摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-19页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 亚麻短纤维结构及应用现状 | 第12-14页 |
1.2.1 亚麻短纤维的结构 | 第12-13页 |
1.2.2 亚麻短纤维的应用现状 | 第13-14页 |
1.3 亚麻纤维的接枝改性研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 物理方法接枝改性 | 第14-15页 |
1.3.2 化学方法接枝改性 | 第15-17页 |
1.4 本课题研究的意义 | 第17-19页 |
2 实验部分 | 第19-27页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第19-20页 |
2.2.1 实验原料及试剂 | 第19页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第19-20页 |
2.3 实验及测试方法 | 第20-23页 |
2.3.1 亚麻短纤维的前处理 | 第20页 |
2.3.2 亚麻短纤维接枝改性 | 第20页 |
2.3.3 纤维接枝率、单体接枝效率的测定 | 第20页 |
2.3.4 回潮率的测定 | 第20-21页 |
2.3.5 分裂度的测定 | 第21页 |
2.3.6 断裂强度与断裂伸长率的测定 | 第21页 |
2.3.7 纤维白度的测定 | 第21页 |
2.3.8 纤维吸水倍率的测定 | 第21-22页 |
2.3.9 纤维保水性的测定 | 第22页 |
2.3.10 纤维上染百分率、固色率的测定 | 第22页 |
2.3.11 红外光谱表征 | 第22页 |
2.3.12 扫描电子显微镜表征 | 第22-23页 |
2.4 亚麻短纤维接枝改性工艺及参数确定 | 第23-27页 |
2.4.1 亚麻短纤维前处理工艺 | 第23-24页 |
2.4.2 接枝单体的选择 | 第24-25页 |
2.4.3 引发体系的选择 | 第25-26页 |
2.4.4 反应浴比的选择 | 第26页 |
2.4.5 空白实验的确定 | 第26-27页 |
3 实验机理 | 第27-30页 |
3.1 亚麻纤维断裂机理 | 第27页 |
3.2 亚麻纤维的接枝改性机理 | 第27-30页 |
4 实验结果与讨论 | 第30-44页 |
4.1 亚麻短纤维接枝改性反应的单因素实验 | 第30-35页 |
4.1.1 时间对接枝反应的影响 | 第30-31页 |
4.1.2 温度对接枝反应的影响 | 第31-32页 |
4.1.3 过硫酸铵浓度对接枝反应的影响 | 第32-33页 |
4.1.4 丙烯酸单体浓度对接枝反应的影响 | 第33-34页 |
4.1.5 硫代硫酸钠浓度对接枝反应的影响 | 第34-35页 |
4.2 亚麻短纤维接枝反应正交实验 | 第35-40页 |
4.3 亚麻短纤维接枝反应验证实验 | 第40页 |
4.4 改性纤维的表征 | 第40-44页 |
4.4.1 红外光谱谱图分析 | 第40-41页 |
4.4.2 扫描电镜图像分析 | 第41-44页 |
5 接枝后亚麻短纤维性能测试 | 第44-52页 |
5.1 改性前后纤维物理性能的性能测试 | 第44-46页 |
5.1.1 改性前后亚麻短纤维物理性能的对比 | 第44-45页 |
5.1.2 纤维接枝率与纤维断裂强度、断裂伸长率的关系 | 第45-46页 |
5.2 改性前后纤维吸水倍率与保水性能测试 | 第46-50页 |
5.2.1 纤维吸水性能的测试 | 第46-47页 |
5.2.2 纤维保水性能的测试 | 第47-50页 |
5.3 改性纤维的其他性能测试 | 第50-52页 |
5.3.1 改性前后纤维的上染百分率测试 | 第50页 |
5.3.2 改性前后纤维固色率的测试 | 第50-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
附录 | 第57-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |