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相变储能阻燃复合织物的研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第15-17页
第一章 绪论第17-65页
    1.1 相变材料第17-25页
        1.1.1 石蜡基有机PCM第19-20页
        1.1.2 聚乙二醇类有机PCM第20-21页
        1.1.3 脂肪酸及其衍生物类PCM第21-24页
        1.1.4 多元醇及其衍生物类PCM第24-25页
    1.2 智能调温纺织品第25-32页
        1.2.1 微胶囊相变织物第26-29页
        1.2.2 相变材料直接成纤第29-31页
        1.2.3 相变材料后整理第31-32页
    1.3 红外吸波材料第32-34页
    1.4 阻燃粘胶纤维第34-40页
        1.4.1 国外阻燃粘胶纤维研究进展第35-37页
        1.4.2 我国阻燃粘胶纤维研究进展第37-40页
    1.5 混纺织物的回收再利用第40-41页
    1.6 研究内容及意义第41-43页
        1.6.1 研究意义第41页
        1.6.2 研究内容第41-43页
    参考文献第43-65页
第二章 相变储能热红外干扰材料的制备第65-91页
    2.1 相变储能热红外干扰材料的分子设计第65-67页
        2.1.1 聚氨酯相变储能材料第65-66页
        2.1.2 相变储能热红外干扰复合材料第66页
        2.1.3 实验原理第66页
        2.1.4 原料的脱水预处理第66-67页
    2.2 实验部分第67-74页
        2.2.1 实验原料与仪器第68页
        2.2.2 相变储能热红外干扰材料制备第68页
        2.2.3 PEG相变性能与其分子量关系的研究第68-71页
        2.2.4 正交设计第71-72页
        2.2.5 性能检测第72-74页
    2.3 结果与讨论第74-87页
        2.3.1 正交设计结果第74-75页
        2.3.2 单因素影响分析结果第75-79页
        2.3.3 偏光显微镜测试结果第79-80页
        2.3.4 傅里叶红外光谱测试结果第80-81页
        2.3.5 差示扫描量热测试结果第81-83页
        2.3.6 热分解测试结果第83-84页
        2.3.7 热分解产物定性分析第84-87页
    2.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-91页
第三章 相变储能热红外干扰PET纤维第91-117页
    3.1 引言第91-92页
    3.2 实验部分第92-97页
        3.2.1 实验方案设计第92页
        3.2.2 实验原料及设备第92-93页
        3.2.3 相变储能热红外干扰PET母粒的制备第93-94页
        3.2.4 相变储能热红外干扰PET纤维的制备第94-95页
        3.2.5 测试方法第95-97页
    3.3 结果与讨论第97-114页
        3.3.1 样品的FTIR分析结果第97-98页
        3.3.2 切片的示差扫描量热分析第98-99页
        3.3.3 切片的POM结果分析第99-102页
        3.3.4 TRIJPET纤维的表面形貌分析第102-105页
        3.3.5 TRIJPET纤维的差示扫描量热分析第105-106页
        3.3.6 TRIJPET纤维的TGA分析第106-108页
        3.3.7 TRIJPET纤维热分解产物的定性分析第108-112页
        3.3.8 TRIJPET纤维的阻燃性能第112页
        3.3.9 TRIJPET纤维的机械强度第112-113页
        3.3.10 TRIJPET纤维的回潮率第113页
        3.3.11 TRIJPET纤维的柔软爽滑度第113-114页
    3.4 本章小结第114页
    参考文献第114-117页
第四章 阻燃粘胶纤维第117-147页
    4.1 引言第117-118页
    4.2 CGCP的制备及分析第118-127页
        4.2.1 阻燃剂分子设计第118-120页
        4.2.2 实验用试剂及设备第120页
        4.2.3 样品的制备及测试方法第120-121页
        4.2.4 测试方法第121页
        4.2.5 结果与讨论第121-127页
    4.3 阻燃粘胶纤维的制备及分析第127-144页
        4.3.1 阻燃粘胶纤维纺丝前液的制备第129页
        4.3.2 湿法纺丝制备阻燃粘胶短纤维第129页
        4.3.3 阻燃粘胶纤维的测试方法第129-130页
        4.3.4 结果与讨论第130-144页
    4.4 本章小结第144-145页
    参考文献第145-147页
第五章 相变储能热红外干扰阻燃复合纱线第147-157页
    5.1 引言第147-148页
    5.2 实验部分第148-151页
        5.2.1 原料与设备第148页
        5.2.2 制备方法第148-150页
        5.2.3 测试方法第150-151页
    5.3 结果与讨论第151-155页
        5.3.1 阻燃性能测试结果第151-152页
        5.3.2 调温功能测试结果第152-153页
        5.3.4 机械强度测试结果第153-154页
        5.3.5 回潮率测试结果第154-155页
    5.4 本章小结第155页
    参考文献第155-157页
第六章 相变储能热红外干扰阻燃复合纱线的机理研究第157-165页
    6.1 引言第157页
    6.2 复合纱线相变储能热红外干扰的机理研究第157-158页
    6.3 复合纱线阻燃机理的研究第158-164页
        6.3.1 BXS-c燃烧后的表面形貌第159-160页
        6.3.2 BXS-c的热分解研究第160-164页
    6.4 本章小结第164-165页
第七章 复合纱线的回收及再利用第165-175页
    7.1 引言第165页
    7.2 实验部分第165-167页
        7.2.1 原料与试剂第165-166页
        7.2.2 复合织物的分离第166-167页
        7.2.3 相变储能热红外干扰复合阻燃织物的再利用第167页
        7.2.4 回收产物的测试方法第167页
    7.3 结果与讨论第167-173页
        7.3.1 回收产物的傅里叶红外光谱分析第167-169页
        7.3.2 碳化产物的表面微观形貌第169-170页
        7.3.3 碳化产物对油污的吸附性能第170-173页
    7.4 本章小结第173页
    参考文献第173-175页
第八章 结论与展望第175-179页
    8.1 全文总结第175-177页
    8.2 论文创新点第177-178页
    8.3 下一步工作的建议第178-179页
致谢第179-181页
攻读学位期间发表的学术论文目录第181页

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