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纳米材料改性超高分子量聚乙烯复合纤维超延伸性能与拉伸强度研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第19-39页
    1.1 高性能纤维第19-20页
    1.2 UHMWPE第20-24页
        1.2.1 UHMWPE的结构第20-21页
        1.2.2 UHMWPE的性能第21-24页
        1.2.3 UHMWPE纤维的用途第24页
    1.3 高强力纤维的制造技术第24-29页
        1.3.1 固态挤出法第25页
        1.3.2 区域延伸法第25-26页
        1.3.3 表面成长法第26-27页
        1.3.4 超延伸法第27-28页
        1.3.5 凝胶纺丝法第28-29页
    1.4 凝胶纺丝的关键技术第29-32页
        1.4.1 凝胶溶液制备工艺中的关键技术第29-31页
        1.4.2 凝胶纺丝工艺中的关键技术第31-32页
        1.4.3 延伸工艺中的关键技术第32页
    1.5 纳米添加剂在凝胶纺丝中应用第32-36页
        1.5.1 纳米添加剂成核机理第33-34页
        1.5.2 纳米碳管第34-35页
        1.5.3 其他纳米材料第35-36页
    1.6 研究课题的提出及意义第36-39页
第2章 UHMWPE/纳米纤维素复合纤维的制备及其性能研究第39-59页
    2.1 前言第39-40页
    2.2 实验试剂和仪器第40-41页
    2.3 样品制备第41-43页
        2.3.1 CNF的制备第41-42页
        2.3.2 MCNF的制备第42页
        2.3.3 UHMWPE凝胶溶液的制备第42页
        2.3.4 初丝样品的制备第42-43页
    2.4 表征与测试第43-46页
        2.4.1 CNF和MCNF~x的红外光谱分析第43-44页
        2.4.2 CNF和MCNF~x表面形态分析第44-45页
        2.4.3 CNF和MCNF~x比表面积测定第45页
        2.4.4 初丝样品的热学性能分析第45页
        2.4.5 初丝样品的可延伸性能测定第45-46页
        2.4.6 延伸纤维样品的取向度测定第46页
        2.4.7 延伸纤维样品的剖面形态分析第46页
        2.4.8 延伸纤维样品的拉伸强度测定第46页
    2.5 结果与讨论第46-58页
        2.5.1 CNF和MCNF~x的红外光谱第46-48页
        2.5.2 CNF和MCNF~x的表面形态第48页
        2.5.3 CNF和MCNF~x的比表面积第48-50页
        2.5.4 初丝样品的热学性能第50-52页
        2.5.5 初丝样品的可延伸性能第52页
        2.5.6 延伸纤维样品的取向度第52-54页
        2.5.7 纤维样品的剖面形态第54-56页
        2.5.8 延伸纤维样品的拉伸强度第56-58页
    2.6 本章小结第58-59页
第3章 UHMWPE/纳米活性炭复合纤维的制备及其性能研究第59-81页
    3.1 前言第59-61页
    3.2 实验试剂和仪器第61-62页
    3.3 样品制备第62-63页
        3.3.1 ATANC的制备第62页
        3.3.2 FANC的制备第62页
        3.3.3 UHMWPE凝胶溶液的制备第62-63页
        3.3.4 初丝样品的制备第63页
    3.4 表征与测试第63-66页
        3.4.1 ANC,ATANC和FANC~x红外光谱分析第63页
        3.4.2 ANC,ATANC和FANC~x形态分析第63-65页
        3.4.3 ANC,ATANC和FANC~x比表面积测定第65页
        3.4.4 初丝样品的热学性能分析第65页
        3.4.5 初丝样品可延伸性能测定第65-66页
        3.4.6 初丝样品的动态机械性能测定第66页
        3.4.7 延伸纤维样品的取向度测定第66页
        3.4.8 延伸纤维样品的拉伸强度测定第66页
    3.5 结果与讨论第66-79页
        3.5.1 ANC,ATANC和FANC~x的红外光谱第66-68页
        3.5.2 ANC,ATANC和FANC~x的表面形态第68页
        3.5.3 ANC,ATANC和FANC~x的比表面积第68-70页
        3.5.4 初丝样品的热学性能第70-72页
        3.5.5 初丝样品的可延伸性能第72-73页
        3.5.6 初丝样品的动态机械性能第73-76页
        3.5.7 延伸纤维样品的取向度第76-77页
        3.5.8 延伸纤维样品的拉伸强度第77-79页
    3.6 本章小结第79-81页
第4章 不同比表面积纳米活性炭改性UHMWPE复合纤维的制备及其性能研究第81-105页
    4.1 前言第81页
    4.2 实验试剂和仪器第81-82页
    4.3 样品制备第82-84页
        4.3.1 ATANC的制备第82-83页
        4.3.2 FANC的制备第83-84页
        4.3.3 UHMWPE凝胶溶液的制备第84页
        4.3.4 初丝样品的制备第84页
    4.4 表征与测试第84-87页
        4.4.1 ANC_z, ATANC_z和FANC~x_z红外光谱分析第84-85页
        4.4.2 ANC_z,ATANC_z和FANC~x_z形态分析第85-86页
        4.4.3 ANC_z,ATANC_z和FANC~x_z比表面积测定第86页
        4.4.4 初丝样品的热学性能分析第86页
        4.4.5 初丝样品可延伸性能测定第86-87页
        4.4.6 延伸纤维样品的取向度测定第87页
        4.4.7 延伸纤维样品的剖面形态分析第87页
        4.4.8 延伸纤维样品的拉伸强度测定第87页
    4.5 结果与讨论第87-103页
        4.5.1 ANC_z,ATANC_z和FANC~x_z的红外光谱第87-89页
        4.5.2 ANC_z,ATANC_z和FANC~x_z的表面形态第89-91页
        4.5.3 ANC_z,ATANC_z和FANC~x_z的比表面积第91-92页
        4.5.4 初丝样品的热学性能第92-94页
        4.5.5 初丝样品的可延伸性能第94-95页
        4.5.6 延伸纤维样品的取向度第95-98页
        4.5.7 延伸纤维样品的剖面形态第98-100页
        4.5.8 延伸纤维样品的拉伸强度第100-103页
    4.6 本章小结第103-105页
结论第105-109页
参考文献第109-120页
附录1 攻读博士学位期间取得的研究成果第120-121页
附录2 攻读博士学位期间参与的科研项目第121-122页
致谢第122-123页

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