基于水刺工艺的非织造敷料的湿传递性能研究
摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 敷料简介 | 第14-17页 |
1.1.1 敷料的发展 | 第14-15页 |
1.1.2 “伤口湿性愈合理论” | 第15-16页 |
1.1.3 湿性敷料 | 第16-17页 |
1.2 非织造结构敷料的研究进展 | 第17-18页 |
1.3 湿传递理论 | 第18-21页 |
1.3.1 湿传递简介 | 第18页 |
1.3.2 国内外织物湿传递理论研究 | 第18-20页 |
1.3.3 湿传递测试方法和指标 | 第20-21页 |
1.4 水刺工艺 | 第21-22页 |
1.4.1 水刺技术简介 | 第21-22页 |
1.4.2 水刺非织造布的特点 | 第22页 |
1.5 课题研究目的、意义及主要内容 | 第22-24页 |
1.5.1 课题研究的目的及意义 | 第22-23页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第23页 |
1.5.3 课题的创新点 | 第23-24页 |
第二章 水刺非织造敷料基布的制备及物理参数测试 | 第24-33页 |
2.1 水刺非织造敷料基布的制备 | 第24-29页 |
2.1.1 纤维原料的选择 | 第24-25页 |
2.1.2 试样的制备 | 第25-29页 |
2.2 水刺非织造敷料基布的物理参数测试 | 第29-32页 |
2.2.1 厚度测试 | 第29页 |
2.2.2 样品的表面形貌测试 | 第29-30页 |
2.2.3 样品的亲、疏水性测试 | 第30页 |
2.2.4 样品的孔隙结构测试 | 第30-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 工艺条件对敷料基布孔隙结构的影响分析 | 第33-43页 |
3.1 厚度的影响因素分析 | 第33-38页 |
3.1.1 面密度对厚度的影响 | 第33-35页 |
3.1.2 水刺压力对厚度的影响 | 第35-36页 |
3.1.3 纤网复合角度对厚度的影响 | 第36-38页 |
3.2 孔隙结构影响因素分析 | 第38-42页 |
3.2.1 体积密度对孔隙结构的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 纤网复合角度对孔隙结构的影响 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 水刺非织造敷料的吸液性能研究 | 第43-50页 |
4.1 试验内容 | 第43-45页 |
4.1.1 仪器和材料 | 第43-44页 |
4.1.2 试验步骤 | 第44-45页 |
4.2 试验结果与分析 | 第45-47页 |
4.2.1 孔隙结构对敷料基布的吸液能力的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 材料亲、疏水性对吸液能力的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 商用敷料与水刺非织造敷料的吸液性对比 | 第47页 |
4.3 敷料吸液机理分析 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 水刺非织造敷料的导湿性能研究 | 第50-56页 |
5.1 试验内容 | 第50-51页 |
5.1.1 仪器和材料 | 第50页 |
5.1.2 试验步骤 | 第50-51页 |
5.2 试验结果与分析 | 第51-54页 |
5.2.1 孔隙结构对敷料基布导湿性能的影响 | 第51-53页 |
5.2.2 纤网复合角度对敷料基布导湿性的影响 | 第53-54页 |
5.3 基于Laplace方程的敷料设计分析 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 水刺非织造敷料的透湿性能研究 | 第56-65页 |
6.1 试验内容 | 第56-58页 |
6.1.1 仪器和材料 | 第56页 |
6.1.2 试验操作 | 第56-58页 |
6.2 试验结果与讨论 | 第58-60页 |
6.2.1 孔隙结构对透湿性的影响 | 第58-59页 |
6.2.2 材料亲、疏水性对透湿性的影响 | 第59页 |
6.2.3 商用敷料与水刺非织造敷料的透湿性对比 | 第59-60页 |
6.3 敷料基布透湿性的理论分析 | 第60-63页 |
6.3.1 水蒸汽凝结的条件分析 | 第60-61页 |
6.3.2 敷料基布的湿阻计算 | 第61-63页 |
6.4 本章小结 | 第63-65页 |
第七章 结论与展望 | 第65-67页 |
7.1 主要结论 | 第65-66页 |
7.2 论文不足点 | 第66页 |
7.3 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读学位期间取得的成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |