摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 棉纱润湿性能预处理技术 | 第12-16页 |
1.2.1 预湿处理 | 第13页 |
1.2.2 等离子体处理 | 第13-14页 |
1.2.3 超声波处理 | 第14-15页 |
1.2.4 微波处理 | 第15页 |
1.2.5 酶处理 | 第15-16页 |
1.3 泡沫上浆 | 第16-21页 |
1.3.1 泡沫上浆技术的研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 泡沫上浆技术原理 | 第18-20页 |
1.3.3 浆液发泡技术原理 | 第20-21页 |
1.4 本课题的意义及主要研究内容 | 第21-22页 |
1.4.1 研究意义 | 第21页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 蜗牛酶提高棉纤维润湿性的效果分析 | 第22-42页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 实验方法 | 第23-24页 |
2.2.2 蜗牛酶酶活测定 | 第24-25页 |
2.2.3 扫描电镜(SEM)测试 | 第25-26页 |
2.2.4 红外光谱(FTIR)测试 | 第26页 |
2.2.5 X-射线衍射(XRD)测试 | 第26页 |
2.2.6 果胶去除率测定 | 第26页 |
2.2.7 棉蜡去除率测定 | 第26-27页 |
2.2.8 纱线润湿性能测定 | 第27页 |
2.2.9 纱线失重率测定 | 第27页 |
2.2.10 纱线断裂强力损失率测定 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-40页 |
2.3.1 蜗牛酶酶学性质研究 | 第27-31页 |
2.3.2 扫描电镜分析 | 第31页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第31-33页 |
2.3.4 X射线衍射分析 | 第33-34页 |
2.3.5 蜗牛酶处理对果胶去除率的影响 | 第34-35页 |
2.3.6 蜗牛酶处理对棉蜡去除率的影响 | 第35-36页 |
2.3.7 蜗牛酶处理对纱线润湿性能的影响 | 第36-39页 |
2.3.8 蜗牛酶处理对纱线失重率的影响 | 第39页 |
2.3.9 蜗牛酶处理对纱线断裂强力损失率的影响 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 预处理对经纱上浆效果的影响及评价 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-51页 |
3.2.1 实验材料 | 第43页 |
3.2.2 试样准备 | 第43页 |
3.2.3 纱线图像采集与处理 | 第43-46页 |
3.2.4 浆纱的浆膜当量厚度 | 第46-48页 |
3.2.5 纱线条干不匀率 | 第48-49页 |
3.2.6 浆液渗透率 | 第49-51页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第51-56页 |
3.3.1 动态序列图像法评价 | 第51-52页 |
3.3.2 蜗牛酶处理对浆纱浆膜当量厚度的影响 | 第52-54页 |
3.3.3 蜗牛酶处理对纱线条干不匀率的影响 | 第54-55页 |
3.3.4 蜗牛酶处理对浆液渗透率的影响 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 预处理对浆纱性能的影响及蜗牛酶处理条件优化 | 第58-72页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-62页 |
4.2.1 实验材料 | 第58-59页 |
4.2.2 实验仪器 | 第59页 |
4.2.3 浆纱制备 | 第59页 |
4.2.4 上浆率测定 | 第59-60页 |
4.2.5 浆纱断裂强力测试 | 第60页 |
4.2.6 毛羽指数测定 | 第60-61页 |
4.2.7 耐磨次数测定 | 第61页 |
4.2.8 中心组合设计 | 第61-62页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第62-71页 |
4.3.1 蜗牛酶处理对上浆率的影响 | 第62-63页 |
4.3.2 蜗牛酶处理对断裂强力增加率的影响 | 第63-65页 |
4.3.3 蜗牛酶处理对毛羽降低率的影响 | 第65-66页 |
4.3.4 蜗牛酶处理对耐磨提高率的影响 | 第66-67页 |
4.3.5 中心组合设计实验结果 | 第67-68页 |
4.3.6 响应面分析及模型验证 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 蜗牛酶预处理的经纱泡沫上浆工艺研究 | 第72-89页 |
5.1 引言 | 第72-73页 |
5.2 实验部分 | 第73-76页 |
5.2.1 实验材料 | 第73页 |
5.2.2 实验仪器 | 第73页 |
5.2.3 经纱泡沫上浆 | 第73-74页 |
5.2.4 响应值测量方法 | 第74页 |
5.2.5 Plackett-Burman设计 | 第74-75页 |
5.2.6 最陡爬坡实验 | 第75-76页 |
5.2.7 Box-Behnken设计 | 第76页 |
5.3 结果与讨论 | 第76-87页 |
5.3.1 显著因素筛选 | 第76-79页 |
5.3.2 各因素水平范围确定 | 第79-80页 |
5.3.3 Box-Behnken设计实验结果 | 第80-82页 |
5.3.4 毛羽降低率响应面分析 | 第82-84页 |
5.3.5 耐磨提高率响应面分析 | 第84-86页 |
5.3.6 模型验证 | 第86页 |
5.3.7 实验结果对比 | 第86-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 结论与展望 | 第89-92页 |
6.1 主要结论 | 第89-90页 |
6.2 主要创新点 | 第90页 |
6.3 不足与展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附录:作者在攻读博士学位期间的成果 | 第100-101页 |