摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 紫外吸收剂的种类及作用机理 | 第9-11页 |
1.2.1 水杨酸酯类紫外吸收剂 | 第9页 |
1.2.2 二苯甲酮类紫外吸收剂 | 第9-10页 |
1.2.3 三唑类紫外吸收剂 | 第10-11页 |
1.2.4 三嗪类紫外吸收剂 | 第11页 |
1.3 聚合型紫外吸收剂研究现状 | 第11-12页 |
1.3.1 国外的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国内的研究现状 | 第12页 |
1.4 电子束辐射技术及其应用现状 | 第12-14页 |
1.4.1 电子束辐射技术的简介 | 第12-13页 |
1.4.2 电子束辐射技术的应用现状 | 第13-14页 |
1.4.3 电子束辐射技术在纺织行业中的应用 | 第14页 |
1.5 织物抗老化概述 | 第14-15页 |
1.5.1 光老化机理 | 第14页 |
1.5.2 抗老化方法 | 第14-15页 |
1.6 本课题的研究目的、意义和内容 | 第15-17页 |
1.6.1 课题的研究目的和意义 | 第15-16页 |
1.6.2 课题的研究内容 | 第16-17页 |
第二章 试验材料、仪器和方法 | 第17-21页 |
2.1 试验材料和仪器 | 第17-18页 |
2.2 试验方法 | 第18-19页 |
2.2.1 2-羟基4丙烯酯基二苯甲酮(HAB)的合成 | 第18页 |
2.2.3 轧烘焙工艺 | 第18页 |
2.2.4 电子束辐射工艺 | 第18页 |
2.2.5 染色工艺 | 第18-19页 |
2.3 表征方法 | 第19-21页 |
2.3.1 增重率的测定 | 第19页 |
2.3.2 FTIR分析 | 第19-20页 |
2.3.3 核磁共振测试 | 第20页 |
2.3.4 SEM分析 | 第20页 |
2.3.5 紫外吸收性能的测定 | 第20页 |
2.3.6 抗老化测试 | 第20页 |
2.3.7 织物的强力测试 | 第20页 |
2.3.8 染色织物抗日晒牢度测试 | 第20-21页 |
第三章 改性涤纶织物的制备及性能 | 第21-35页 |
3.1 HAB结构和性能的表征 | 第21-24页 |
3.1.2 红外光谱分析 | 第21-22页 |
3.1.3 核磁分析 | 第22-23页 |
3.1.4 紫外光谱分析 | 第23-24页 |
3.2 涤纶织物接枝改性工艺的优化 | 第24-30页 |
3.2.1 引发剂的选择 | 第24-25页 |
3.2.2 引发剂浓度对增重率的影响 | 第25-26页 |
3.2.3 预烘工艺对增重率的影响 | 第26-27页 |
3.2.4 焙烘温度对增重率的影响 | 第27-28页 |
3.2.5 焙烘时间对增重率的影响 | 第28-29页 |
3.2.6 单体浓度对增重率的影响 | 第29-30页 |
3.3 改性织物的结构和性能表征 | 第30-34页 |
3.3.1 HAB、BHMEC接枝涤纶织物的红外分析 | 第30-32页 |
3.3.2 HAB、BHMEC改性涤纶织物的表面形貌 | 第32页 |
3.3.3 接枝改性织物的紫外吸收性能和强力变化 | 第32-33页 |
3.3.4 织物的抗老化测试 | 第33页 |
3.3.5 染色织物的耐日晒牢度测试 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 辐射工艺改性涤纶织物的制备及性能 | 第35-43页 |
4.1 BHMEC电子束辐射工艺接枝涤纶织物 | 第35-37页 |
4.1.1 电子束辐射工艺中辐射量对增重率的影响 | 第35-36页 |
4.1.2 电子束辐射工艺中单体浓度对增重率的影响 | 第36-37页 |
4.2 改性织物的结构和性能表征 | 第37-41页 |
4.2.1 HAB、BHMEC接枝涤纶织物的红外分析 | 第37-38页 |
4.2.2 HAB、BHMEC改性涤纶织物的表面形貌 | 第38-39页 |
4.2.3 改性织物的紫外吸收性能和强力测试 | 第39-40页 |
4.2.4 织物的抗老化测试 | 第40页 |
4.2.5 织物的耐晒牢度测试 | 第40-41页 |
4.3 本章小结 | 第41-43页 |
第五章 主要结论与展望 | 第43-45页 |
主要结论 | 第43页 |
展望 | 第43-44页 |
不足 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第49页 |
期刊论文 | 第49页 |
申请专利 | 第49页 |