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三元共聚高吸水纤维的制备及其保湿膜的初步研制

第一章 绪论第1-20页
   ·概述第9页
   ·高吸水纤维的分类第9-11页
   ·高吸水纤维的制备第11-16页
     ·纤维同吸水树脂复合法制造吸水纤维第11-12页
     ·后加工法第12-13页
     ·单纺及混纺法第13-15页
     ·涂布法生产吸水纤维第15-16页
   ·高吸水纤维国内外发展与研究第16页
   ·高吸水纤维的用途第16-17页
   ·本课题的研究意义与创新点第17-18页
     ·本课题的研究意义第17-18页
     ·本课题的创新点第18页
   ·本课题的研究内容第18-20页
第二章 理论基础第20-27页
   ·高吸水纤维纺丝工艺第20页
   ·共混高聚物的湿法纺丝第20-22页
     ·共混高聚物的选择第21页
     ·共混体系的相容性第21-22页
     ·凝固过程中微孔的形成原理第22页
   ·高吸水纤维的吸水机理第22-27页
     ·高分子凝胶膨胀公式第22-23页
     ·高吸水纤维与水的作用第23-24页
     ·高吸水纤维的离子网络第24-25页
     ·高吸水纤维的吸水性和保水性第25页
     ·水在高吸水聚合物材料中迁移历程第25-26页
     ·高吸水聚合物材料的交联网络结构第26-27页
第三章 高吸水纤维的制备及研究第27-51页
   ·实验部分第27-29页
     ·主要试剂与原料第27页
     ·主要仪器设备第27页
     ·实验方法第27-28页
       ·聚合反应第27-28页
       ·纺丝方法第28页
       ·初生纤维热处理第28页
       ·粘度的测定第28页
     ·高吸水纤维性能的测试第28-29页
       ·吸水倍率的测定第28页
       ·吸盐水倍率的测定第28页
       ·力学性能测定第28页
       ·差热分析(DSC)第28-29页
       ·电镜分析(SEM)第29页
   ·结果与讨论第29-50页
     ·影响高吸水纤维吸液倍率的因素第29-35页
       ·AM用量的影响第29-30页
       ·AMPS用量的影响第30-32页
       ·热处理时间对吸(盐)水倍率的影响第32-33页
       ·热处理温度对吸(盐)水倍率的影响第33-34页
       ·PVA对高吸水纤维吸液倍率的影响第34-35页
     ·高吸水纤维的力学性能第35-41页
       ·拉伸倍数对纤维性能的影响第35-37页
       ·PVA含量对纤维力学性能的影响第37-38页
       ·AMPS含量对纤维力学性能的影响第38-39页
       ·热处理对纤维力学性能的影响第39-41页
     ·DSC谱图分析第41-44页
     ·电镜照片分析第44-50页
       ·高吸水纤维纵向表面SEM分析第44-47页
       ·高吸水纤维横截面SEM分析第47-49页
       ·PVA含量对纤维物理结构的影响第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 高吸水纤维保湿膜的制备与初步研究第51-60页
   ·概述第51页
   ·实验部分第51-52页
     ·实验方法第51页
     ·高吸水纤维保湿膜的测定第51-52页
       ·高吸水倍率的测定第51页
       ·吸盐溶液倍率的测定第51页
       ·吸水速率的测定第51-52页
       ·耐热保水率的测定第52页
   ·实验结果与讨论第52-59页
     ·影响高吸水纤维保湿膜吸液倍率的因素第52-53页
       ·吸(盐)水倍率与交联温度的关系第52-53页
       ·吸(盐)水倍率与交联时间的关系第53页
     ·高吸水纤维保湿膜吸水速率的测定第53-56页
       ·无热处理的保湿膜吸水速率测定第53-55页
       ·热处理温度对吸水速率的影响第55-56页
     ·耐热保水性的测定第56-59页
       ·不同温度常压下的保水性能第56-58页
       ·热处理前后保湿膜的保水性能比较第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 结论第60-62页
参考文献第62-66页
发表论文第66-67页
附录第67-71页
致谢第71-72页

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