基于储能材料原位生长方式研发蓄热调温纺织品
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·引言 | 第10-11页 |
·蓄热调温纺织品 | 第11-12页 |
·蓄热调温纺织品简介 | 第11-12页 |
·相变材料的选择 | 第12页 |
·蓄热调温纺织品的研究现状 | 第12-14页 |
·中空纤维填充法 | 第12页 |
·复合纺丝法 | 第12-13页 |
·微胶囊涂层法 | 第13页 |
·化学交联法 | 第13-14页 |
·原位生长法 | 第14-18页 |
·原位生长法简介 | 第14页 |
·原位生长法的应用现状 | 第14-15页 |
·原位生长法的实现方式及特点 | 第15-16页 |
·原位生长法的实现方式 | 第15-16页 |
·原位生长法的特点 | 第16页 |
·原位生长法制备蓄热调温纺织品 | 第16-18页 |
·本课题的研究内容 | 第18页 |
·本课题研究特色及意义 | 第18-20页 |
第二章 基本原理 | 第20-27页 |
·溶胶-凝胶法 | 第20-25页 |
·溶胶-凝胶法简介 | 第20页 |
·溶胶-凝胶法原理 | 第20-21页 |
·溶胶-凝胶法复合相变材料 | 第21-23页 |
·复合相变材料溶胶的分散 | 第23-25页 |
·物理分散法 | 第23页 |
·化学分散法 | 第23-25页 |
·复合相变材料在T/C织物的原位生长 | 第25-27页 |
第三章 溶胶-凝胶法复合相变材料及其性能 | 第27-35页 |
·实验部分 | 第27-30页 |
·主要试剂 | 第27-28页 |
·主要设备 | 第28页 |
·实验步骤 | 第28-29页 |
·二氧化硅的制备 | 第28页 |
·复合相变材料的制备 | 第28-29页 |
·测试和表征 | 第29-30页 |
·IR测试 | 第29页 |
·TG/DTG测试 | 第29页 |
·DSC测试 | 第29页 |
·偏光显微镜分析 | 第29页 |
·粒径测试 | 第29页 |
·步冷曲线 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-34页 |
·复合相变材料的表观结构 | 第30页 |
·复合相变材料的粒径分析 | 第30-31页 |
·复合相变材料的 IR分析 | 第31-32页 |
·复合相变材料的TG/DTG分析 | 第32-33页 |
·复合相变材料的DSC分析 | 第33页 |
·复合相变材料的热性能 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 原位生长法研发蓄热调温纺织品及其性能 | 第35-58页 |
·实验部分 | 第35-39页 |
·主要原料 | 第35-36页 |
·主要设备 | 第36页 |
·实验步骤 | 第36-37页 |
·织物预处理 | 第36页 |
·复合相变材料溶胶的制备 | 第36-37页 |
·蓄热调温织物样品的制备 | 第37页 |
·测试及表征 | 第37-39页 |
·织物热性能测试 | 第37-38页 |
·透射电镜显微镜 | 第38页 |
·差示扫描量热仪 | 第38页 |
·扫描电子显微镜 | 第38页 |
·耐洗牢度 | 第38页 |
·物理机械性能 | 第38页 |
·增重率 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-56页 |
·影响蓄热调温织物热性能的各项因素 | 第39-46页 |
·相变材料含量 | 第39-40页 |
·陈化温度 | 第40-41页 |
·陈化时间 | 第41-42页 |
·分散剂处理 | 第42-45页 |
·超声波分散 | 第45-46页 |
·正交实验确定最佳工艺 | 第46-49页 |
·设计方案比较的指标 | 第46-47页 |
·设计参数与方案的确定 | 第47-49页 |
·最佳参数组合的选取 | 第49页 |
·最佳工艺的选取 | 第49页 |
·蓄热调温织物的各项性能 | 第49-53页 |
·织物的SEM分析 | 第49-51页 |
·织物的DSC分析 | 第51页 |
·织物的热性能 | 第51-52页 |
·织物的物理机械性能 | 第52页 |
·织物的耐洗牢度 | 第52-53页 |
·相变材料Y蓄热调温织物的各项性能 | 第53-56页 |
·织物的DSC分析 | 第54-55页 |
·织物的热性能 | 第55-56页 |
·织物的耐洗牢度 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第五章 结论 | 第58-59页 |
第六章 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
发表论文和科研情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |