摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 引言 | 第11-22页 |
·研究背景 | 第11-17页 |
·问题的提出与本论文的研究工作 | 第17-21页 |
·问题的提出 | 第17-19页 |
·本课题研究主要内容和预期目标 | 第19-20页 |
·研究方法和创新点 | 第20-21页 |
·论文的章节安排 | 第21-22页 |
第2章 相关研究的综述 | 第22-40页 |
·热敏型(形状记忆)聚氨酯的研究进展 | 第22-31页 |
·热敏型(形状记忆)聚氨酯的结构与组成 | 第23-25页 |
·热敏型(形状记忆)聚氨酯的透湿机理 | 第25-27页 |
·热敏型(形状记忆)聚氨酯透湿性能的研究进展 | 第27-31页 |
·聚(N-异丙基丙烯酰胺)水凝胶体系的研究现状 | 第31-40页 |
·温敏性水凝胶的结构 | 第32-34页 |
·聚合物水凝胶的体积相交与溶胀行为 | 第34-37页 |
·温敏性水凝胶在纺织领域的研究进展 | 第37-40页 |
第3章 热敏型形状记忆聚氨酯及其膜的制备与表征 | 第40-71页 |
·材料与试验 | 第40-50页 |
·试验材料 | 第40-41页 |
·试验仪器 | 第41-42页 |
·试验装置 | 第42页 |
·热敏型形状记忆聚氨酯的合成 | 第42-46页 |
·聚合物膜及其涂层织物的制备 | 第46-47页 |
·测试方法 | 第47-50页 |
·软硬段对热敏型形状记忆聚氨酯膜的性能影响 | 第50-57页 |
·实验 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-56页 |
·结论 | 第56-57页 |
·PBAG基形状记忆聚氨酯的混合比对膜的性能的影响 | 第57-63页 |
·实验 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
·PEG的加入对PBAG基形状记忆聚氨酯性能的影响 | 第63-69页 |
·实验 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-68页 |
·结论 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第4章 温敏性水凝胶的制备与表征 | 第71-95页 |
·聚(N-异丙基丙烯酰胺)水凝胶体系的制备及测试方法 | 第71-74页 |
·原料 | 第71-72页 |
·试验仪器 | 第72页 |
·凝胶溶胀性能测试方法 | 第72-74页 |
·聚(N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸钠)水凝胶激发-响应性溶胀性能的研究 | 第74-82页 |
·实验 | 第74-76页 |
·结果与讨论 | 第76-80页 |
·结论 | 第80-82页 |
·聚(N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸钠)水凝胶的在不同聚合溶液中的溶胀行为 | 第82-86页 |
·实验 | 第82页 |
·结果与讨论 | 第82-86页 |
·结论 | 第86页 |
·快速响应和强溶胀性能的聚(N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸钠)水凝胶的制备 | 第86-93页 |
·实验 | 第87-88页 |
·结果与讨论 | 第88-93页 |
·结论 | 第93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
第5章 智能复合膜的制备与表征 | 第95-110页 |
·智能复合膜A的制备与表征 | 第95-101页 |
·实验 | 第96-97页 |
·测试方法 | 第97页 |
·结果与讨论 | 第97-100页 |
·结论 | 第100-101页 |
·智能复合膜B的制备与表征 | 第101-106页 |
·实验 | 第101页 |
·测试方法 | 第101-102页 |
·结果与讨论 | 第102-105页 |
·结论 | 第105-106页 |
·智能复合膜A与B的透湿行为的比较 | 第106-108页 |
·复合膜A与复合膜B的组分材料与结构设计差异 | 第106-107页 |
·复合膜A与复合膜B的透湿行为差异 | 第107-108页 |
·复合A与复合膜B的应用差异 | 第108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第6章 结论与展望 | 第110-116页 |
·热敏型形状记忆聚氨酯的制备与表征 | 第110-112页 |
·温敏型智能水凝胶的制备与表征 | 第112-114页 |
·智能复合膜的制备与表征 | 第114页 |
·展望 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-126页 |
攻读博士期间完成的论文和专利 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |