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智能调温粘胶纤维的性能研究

摘要第1-3页
Abstract第3-7页
第一章 引言第7-15页
   ·智能调温纤维概述第7-9页
     ·相变材料在智能调温纤维中的应用第7-8页
     ·智能调温纤维的加工方法第8-9页
     ·智能调温纤维的保温机理第9页
   ·智能调温纤维国内外发展现状第9-12页
     ·国外研究智能调温纤维的现状第9-10页
     ·国内研究智能调温纤维的现状第10-12页
   ·与本课题相关的研究第12页
   ·智能调温纤维的应用第12-13页
   ·智能调温纤维的市场前景第13-14页
   ·本课题的研究内容和目的第14-15页
     ·本课题研究内容第14页
     ·本课题研究的目的意义及创新点第14-15页
第一章 智能调温粘胶纤维的内部结构及表面性能研究第15-27页
   ·X-射线衍射分析第15-18页
     ·实验仪器及实验条件第15页
     ·智能调温粘胶纤维的X-射线衍射分析结果第15-18页
   ·红外光谱分析第18-20页
     ·实验仪器及实验条件第18页
     ·智能调温粘胶纤维的红外光谱分析结果第18-20页
   ·智能调温粘胶纤维的表面形态分析第20-22页
     ·实验仪器及实验条件第21页
     ·智能调温粘胶纤维的表面性能分析结果第21-22页
   ·智能调温粘胶纤维的摩擦性能第22-25页
     ·实验仪器及实验条件第22-23页
     ·实验项目第23页
     ·智能调温粘胶纤维摩擦性能的实验结果与分析第23-25页
   ·本章小结第25-27页
第三章 智能调温粘胶纤维的力学性能研究第27-41页
   ·实验样品、实验仪器及实验条件第27-28页
     ·实验样品第27页
     ·实验仪器及实验条件第27页
     ·实验项目第27-28页
   ·实验结果与分析第28-34页
     ·一次拉伸断裂性能第28-31页
     ·不同夹持方式下断裂性能测试第31-33页
     ·不同伸长情况下松弛性能测试第33-34页
   ·智能调温粘胶纤维力学模型的建立与分析第34-40页
     ·纤维力学模型第34-35页
     ·智能调温粘胶纤维拉伸模型与分析第35-39页
     ·智能调温粘胶纤维应力松弛模型与分析第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 智能调温粘胶纤维的吸湿性能和电学性能研究第41-61页
   ·智能调温粘胶纤维的吸湿性能第41-56页
     ·实验仪器与实验条件第41页
     ·实验项目第41-42页
     ·智能调温粘胶纤维的吸湿性能实验结果与分析第42-44页
     ·智能调温粘胶纤维的吸放湿回归方程的建立第44-46页
     ·智能调温粘胶纤维的吸湿和放湿速率回归方程的建立第46-49页
     ·碱处理对智能调温粘胶纤维的吸放湿性能的影响第49-50页
     ·碱处理后智能调温粘胶纤维吸、放湿回归方程的建立第50-51页
     ·碱处理后智能调温粘胶纤维吸、放湿速率回归曲线的建立第51-53页
     ·碱处理前后智能调温粘胶纤维吸湿性能的对比分析第53-56页
   ·智能调温粘胶纤维的电学性能第56-59页
     ·实验仪器与实验条件第56页
     ·相对湿度对纤维比电阻的影响第56-58页
     ·温度对纤维比电阻的影响第58-59页
     ·智能调温粘胶纤维的电学性能分析第59页
   ·本章小结第59-61页
第五章 智能调温粘胶纤维的耐热性及热重分析第61-67页
   ·智能调温粘胶纤维的耐热性第61-63页
     ·实验仪器及条件第61页
     ·不同条件热处理之后单纤维力学性能测试及结果分析第61-63页
   ·热重分析(TG)第63-66页
     ·实验仪器及条件第64页
     ·热重分析结果第64-66页
   ·本章小结第66-67页
第六章 结论与展望第67-68页
参考文献第68-71页
攻读学位期间的研究成果第71-72页
附录第72-75页
致谢第75-76页

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