摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
前言 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 弹性纤维 | 第10-15页 |
1.1.1 弹性纤维定义 | 第10页 |
1.1.2 弹性纤维发展研究 | 第10-11页 |
1.1.3 弹性纤维的分类 | 第11页 |
1.1.4 几种弹性纤维 | 第11-15页 |
1.1.4.1 氨纶 | 第12页 |
1.1.4.2 聚烯烃基弹性纤维 | 第12-13页 |
1.1.4.3 PTT纤维 | 第13-15页 |
1.2 并列型复合纤维 | 第15-20页 |
1.2.1 并列复合纤维的发展现状 | 第15-16页 |
1.2.2 并列复合纤维卷曲产生的机理 | 第16-19页 |
1.2.3 PTT/PET并列复合纤维 | 第19-20页 |
1.3 高收缩聚酯纤维的结构与性能 | 第20-23页 |
1.3.1 高收缩聚酯纤维概述 | 第20-21页 |
1.3.2 高收缩聚酯纤维的制备 | 第21-22页 |
1.3.2.1 物理改性法 | 第21页 |
1.3.2.2 化学改性法 | 第21-22页 |
1.3.3 高收缩聚酯纤维的性能 | 第22-23页 |
1.4 共聚醚酯纤维的结构与性能 | 第23-24页 |
1.4.1 共聚醚酯的制备 | 第23页 |
1.4.2 共聚醚酯的性能 | 第23-24页 |
1.5 课题的意义及目的 | 第24-26页 |
第2章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 实验原料及纤维制备 | 第26-27页 |
2.1.1 实验原料 | 第26页 |
2.1.2 实验原料干燥 | 第26页 |
2.1.3 COPEET/HSPET并列复合纤维的制备 | 第26-27页 |
2.2 纤维的热处理 | 第27页 |
2.3 纤维物理机械性能测试 | 第27页 |
2.4 纤维微观结构表征 | 第27-28页 |
2.4.1 纤维的取向结构 | 第27页 |
2.4.2 纤维的结晶结构 | 第27-28页 |
2.4.2.1 DSC法 | 第27-28页 |
2.4.2.2 XRD法 | 第28页 |
2.4.3 纤维的结晶速率 | 第28页 |
2.5 纤维的热收缩性能 | 第28页 |
2.6 纤维的弹性回复率 | 第28-29页 |
2.7 纤维的结构表征 | 第29页 |
2.7.1 纤维的横截面 | 第29页 |
2.7.2 纤维的卷曲形态 | 第29页 |
2.8 纤维的染色性能 | 第29-32页 |
2.8.1 染色实验 | 第29-30页 |
2.8.1.1 加压染色 | 第29-30页 |
2.8.1.2 常压染色 | 第30页 |
2.8.2 上染百分率 | 第30-32页 |
第3章 结果与讨论 | 第32-58页 |
3.1 COPEET/HSPET并列复合纤维的制备 | 第32-34页 |
3.1.1 原料的基本性能 | 第32页 |
3.1.2 COPEET/HSPET并列复合纤维的纺丝工艺 | 第32-33页 |
3.1.3 COPEET/HSPET并列复合纤维的牵伸热定型工艺 | 第33-34页 |
3.1.4 COPEET/HSPET并列复合纤维横截面 | 第34页 |
3.2 COPEET/HSPET并列复合纤维力学性能 | 第34-35页 |
3.3 COPEET/HSPET并列复合纤维的微观结构 | 第35-39页 |
3.3.1 COPEET/HSPET并列复合纤维的取向结构 | 第35-36页 |
3.3.2 COPEET/HSPET并列复合纤维的结晶性能 | 第36-39页 |
3.4 COPEET/HSPET并复合纤维的热收缩性能 | 第39-45页 |
3.4.1 COPEET/HSPET并列复合纤维的沸水收缩率 | 第39-41页 |
3.4.2 热处理条件对COPEET/HSPET并列复合纤维热收缩率的影响 | 第41-42页 |
3.4.3 热处理后COPEET/HSPET并列复合纤维的卷曲形态 | 第42-45页 |
3.5 COPEET/HSPET并列复合纤维的弹性 | 第45-49页 |
3.6 COPEET/HSPET并列复合纤维的染色性能 | 第49-58页 |
3.6.1 COPEET/HSPET并列复合纤维的上染性 | 第49-52页 |
3.6.2 常压沸染后不同复合纤维的横纵截面 | 第52-54页 |
3.6.3 不同复合纤维的上染颜色 | 第54-58页 |
第4章 结论与展望 | 第58-60页 |
4.1 结论 | 第58页 |
4.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |