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 |