摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 相变材料的概述 | 第12-14页 |
1.1.1 相变材料的定义及调温机理 | 第12页 |
1.1.2 相变材料的分类 | 第12-13页 |
1.1.3 相变材料的发展 | 第13-14页 |
1.2 定形相变材料的研究进展 | 第14-16页 |
1.2.1 定形相变材料的定形理论 | 第14页 |
1.2.2 定形相变材料的制备方法 | 第14-15页 |
1.2.3 定形相变材料的应用 | 第15-16页 |
1.3 相变材料的纺织行业的应用 | 第16-21页 |
1.3.1 蓄热调温纤维的定义 | 第16页 |
1.3.2 蓄热调温纤维的应用要求 | 第16-17页 |
1.3.3 蓄热调温纤维的制备方法 | 第17-18页 |
1.3.4 蓄热调温纤维的评价方法 | 第18页 |
1.3.5 蓄热调温纤维的应用 | 第18-19页 |
1.3.6 定形复合相变材料在纺织领域的应用 | 第19-20页 |
1.3.7 蓄热调温纤维的研究现状及发展趋势 | 第20-21页 |
1.4 本课题的研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第22-24页 |
第二章 MPEG1000/介孔分子筛定形相变材料的制备及性能研究 | 第24-34页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 MPEG1000/介孔分子筛定形相变材料的制备 | 第25-26页 |
2.2.2 MPEG1000/介孔分子筛定形相变材料测试与表征 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-33页 |
2.3.1 介孔分子筛的物理吸附性能 | 第26-27页 |
2.3.2 MPEG1000/介孔分子筛定形相变材料的红外谱图 | 第27-28页 |
2.3.3 MPEG1000/介孔分子筛定形相变材料的微观结构 | 第28-30页 |
2.3.4 MPEG1000/介孔分子筛定形相变材料的相变性能 | 第30-31页 |
2.3.5 MPEG1000/介孔分子筛定形相变材料的热稳定性 | 第31-32页 |
2.3.6 MPEG1000/介孔分子筛定形相变材料的蓄/放热性能 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 MPEG1000/MMT定形相变材料的制备及性能研究 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 原料及仪器 | 第34页 |
3.2.2 MPEG1000/MMT定形相变材料的制备 | 第34-35页 |
3.2.3 MPEG1000/MMT定形相变材料的测试与表征 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-47页 |
3.3.1 MPEG1000/MMT定形相变材料的结构及形貌 | 第36-41页 |
3.3.2 MPEG1000/MMT定形相变材料的相变性能 | 第41-44页 |
3.3.3 MPEG1000/MMT定形相变材料的热稳定性 | 第44-46页 |
3.3.4 MPEG1000/MMT定形相变材料的蓄/放热性能 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 聚丙烯/蒙脱土基定形相变材料共混体系的结构与性能 | 第48-59页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 原料及仪器 | 第48-49页 |
4.2.2 聚丙烯/蒙脱土基定形相变材料共混体系的制备 | 第49页 |
4.2.3 聚丙烯/蒙脱土基定形相变材料共混体系的测试与表征 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
4.3.1 聚丙烯/蒙脱土基定形相变材料共混体系的形态分析 | 第50-51页 |
4.3.2 聚丙烯/蒙脱土基定形相变材料共混体系的结构分析 | 第51-52页 |
4.3.3 聚丙烯/蒙脱土基定形相变材料共混体系的相变性能 | 第52-54页 |
4.3.4 聚丙烯/蒙脱土基定形相变材料共混体系的TGA分析 | 第54-55页 |
4.3.5 聚丙烯/蒙脱土基定形相变材料共混体系的均匀性 | 第55-56页 |
4.3.6 聚丙烯/MPEG1000共混物的相变性能 | 第56-57页 |
4.3.7 不同共混体系的相变性能对比 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |