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基于聚丙烯酸酯类温敏聚合物的柔性智能纺织品的研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第17-38页
    1.1 前言第17-18页
    1.2 温敏聚合物概述第18页
    1.3 温敏聚合物的转变行为第18-20页
    1.4 温敏聚合物的分类第20-22页
        1.4.1 含氮类温敏聚合物第20-21页
        1.4.2 含氧类温敏聚合物第21页
        1.4.3 含磷类温敏聚合物第21-22页
    1.5 温敏聚合物的合成方法第22-25页
        1.5.1 传统自由基聚合第22-23页
        1.5.2 原子转移自由基聚合第23-25页
        1.5.3 其它聚合第25页
    1.6 温敏聚合物的表征第25-29页
        1.6.1 紫外-可见光光谱法第25-26页
        1.6.2 差示扫描量热法第26-27页
        1.6.3 光散射法第27页
        1.6.4 小角X射线/中子散射法第27-28页
        1.6.5 粘度法第28-29页
        1.6.6 荧光光谱法第29页
    1.7 基于温敏聚合物的智能纺织品第29-35页
        1.7.1 智能化纤维第29-30页
        1.7.2 智能抗浸抗湿纺织品第30-31页
        1.7.3 智能透气/透湿纺织品第31-33页
        1.7.4 可控油/水分离纺织品第33页
        1.7.5 智能清洁纺织品第33-34页
        1.7.6 智能药物释放纺织品第34-35页
        1.7.7 智能抗菌纺织品第35页
    1.8 课题的提出与研究内容第35-36页
    1.9 课题的创新点及特色第36-38页
第二章 聚丙烯酸酯类温敏聚合物的制备及性能研究第38-58页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-44页
        2.2.1 原料与试剂第39页
        2.2.2 聚丙烯酸酯类温敏聚合物的合成第39-40页
        2.2.3 硅片表面亲水化第40-41页
        2.2.4 薄膜的制备第41-42页
        2.2.5 测试及表征第42-44页
            2.2.5.1 核磁共振氢谱(H1 NMR)第42页
            2.2.5.2 凝胶渗透色谱(GPC)第42页
            2.2.5.3 傅立叶变换红外光谱(FTIR-ATR)第42-43页
            2.2.5.4 紫外吸收光谱(UV-vis)第43页
            2.2.5.5 白光干涉(WLI)第43-44页
            2.2.5.6 接触角测试(CA)第44页
            2.2.5.7 动态光散射(DLS)第44页
    2.3 结果与讨论第44-56页
        2.3.1 聚丙烯酸酯类温敏聚合物的表征第44-45页
            2.3.1.1 结构表征第44-45页
            2.3.1.2 分子量表征第45页
        2.3.2 聚丙烯酸酯类温敏聚合物的溶液性能第45-48页
            2.3.2.1 透射率第45-47页
            2.3.2.2 粒径第47-48页
        2.3.3 聚丙烯酸酯类温敏聚合物的薄膜性能第48-56页
            2.3.3.1 表面官能团结构第48-50页
            2.3.3.2 表面形貌第50-51页
            2.3.3.3 温度响应亲疏水性第51-52页
            2.3.3.4 溶胀收缩性能第52-56页
    2.4 本章小结第56-58页
第三章 以再生纤维素为过渡基底的聚丙烯酸酯类温敏聚合物薄膜的制备及性能研究第58-73页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验部分第59-62页
        3.2.1 原料与试剂第59-60页
        3.2.2 硅片表面疏水化处理第60页
        3.2.3 三甲基硅纤维素的制备第60-61页
        3.2.4 再生纤维素薄膜的制备第61页
        3.2.5 交联薄膜的制备第61页
        3.2.6 测试与表征第61-62页
            3.2.6.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第61页
            3.2.6.2 原子力显微镜(AFM)第61页
            3.2.6.3 三维视频显微镜(3D-microscope)第61-62页
            3.2.6.4.X射线光电子能谱(XPS)第62页
            3.2.6.5 白光干涉仪(WLI)第62页
            3.2.6.6 接触角测试(CA)第62页
    3.3 结果与讨论第62-71页
        3.3.1 三甲基硅纤维素结构表征第62-63页
        3.3.2 三甲基硅纤维素溶解性分析第63-64页
        3.3.3 再生纤维素薄膜性能第64-68页
            3.3.3.1 再生纤维素的薄膜厚度变化第64-65页
            3.3.3.2 再生纤维素薄膜的表面结构测定第65-67页
            3.3.3.3 再生纤维素薄膜的表面形貌分析第67-68页
        3.3.4 以再生纤维素为基底的聚合物薄膜性能第68-71页
            3.3.4.1 表面形貌第68-69页
            3.3.4.2 溶胀收缩性能第69-70页
            3.3.4.3 温度响应亲疏水性第70-71页
    3.4 本章小结第71-73页
第四章 基于聚丙烯酸酯类温敏聚合物的智能清洁、舒适调控纺织品的制备及性能第73-98页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 实验部分第74-79页
        4.2.1 原料与试剂第74-75页
        4.2.2 聚丙烯酸酯类温敏聚合物的制备第75页
        4.2.3 智能纺织品的制备第75-76页
        4.2.4 测试与表征第76-79页
            4.2.4.1 增重率测试(WGR)第76页
            4.2.4.2 扫描电镜(SEM)第76页
            4.2.4.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR-ATR)第76页
            4.2.4.4.X射线光电子能谱(XPS)第76页
            4.2.4.5 差示扫描量热分析(DSC)第76页
            4.2.4.6 接触角测试(CA)第76页
            4.2.4.7 润湿性测试(WT)第76页
            4.2.4.8 平衡溶胀率测试(ESR)第76-77页
            4.2.4.9 透气性测试(AP)第77页
            4.2.4.10 透湿性测试(WVT)第77页
            4.2.4.11 白度测试第77-78页
            4.2.4.12 强力测试第78页
            4.2.4.13 柔软度测试第78页
            4.2.4.14 耐洗牢度测试第78页
            4.2.4.15 耐摩擦性测试第78-79页
            4.2.4.16 智能清洁性能测试第79页
    4.3 结果与讨论第79-96页
        4.3.1 表面形貌第79-80页
        4.3.2 表面化学结构第80-82页
        4.3.3 温敏性能第82-86页
            4.3.3.1 聚合物浓度对溶胀率的影响第82-83页
            4.3.3.2 聚合物浓度对润湿时间的影响第83-84页
            4.3.3.3 焙烘温度对亲疏水性的影响第84-85页
            4.3.3.4 焙烘时间对亲疏水性的影响第85-86页
        4.3.4 智能清洁第86-88页
        4.3.5 智能舒适调控第88-91页
        4.3.6 服用性能第91-96页
            4.3.6.1 耐洗牢度第91-92页
            4.3.6.2 耐摩擦牢度第92-93页
            4.3.6.3 白度第93-94页
            4.3.6.4 柔软度第94-95页
            4.3.6.5 断裂强力第95-96页
    4.4 本章小结第96-98页
第五章 基于聚丙烯酸酯类温敏聚合物的抗细菌粘附医用纺织品的制备及性能第98-117页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验部分第99-102页
        5.2.1 原料和试剂第99页
        5.2.2 聚丙烯酸酯类温敏共聚物的制备第99-100页
        5.2.3 智能纺织品的制备第100-101页
        5.2.4 测试与表征第101-102页
            5.2.4.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR-ATR)第101页
            5.2.4.2 核磁共振氢谱(1H NMR)第101页
            5.2.4.3 差示扫描量热(DSC)第101页
            5.2.4.4.X射线光电子能谱(XPS)第101页
            5.2.4.5 紫外分光光度计(UV-vis)第101页
            5.2.4.6 热重分析(TGA)第101页
            5.2.4.7 场发射扫描电镜(FESEM)第101页
            5.2.4.8 平衡溶胀率测试(ESR)第101页
            5.2.4.9 接触角测试(CA)第101页
            5.2.4.10 透气/湿性测试第101页
            5.2.4.11 细菌吸附实验第101-102页
            5.2.4.12 吸湿性测试第102页
    5.3 结果与讨论第102-116页
        5.3.1 聚丙烯酸酯类温敏共聚物的表征第102-106页
        5.3.2 表面形貌第106页
        5.3.3 表面化学结构第106-108页
        5.3.4 温度响应亲疏水性第108-109页
        5.3.5 透气/湿性第109-111页
        5.3.6 抗细菌粘附性第111-113页
        5.3.7 吸湿性第113-114页
        5.3.8 稳定性第114-116页
    5.4 本章小结第116-117页
第六章 结论与展望第117-120页
    6.1 结论第117-118页
    6.2 展望第118-120页
参考文献第120-138页
攻读博士学位期间主要研究成果第138-140页
致谢第140页

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