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碳黑/聚酯复合纤维中导电组分的研究

第一章 前言第1-14页
 1.1 导电纤维分类及有机导电纤维的国内外发展现状第10-12页
  1.1.1 导电纤维的分类第10-11页
  1.1.2 有机导电纤维的国内外发展现状第11-12页
 1.2 有机导电纤维的应用第12-13页
 1.3 研制导电聚酯纤维的意义第13页
 1.4 本课题研究的内容第13-14页
第二章 原材料的选择第14-24页
 2.1 导电基体聚合物的选择第14页
 2.2 导电粒子的选择第14-16页
  2.2.1 CB的分类第15页
  2.2.2 CB的化学组成第15页
  2.2.3 CB的结构及性能第15-16页
 2.3 表面处理剂的选择第16-20页
  2.3.1 碳黑的分散第16-17页
  2.3.2 表面改性剂选择的依据第17-20页
 2.4 偶联剂的选择第20-24页
  2.4.1 偶联剂的种类第20-22页
  2.4.2 钛酸酯偶联剂选择及添加原理第22-24页
第三章 理论基础第24-32页
 3.1 静电的产生及危害第24页
 3.2 导电纤维的导电机理第24-26页
  3.2.1 导电纤维接地第24-25页
  3.2.2 导电纤维不接地第25-26页
 3.3 碳黑的导电机理第26-27页
  3.3.1 导电碳黑的种类第26页
  3.3.2 碳黑的导电机理第26-27页
 3.4 共混改性的作用机理第27-29页
 3.5 偶联剂的作用机理第29-32页
第四章 实验部分第32-37页
 4.1 实验所用原料及化学试剂第32页
 4.2 实验设备及测试仪器第32-33页
 4.3 实验第33-37页
  4.3.1 CB/PET导电切片的制备第33页
  4.3.2 CB/PET导电切片电阻的测试第33页
  4.3.3 CB/PET流变性的测试第33-34页
  4.3.4 CB/PET熔融纺丝第34页
  4.3.5 纤维强力的测试第34页
  4.3.6 纤维电阻的测量第34-35页
  4.3.7 导电纤维耐酸、碱性的测试第35页
  4.3.8 共混物熔点及结晶度的测试第35-36页
  4.3.9 扫描电镜(SEM)的测试第36页
  4.3.10 纤维的水洗第36页
  4.3.11 纤维导电能力的测试第36-37页
第五章 结果与讨论第37-66页
 5.1 CB/PET 共混体系的研究第37-48页
  5.1.1 CB/PET共混体系的流变性第37-41页
   5.1.1.1 CB含量对CB/PET共混体系粘度的影响第37-39页
   5.1.1.2 剪切力对CB/PET共混体系粘度的影响第39-40页
   5.1.1.3 温度对CB/PET共混体系粘度的影响第40-41页
  5.1.2 CB含量对CB/PET共混体系的Tm的影响第41-44页
  5.1.3 CB/PET共混体系的形态结构第44-48页
 5.2 CB/PET共混体系的熔融纺丝工艺第48-53页
  5.2.1 切片干燥工艺对可纺性的影响第48-49页
  5.2.2 CB对CB/PET共混体系的可纺性的影响第49-51页
   5.2.2.1 CB的分散对CB/PET共混体系可纺性的影响第49页
   5.2.2.2 CB的含量对CB/PET共混体系的可纺性的影响第49-50页
   5.2.2.3 混合方式对CB/PET共混体系的可纺性的影响第50-51页
  5.2.3 温度对CB/PET共混体系可纺性的影响第51-52页
  5.2.4 挤出速度对CB/PET共混体系可纺性的影响第52-53页
  5.2.5 冷却条件对纤维成形的影响第53页
  5.2.6 卷绕速度对纤维性能的影响第53页
 5.3 纤维形态结构的分析第53-54页
 5.4 纤维导电性的分析第54-62页
  5.4.1 CB含量对纤维导电性的影响第54-57页
  5.4.2 拉伸对纤维导电性的影响第57-58页
  5.4.3 酸碱对纤维导电性的影响第58页
  5.4.4 CB的分散对纤维导电性的影响第58-59页
  5.4.5 温度对纤维导电性的影响第59-60页
  5.4.6 PEG对纤维导电性的影响第60-61页
  5.4.7 洗涤对纤维导电性的影响第61-62页
 5.5 导电纤维机械性能的分析第62-66页
  5.5.1 CB含量对纤维断裂强度的影响第62-63页
  5.5.2 CB含量对纤维断裂伸长率的影响第63-64页
  5.5.3 CB含量对纤维初始模量的影响第64-66页
第六章 论文总结第66-68页
 6.1 论文总结第66-67页
 6.2 存在的问题第67-68页
参考文献第68-71页
发表论文情况说明第71-72页
致谢第72-73页

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