摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·静电纺概述 | 第10-12页 |
·静电纺丝的研究历史 | 第10页 |
·静电纺丝技术的原理 | 第10页 |
·静电纺丝的过程 | 第10-11页 |
·静电纺丝的基本参数 | 第11-12页 |
·纺丝液浓度的影响 | 第11页 |
·聚合物分子量的影响 | 第11-12页 |
·溶剂体系的影响 | 第12页 |
·相变材料概述 | 第12-16页 |
·相变材料的基本概念 | 第12页 |
·相变材料的分类及其性质 | 第12-13页 |
·固-液相变材料 | 第13-15页 |
·无机类 | 第13-14页 |
·有机类 | 第14页 |
·高分子类 | 第14页 |
·形状稳定的固-液相变材料 | 第14-15页 |
·固-固相变材料 | 第15-16页 |
·多元醇类 | 第15页 |
·无机盐类 | 第15页 |
·高分子类 | 第15-16页 |
·相变材料的筛选要求 | 第16页 |
·相变储能材料的应用历史现状 | 第16-17页 |
·定形相变材料的制备方法 | 第17-18页 |
·适用于调温蓄热纺织品的相变材料的选用条件 | 第18-19页 |
·本论文的研究意义及主要内容 | 第19-20页 |
·研究意义 | 第19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
2 LA-SA二元低共熔混合物相变温度和潜热的研究 | 第20-31页 |
·引言 | 第20-21页 |
·实验部分 | 第21-23页 |
·实验原料 | 第21页 |
·实验设备及仪器 | 第21-22页 |
·二元低共熔混合物相变温度计算 | 第22页 |
·二元低共熔混合物的制备 | 第22-23页 |
·二元低共熔物的DSC分析 | 第23页 |
·结果与分析 | 第23-30页 |
·不同摩尔比例下的相变材料的热物理性能测试 | 第23-27页 |
·二元低共熔混合物相变温度的理论计算与验证 | 第27-28页 |
·LA、SA以及LA-SA二元低熔物的热性能 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 LA-SA/PAN复合纤维的制备及其性能研究 | 第31-49页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·实验原料 | 第31页 |
·实验设备及仪器 | 第31-32页 |
·纺丝过程 | 第32-34页 |
·纯PAN纤维的制备 | 第32-33页 |
·LA-SA/PAN复合纤维的制备 | 第33-34页 |
·结构表征与性能测试 | 第34-35页 |
·表面形貌分析 | 第34页 |
·DSC及TG热学分析 | 第34页 |
·傅里叶红外分析(FTIR) | 第34-35页 |
·复合相变纤维的拉伸力学能测试 | 第35页 |
·实验结果与讨论 | 第35-47页 |
·静电纺条件筛选及形态研究 | 第35-40页 |
·PAN浓度的确定 | 第35-37页 |
·纺丝电压的确定 | 第37-38页 |
·纺丝接收距离的确定 | 第38-39页 |
·纺丝液流速的确定 | 第39-40页 |
·LA-SA/PAN复合相变纤维的分析 | 第40-47页 |
·LA-SA/PAN复合纤维的形貌分析 | 第40-42页 |
·LA-SA/PAN复合纤维的热性能分析(DSC/TG) | 第42-46页 |
·LA-SA/PAN复合纤维的红外光谱分析(FTIR) | 第46-47页 |
·LA-SA/PAN复合纤维的力学性能 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
4 LA-SA/PAN/TiO_2复合相变纤维的制备及性能的研究 | 第49-61页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·实验材料和仪器 | 第49页 |
·实验材料 | 第49页 |
·实验仪器 | 第49页 |
·纺丝溶液的配置 | 第49-50页 |
·静电纺丝 | 第50页 |
·复合纤维的表征 | 第50页 |
·复合纤维的形貌分析(SEM) | 第50页 |
·DSC分析以及热重(TG)分析 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-60页 |
·LA-SA/PAN/TiO_2复合纤维的形貌分析 | 第50-53页 |
·LA-SA/PAN/TiO_2复合纤维的热性能分析(DSC/TG) | 第53-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 结论与展望 | 第61-63页 |
·结论 | 第61-62页 |
·遇到的问题及展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
附录 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |