摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-13页 |
1 前言 | 第13-23页 |
1.1 人工皮革 | 第13-14页 |
1.1.1 人工皮革的分类 | 第13页 |
1.1.2 合成革 | 第13-14页 |
1.2 超细纤维合成革 | 第14-17页 |
1.2.1 超细维合成革的概况 | 第14页 |
1.2.2 超细纤维合成革性能方面的优势 | 第14-15页 |
1.2.3 超细纤维合成革性能方面的缺陷 | 第15-17页 |
1.3 纤维交联剂 | 第17-19页 |
1.3.1 醛类交联剂 | 第17页 |
1.3.2 N-羟甲基类交联剂 | 第17-18页 |
1.3.3 多元羧酸类交联剂 | 第18页 |
1.3.4 异氰酸酯类交联剂 | 第18页 |
1.3.5 碳化二亚胺(EDC) | 第18-19页 |
1.3.6 环氧化合物 | 第19页 |
1.4 胶原蛋白 | 第19-21页 |
1.4.1 胶原蛋白的种类 | 第19页 |
1.4.2 胶原蛋白的结构 | 第19-20页 |
1.4.3 胶原蛋白的性质 | 第20页 |
1.4.4 胶原蛋白在纺织上的应用 | 第20-21页 |
1.5 课题的提出及意义 | 第21页 |
1.6 研究内容 | 第21-23页 |
2 噁唑烷/胶原蛋白接枝改性SFSLB | 第23-40页 |
2.1 主要实验材料与仪器设备 | 第23-25页 |
2.1.1 主要实验材料 | 第23-24页 |
2.1.2 主要仪器设备 | 第24-25页 |
2.2 实验方法与检测 | 第25-29页 |
2.2.1 噁唑烷接枝胶原蛋白改性SFSLB的工艺路线 | 第25页 |
2.2.2 胶原蛋白对SFSLB改性条件优化方法 | 第25-26页 |
2.2.3 化学分析检测 | 第26-28页 |
2.2.4 仪器分析 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-39页 |
2.3.1 单因素实验的优化 | 第29-33页 |
2.3.2 正交实验的优化 | 第33-35页 |
2.3.3 仪器表征 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
3 UF/胶原蛋白接枝改性SFSLB | 第40-55页 |
3.1 主要实验材料与仪器设备 | 第40-41页 |
3.1.1 主要实验材料 | 第40-41页 |
3.1.2 主要仪器设备 | 第41页 |
3.2 实验方法与检测 | 第41-43页 |
3.2.1 UF接枝胶原蛋白改性SFSLB的工艺路线 | 第41页 |
3.2.2 胶原蛋白对SFSLB改性条件优化方法 | 第41-42页 |
3.2.3 仪器分析 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
3.3.1 单因素实验的优化 | 第43-47页 |
3.3.2 正交实验的优化 | 第47-49页 |
3.3.3 仪器表征 | 第49-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
4 环氧树脂/胶原蛋白接枝改性SFSLB | 第55-68页 |
4.1 主要实验材料与仪器设备 | 第55-56页 |
4.1.1 主要实验材料 | 第55页 |
4.1.2 主要仪器设备 | 第55-56页 |
4.2 实验方法与检测 | 第56-57页 |
4.2.1 环氧树脂接枝胶原蛋白改性SFSLB的工艺路线 | 第56页 |
4.2.2 胶原蛋白对SFSLB改性条件优化方法 | 第56-57页 |
4.2.3 仪器分析 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-67页 |
4.3.1 单因素实验的优化 | 第57-61页 |
4.3.2 正交实验的优化 | 第61-63页 |
4.3.3 仪器表征 | 第63-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
5 三种改性方法的对比 | 第68-74页 |
5.1 检测表征 | 第68页 |
5.1.1 TG分析 | 第68页 |
5.1.2 DSC分析 | 第68页 |
5.1.3 甲醛含量的测定 | 第68页 |
5.2 检测结果与讨论 | 第68-72页 |
5.2.1 胶原蛋白接枝效率、基布透水汽性和吸湿性的对比 | 第68-69页 |
5.2.2 TG分析结果 | 第69-71页 |
5.2.3 DSC分析结果 | 第71-72页 |
5.2.4 甲醛含量检测结果 | 第72页 |
5.3 本章小结 | 第72-74页 |
6 主要结论与创新点 | 第74-76页 |
6.1 主要结论 | 第74-75页 |
6.2 创新点 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文、成果 | 第83-84页 |