摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一部分 绪论 | 第11-24页 |
·相变材料的概述 | 第11-16页 |
·相变原理 | 第11页 |
·相变材料的分类 | 第11-15页 |
·固——液相变材料 | 第12-14页 |
·固—固相变储能材料 | 第14-15页 |
·相变材料的选择 | 第15-16页 |
·相变纤维的概述 | 第16-20页 |
·相变纤维的调温原理 | 第16-17页 |
·纤维用PCM及其选择原则 | 第17-18页 |
·相变纤维的加工方法 | 第18-20页 |
·浸渍法 | 第18页 |
·复合纺丝法 | 第18-19页 |
·微胶囊法 | 第19页 |
·共聚法 | 第19-20页 |
·聚乙二醇在相变纤维中的应用 | 第20-23页 |
·聚乙二醇的性能研究 | 第20-21页 |
·聚乙二醇在相变纤维中的应用现状 | 第21-23页 |
·聚乙二醇复合PCM纤维 | 第21页 |
·PEG/纤维素共聚物 | 第21-22页 |
·以聚乙二醇为软段的聚氨酯型 | 第22页 |
·PET-PEG共聚物 | 第22-23页 |
·课题研究的目的和意义 | 第23页 |
·本论文研究的内容 | 第23-24页 |
第二部分 试验 | 第24-29页 |
·实验原料及规格 | 第24页 |
·主要实验设备与仪器 | 第24-25页 |
·PBT-PEG共聚物的结构与性能研究方法 | 第25-27页 |
·DSC测PBT-PEG共聚物Tc、Tm、△Hc和△Hm | 第25页 |
·红外光谱(FTIR)分析 | 第25页 |
·核磁共振(NMR)分析 | 第25-26页 |
·X 衍射法测定PBT-PEG共聚物的结晶度 | 第26页 |
·PBT-PEG相变共聚物动态流变性能分析 | 第26页 |
·TG没定PBT-PEG 共聚物的热降解性 | 第26页 |
·PBT-PEG共聚物的粘均分子量的测定 | 第26-27页 |
·聚合设备简介 | 第27-29页 |
第三部分结果与讨论 | 第29-83页 |
第一章 聚酯基相变材料的制备 | 第29-40页 |
·多嵌段聚醚酯共聚物的合成方法 | 第29-30页 |
·PEG的热稳定性对聚合工艺条件的影响 | 第30-31页 |
·PET-PEG共聚物相变材料合成工艺的选择 | 第31-36页 |
·PBT-PEG 共聚物相变材料合成工艺的选择 | 第36-38页 |
·PBT/PEG共混物与PBT-PEG嵌段共聚物相变性能的比较 | 第38-40页 |
第二章 PET-PEG共聚物结构组成研究 | 第40-51页 |
·嵌段共聚物结构分析 | 第40-47页 |
·红外分析 | 第40-45页 |
·~1H-NMR法分析 | 第45-47页 |
·PBT-PEG嵌段共聚物的序列结构研究 | 第47-49页 |
·PBTPEG嵌段共聚物的序列结构研究 | 第47页 |
·PBT-PEG嵌段共聚物软段和硬段的理论重量比 | 第47-48页 |
·硬段和软段序列长度的估算 | 第48页 |
·嵌段共聚物相对分子质量的估算 | 第48-49页 |
·嵌段共聚物的组成 | 第49-51页 |
第三章 PBT-PEG共聚物相变与结晶性能的研究 | 第51-63页 |
·不同分子量PEG对PBT-PEG共聚物相变性能的影响 | 第51-55页 |
·PEG/DMT不同的投料比例对共聚物相变性能的影响 | 第55-59页 |
·非等温结晶过程中的DSC图分析 | 第59-60页 |
·XRD分析 | 第60-63页 |
·不同分子量PEG对PBT-PEG共聚物结晶性能的影响 | 第60-62页 |
·PEG/DMT不同的投料比例对共聚物相变性能的影响 | 第62-63页 |
第四章 PBT-PEG共聚物的流变性能研究 | 第63-72页 |
·动态流变测试原理 | 第63-64页 |
·动态频率扫描 | 第64-70页 |
·PBT-PEG共聚物体系的粘流活化能 | 第70-72页 |
第五章 PBT-PEG嵌段共聚物的热降解 | 第72-83页 |
·PBT-PEG相变材料的TG曲线 | 第72-77页 |
·非等滠热解动力学研究 | 第77-83页 |
·Kissinger法 | 第77-79页 |
·Flynn-Wall-Ozawa法 | 第79-83页 |
第四部分 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第92页 |