壳聚糖连续长丝制备关键技术研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 壳聚糖的结构与性能 | 第9-11页 |
1.1.1 壳聚糖的结构 | 第9-10页 |
1.1.2 物理性质 | 第10页 |
1.1.3 化学性质 | 第10页 |
1.1.4 生物学特性 | 第10-11页 |
1.2 壳聚糖溶液的性质 | 第11-12页 |
1.3 壳聚糖纤维制备方法 | 第12-13页 |
1.3.1 湿法纺丝 | 第12页 |
1.3.2 干湿法纺丝 | 第12页 |
1.3.3 静电纺丝 | 第12-13页 |
1.4 壳聚糖纤维及其制品的应用 | 第13-14页 |
1.4.1 保健服装 | 第13页 |
1.4.2 医用纺织品 | 第13-14页 |
1.4.3 其他 | 第14页 |
1.5 壳聚糖湿法纺丝研究进展 | 第14-16页 |
1.5.1 纺丝液制备技术 | 第14-15页 |
1.5.2 纺丝工艺的改进 | 第15-16页 |
1.6 本课题的研究意义及主要内容 | 第16-19页 |
第二章 壳聚糖纤维湿法纺丝工艺研究 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 试验部分 | 第19-21页 |
2.2.1 原料及试剂 | 第19-20页 |
2.2.2 壳聚糖湿法纺丝工艺 | 第20页 |
2.2.3 纤维结晶度测试 | 第20-21页 |
2.2.4 纤维取向度测试 | 第21页 |
2.2.5 纤维强度测试 | 第21页 |
2.3 结果与分析 | 第21-27页 |
2.3.1 凝固浴组份对纤维性能的影响 | 第21-23页 |
2.3.2 凝固时间对纤维性能的影响 | 第23-24页 |
2.3.3 拉伸倍数对纤维性能的影响 | 第24-25页 |
2.3.4 水洗时间对纤维性能的影响 | 第25-26页 |
2.3.5 脱水剂种类对纤维性能的影响 | 第26-27页 |
2.4 小结 | 第27-29页 |
第三章 高效脱水系统及装置设计 | 第29-35页 |
3.1 卷绕机构设计 | 第29-30页 |
3.1.1 卷绕滤芯的成型 | 第29-30页 |
3.1.2 滤芯式卷绕机结构 | 第30页 |
3.2 脱水罐设计 | 第30-32页 |
3.3 高效循环脱水系统 | 第32-33页 |
3.4 小结 | 第33-35页 |
第四章 流体力学参数计算 | 第35-45页 |
4.1 CFD简介 | 第35页 |
4.2 CFD求解过程 | 第35-37页 |
4.2.1 前处理 | 第36-37页 |
4.2.2 求解器 | 第37页 |
4.2.3 后处理 | 第37页 |
4.3 CFD的基本理论 | 第37-41页 |
4.3.1 湍流模型 | 第37-39页 |
4.3.2 流体的控制方程 | 第39-40页 |
4.3.3 多孔介质模型 | 第40-41页 |
4.4 流场参数计算 | 第41-43页 |
4.4.1 湍流雷诺数 | 第41页 |
4.4.2 湍流长度尺度 | 第41页 |
4.4.3 湍流强度 | 第41-42页 |
4.4.4 湍流粘度比 | 第42页 |
4.4.5 阻力系数 | 第42-43页 |
4.5 小结 | 第43-45页 |
第五章 脱水罐流场仿真模拟分析 | 第45-55页 |
5.1 网格划分 | 第45-47页 |
5.2 FLUENT参数设置 | 第47-49页 |
5.2.1 设置边界条件 | 第47-49页 |
5.2.2 FLUENT仿真求解设置 | 第49页 |
5.3 仿真结果与分析 | 第49-53页 |
5.4 小结 | 第53-55页 |
第六章 壳聚糖纤维的性能分析 | 第55-63页 |
6.1 纤维形态及力学性能 | 第55-56页 |
6.2 红外光谱(FTIR)分析 | 第56-57页 |
6.3 pH值测试 | 第57-58页 |
6.4 吸湿性能测试 | 第58-59页 |
6.5 摩擦性能测试 | 第59-60页 |
6.6 导电性能测试 | 第60页 |
6.7 抗菌性能测试 | 第60-62页 |
6.7.1 试验材料及仪器 | 第61页 |
6.7.2 试验操作 | 第61页 |
6.7.3 抗菌效果评价 | 第61-62页 |
6.8 小结 | 第62-63页 |
第七章 结论与展望 | 第63-65页 |
7.1 研究结论 | 第63页 |
7.2 课题展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |