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聚氨酯单/双壳光致变色微胶囊制备及性能

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 光致变色材料概述第13-18页
        1.1.1 光致变色现象及应用第14-15页
        1.1.2 有机类光致变色材料变色机理第15-18页
    1.2 光致变色材料在纺织中的应用现状第18-20页
        1.2.1 接枝法第18页
        1.2.2 染色法第18-19页
        1.2.3 印花法第19-20页
        1.2.4 纺丝法第20页
        1.2.5 后整理法第20页
    1.3 光致变色微胶囊制备及研究现状第20-23页
        1.3.1 界面聚合法制备光致变色微胶囊第20-21页
        1.3.2 原位聚合法制备光致变色微胶囊第21-23页
        1.3.3 其它方法制备光致变色微胶囊第23页
    1.4 课题主要内容和意义第23-26页
        1.4.1 课题主要内容第23-25页
        1.4.2 课题研究意义第25-26页
    参考文献第26-31页
第二章 单壳聚氨酯光致变色微胶囊制备及表征第31-44页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验材料与仪器第32-33页
        2.2.1 实验材料第32页
        2.2.2 实验仪器第32-33页
    2.3第33-34页
        2.3.1 单壳聚氨酯光致变色微胶囊的制备第33-34页
        2.3.2 芯材及聚氨酯光致变色微胶囊的FTIR测试第34页
        2.3.3 聚氨酯光致变色微胶囊粒径第34页
        2.3.4 聚氨酯光致变色微胶囊的表面形貌第34页
        2.3.5 聚氨酯-光致变色微胶囊的形貌结构第34页
    2.4 结果与讨论第34-41页
        2.4.1 芯材及聚氨酯光致变色微胶囊的红外光谱分析第34-35页
        2.4.2 微胶囊的尺寸及表面形貌第35-36页
        2.4.3 分散剂种类对微胶囊粒径的影响第36-37页
        2.4.4 分散剂用量对微胶囊粒径的影响第37页
        2.4.5 芯壁质量比对微胶囊粒径的影响第37-38页
        2.4.6 均化速度和搅拌速度对微胶囊粒径的影响第38-39页
        2.4.7 温度对微胶囊粒径的影响第39-41页
    2.5 本章小结第41-42页
    参考文献第42-44页
第三章 单壳聚氨酯微胶囊的光致变色性能及机理第44-56页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验材料与仪器第45页
        3.2.1 实验材料第45页
        3.2.2 实验仪器第45页
    3.3 实验方法第45-46页
        3.3.1 UV–Vis吸收光谱第45-46页
        3.3.2 UV–Vis吸光度第46页
        3.3.3 颜色特征第46页
        3.3.4 聚氨酯光致变色微胶囊的耐疲劳度第46页
    3.4 结果与讨论第46-54页
        3.4.1 单壳聚氨酯微胶囊UV-Vis辐照前后吸收光谱第46-48页
        3.4.2 单壳聚氨酯微胶囊的光致变色响应过程第48-49页
        3.4.3 单壳聚氨酯微胶囊的吸光度第49-50页
        3.4.4 单壳聚氨酯光致变色微胶囊变褪色的颜色特征第50-52页
        3.4.5 单壳光致变色微胶囊的光学作用机理第52页
        3.4.6 单壳聚氨酯微胶囊及偶氮化合物的耐疲劳性第52-54页
    3.5 本章小结第54-55页
    参考文献第55-56页
第四章 双壳聚氨酯-壳聚糖微胶囊制备及光致变色性能第56-74页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验材料与仪器第57-58页
        4.2.1 实验材料第57页
        4.2.2 实验仪器第57-58页
    4.3 实验方法第58-60页
        4.3.1 双壳聚氨酯-壳聚糖光致变色微胶囊制备第58页
        4.3.2 芯材及双壳聚氨酯-壳聚糖光致变色微胶囊的FTIR第58页
        4.3.3 双壳聚氨酯-壳聚糖光致变色微胶囊的粒径第58-59页
        4.3.4 双壳聚氨酯-壳聚糖光致变色微胶囊的表面形貌第59页
        4.3.5 双壳聚氨酯-壳聚糖光致变色微胶囊的形貌结构第59页
        4.3.6 聚氨酯膜、壳聚糖膜及聚氨酯-壳聚糖复合膜的透光率第59页
        4.3.7 光致变色过程和褪色过程的观察第59页
        4.3.8 UV–Vis吸收光谱第59页
        4.3.9 UV–Vis吸光度第59页
        4.3.10 颜色特征第59-60页
        4.3.11 双壳聚氨酯-壳聚糖光致变色微胶囊的耐疲劳度第60页
    4.4 结果与讨论第60-71页
        4.4.1 双壳光致变色微胶囊的尺寸及形貌第60-61页
        4.4.2 双壳聚氨酯-壳聚糖光致变色微胶囊及芯材的红外光谱分析第61-62页
        4.4.3 聚氨酯-壳聚糖壁壳的透光性第62-63页
        4.4.4 聚氨酯-壳聚糖双壳光致变色微胶囊的光响应过程第63-65页
        4.4.5 聚氨酯-壳聚糖双壳光致变色微胶囊UV-Vis辐照前后吸收光谱第65-66页
        4.4.6 双壳聚氨酯-壳聚糖微胶囊的光致变/褪色过程第66-67页
        4.4.7 双壳光致变色微胶囊变褪色过程的颜色特征第67-69页
        4.4.8 双壳光致变色微胶囊的光学作用机理第69页
        4.4.9 双壳光致变色微胶囊及偶氮光致变色化合物的耐疲劳度第69-71页
    4.5 本章小结第71-72页
    参考文献第72-74页
第五章 双壳微胶囊与棉织物共价结合机理及光致变色性能第74-87页
    5.1 引言第74页
    5.2 实验材料与仪器第74-75页
        5.2.1 实验材料第74-75页
        5.2.2 实验仪器第75页
    5.3 实验方法第75-77页
        5.3.1 双壳聚氨酯-壳聚糖微胶囊处理棉织物第75-76页
        5.3.2 双壳微胶囊处理棉织物的FTIR测试第76页
        5.3.3 双壳微胶囊处理棉织物的光响应变色性能第76页
        5.3.4 双壳微胶囊处理棉织物的水洗牢度第76-77页
        5.3.5 双壳微胶囊处理棉织物的表面形貌第77页
        5.3.6 差示扫描量热法(DSC)第77页
        5.3.7 热重分析(TGA)第77页
    5.4 结果与讨论第77-85页
        5.4.1 双壳微胶囊处理棉织物的红外光谱第77-78页
        5.4.2 柠檬酸浓度对微胶囊处理棉织物光致变色性能的影响第78-79页
        5.4.3 双壳微胶囊浓度对织物光致变色性能影响第79-81页
        5.4.4 微胶囊处理棉织物反复水洗后的颜色性能第81-82页
        5.4.5 双壳聚氨酯-壳聚糖微胶囊及其处理棉织物的表面形貌第82-83页
        5.4.6 共价键结合的热稳定性第83-85页
    本章小结第85页
    参考文献第85-87页
第六章 双壳微胶囊颜色性能及在服装中应用第87-107页
    6.1 引言第87-88页
    6.2 实验材料与仪器第88-89页
        6.2.1 实验材料第88页
        6.2.2 实验仪器第88-89页
    6.3 实验方法第89-90页
        6.3.1 双壳光致变色微胶囊的配色第89页
        6.3.2 双壳聚氨酯-壳聚糖光致变色微胶囊与棉织物共价结合第89页
        6.3.3 光致变色性能颜色表征第89页
        6.3.4 双壳微胶囊配色处理棉织物变色过程第89页
        6.3.5 双壳微胶囊配色光致变色颜色辨识度第89-90页
    6.4 结果与讨论第90-105页
        6.4.1 双壳微胶囊配色处理棉织物不同辐照强度下颜色性能第90-94页
        6.4.2 双壳微胶囊配色处理棉织物不同辐照强度下颜色辨识度第94-95页
        6.4.3 双壳微胶囊配色处理棉织物颜色性能比较第95-100页
        6.4.4 双壳微胶囊配色处理棉织物变色过程颜色性能第100-102页
        6.4.5 户外服装防晒指示标识的应用及颜色辨识度第102-105页
    6.5 本章小结第105页
    参考文献第105-107页
第七章 主要结论与展望第107-111页
    7.1 主要结论第107-108页
    7.2 创新点第108-109页
    7.3 未来工作展望第109-111页
致谢第111-113页
附录: 作者在攻读博士学位期间成果第113页

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