构与玻璃化温度的关系第34-41页
    3.1 计算方法第34-36页
    3.2 计算结果第36-38页
    3.3 模型建立第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 分散染料微量聚合印花第41-59页
    4.1 实验材料第41-43页
        4.1.1 织物第41页
        4.1.2 染料第41-42页
        4.1.3 化学药品第42页
        4.1.4 实验仪器第42-43页
    4.2 实验方法第43-44页
        4.2.1 分散染料的研磨第43页
        4.2.2 印花原糊的制备第43页
        4.2.3 印花色浆配方第43-44页
        4.2.4 印花工艺流程第44页
        4.2.5 涤纶织物的基布预整理第44页
    4.3 测试方法第44-45页
        4.3.1 K/S值、L*值、a*值、b*值的测定第44页
        4.3.2 摩擦牢度测定第44页
        4.3.3 皂洗牢度测定第44-45页
        4.3.4 印花渗透度第45页
        4.3.5 印花织物风格测试第45页
        4.3.6 染料粒径分析第45页
    4.4 结果与讨论第45-58页
        4.4.1 纳米级分散染料的制备及粒径测试第45-50页
        4.4.2 纳米级分散染料应用性能评价第50-52页
        4.4.3 丙烯酸酯类粘合剂的合成及筛选第52页
        4.4.4 粘合剂种类对印花牢度的影响第52页
        4.4.5 粘合剂种类对印花织物的K/S值的影响第52-53页
        4.4.6 粘合剂种类对印花织物色度值的影响第53-54页
        4.4.7 粘合剂种类对织物印花渗透性的影响第54页
        4.4.8 粘合剂种类对印花织物手感的影响第54-55页
        4.4.9 粘合剂最佳用量的确定第55-56页
        4.4.10涤纶织物的基布预整理及对印花效果的影响第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 结论第59-60页
攻读硕士期间公开发表的论文第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页

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