摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·研究背景 | 第12页 |
·头发的结构组成 | 第12-14页 |
·头发纤维的化学组成 | 第14-15页 |
·α-角蛋白的化学结构 | 第14-15页 |
·CMC | 第15页 |
·国内外的研究进展 | 第15-20页 |
·头发形态和物理性能的研究 | 第15-16页 |
·头发化学组成的研究 | 第16-17页 |
·头发的损伤 | 第17-19页 |
·头发中水分的作用 | 第19-20页 |
·本课题研究意义与研究内容 | 第20-22页 |
·研究目的及意义 | 第20-21页 |
·主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 头发性能表征方法确立及手感变化与性能的关系 | 第22-32页 |
·原材料和试剂 | 第22页 |
·发样的预处理 | 第22页 |
·发样性能的评价方法 | 第22-24页 |
·红外光谱 | 第22页 |
·表面形貌测试 | 第22-23页 |
·摩擦系数的测试 | 第23页 |
·力学拉伸性能的测试 | 第23页 |
·吸水膨胀性能和含水量的测试 | 第23-24页 |
·感官实验法 | 第24页 |
·实验结果与讨论 | 第24-30页 |
·头发的化学组成分析 | 第24-25页 |
·头发的表面形貌 | 第25-27页 |
·头发的吸水膨胀性能 | 第27页 |
·头发的摩擦性能 | 第27-28页 |
·头发的力学拉伸性能 | 第28-30页 |
·头发的感官测试结果 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第3章 物理损伤对头发的性能影响研究 | 第32-43页 |
·实验部分 | 第32-34页 |
·实验材料与仪器 | 第32-33页 |
·物理损伤模型建立 | 第33页 |
·头发的性能变化评价方法 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-42页 |
·损伤前后表面形貌变化 | 第34-35页 |
·头发的力学拉伸性能变化 | 第35-38页 |
·头发纤维摩擦性能变化 | 第38-39页 |
·头发纤维表面的的亲疏水性变化 | 第39-40页 |
·头发吸水膨胀性能和含水量变化 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 化学损伤对头发性能影响研究 | 第43-65页 |
·实验材料的准备 | 第43页 |
·冷烫损伤发样制备 | 第43页 |
·紫外老化发样制备 | 第43页 |
·热拉伸发样制备 | 第43页 |
·实验方法 | 第43-47页 |
·头发性能变化测试 | 第43-44页 |
·头发纤维的红外光谱分析 | 第44页 |
·头发纤维表面 Zeta 电位分析 | 第44页 |
·X 射线衍射法测定发样结晶度 | 第44页 |
·差示扫描量热法测定头发的热分解性能 | 第44-45页 |
·荧光光谱法测定发样损伤程度 | 第45-46页 |
·蛋白质损失法测定发样损伤程度 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-64页 |
·损伤前后外观与手感变化 | 第47-49页 |
·红外谱图分析 | 第49-51页 |
·X 射线衍射法结果分析 | 第51-53页 |
·头发纤维的力学性能变化 | 第53-54页 |
·Zeta 电位测试结果分析 | 第54-55页 |
·单根头发纤维可湿性变化 | 第55-56页 |
·头发表面摩擦性能变化 | 第56-57页 |
·差示扫描量热法(DSC)结果讨论 | 第57-60页 |
·荧光光谱法结果讨论 | 第60-62页 |
·蛋白质损失法结果讨论 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 干湿态头发性能变化及水分对损伤作用的影响 | 第65-76页 |
·头发纤维干湿状态性能变化 | 第65-70页 |
·实验材料 | 第65页 |
·干湿状态的实现 | 第65页 |
·实验方法 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-70页 |
·小结 | 第70页 |
·干湿态损伤过程中水分的作用 | 第70-75页 |
·实验准备 | 第70页 |
·干湿态损伤模型建立 | 第70-71页 |
·实验方法 | 第71页 |
·结果与讨论 | 第71-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
·本章结论 | 第75-76页 |
第6章 本文总结 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83页 |