中文提要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
·概述 | 第9页 |
·等离子体概述 | 第9-12页 |
·低温等离子体产生方法 | 第12-13页 |
·电晕放电 | 第12页 |
·介质阻挡放电 | 第12页 |
·辉光放电 | 第12-13页 |
·低温等离子体对化纤材料的作用方式 | 第13-15页 |
·在化纤表面产生自由基 | 第14页 |
·在化纤表面引入官能团 | 第14页 |
·在化纤表面形成交联结构 | 第14页 |
·使化纤表面被刻蚀 | 第14页 |
·在化纤表面沉积聚合物 | 第14-15页 |
·化纤表面接枝 | 第15页 |
·低温等离子体对主要化学纤维的表面改性 | 第15-17页 |
·提高结合力 | 第15页 |
·改变润湿性能 | 第15-16页 |
·增加摩擦性能 | 第16页 |
·改善粘合性能 | 第16页 |
·改善染色性能 | 第16-17页 |
·其他性能 | 第17页 |
·本课题的提出及研究方案 | 第17-20页 |
第2章 常压辉光放电等离子体装置的建立和对化纤改性原理 | 第20-31页 |
·APGD 理论探讨 | 第20-24页 |
·常压等离子体放电理论 | 第20-22页 |
·APGD 放电理论 | 第22-24页 |
·大气压辉光放电的应用发展 | 第24-25页 |
·常压辉光放电等离子体装置 | 第25-26页 |
·本装置的主要结构 | 第25-26页 |
·主要部分说明与设计 | 第26页 |
·阻抗匹配网络 | 第26页 |
·主要运行参数 | 第26页 |
·主要特点及用途 | 第26页 |
·APGD对聚合物表面改性方式 | 第26-31页 |
·等离子体表面处理 | 第27-29页 |
·等离子体聚合 | 第29页 |
·等离子体引发的聚合或表面接枝 | 第29-31页 |
第3章 亲水实验部分 | 第31-48页 |
·引言 | 第31-32页 |
·实验材料和设备 | 第31页 |
·测试仪器 | 第31页 |
·等离子体发生装置 | 第31-32页 |
·实验方法 | 第32-34页 |
·PE 纤维预处理 | 第32页 |
·常压等离子体处理 | 第32-33页 |
·常压等离子接枝聚合处理 | 第33页 |
·接枝后纤维纯化处理 | 第33页 |
·薄膜表面接枝率的计算 | 第33页 |
·PE 纤维表面接触角的测定 | 第33-34页 |
·时效性的测定 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-39页 |
·通氦气体对纤维表面的影响 | 第34-36页 |
·放电电压的影响 | 第34-35页 |
·处理时间的影响 | 第35-36页 |
·通氦气和雾化丙烯酸体对纤维表面的影响 | 第36-38页 |
·放电电压的影响 | 第36页 |
·处理时间的影响 | 第36-37页 |
·亲水单体接枝率对水接触角的影响 | 第37-38页 |
·接枝丙烯酸表面接触角 | 第38-39页 |
·冷等离子体引发接枝丙烯酸后纤维表面分析 | 第39-47页 |
·扫描电镜及EDS 分析 | 第39-41页 |
·纤维表面红外光谱分析 | 第41-43页 |
·核磁共振谱分析 | 第43-45页 |
·引发亲水性单体接枝聚合的时效性 | 第45-47页 |
·结论 | 第47-48页 |
第4章 拒水实验部分 | 第48-57页 |
·引言 | 第48页 |
·实验部分 | 第48-49页 |
·实验材料和设备 | 第48-49页 |
·测试仪器 | 第49页 |
·等离子体发生装置 | 第49页 |
·实验方法 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-55页 |
·等离子体引发条件对疏水性水单体接枝率的影响 | 第49-50页 |
·放电电压的影响 | 第49-50页 |
·处理时间的影响 | 第50页 |
·疏水单体接枝率对水接触角的影响 | 第50-51页 |
·接枝全氟庚烷的样品表面接触角 | 第51-53页 |
·PE 纤维表面分析 | 第53-55页 |
·PE 纤维表面扫描电镜及EDS 分析 | 第53页 |
·红外光谱分析 | 第53-54页 |
·核磁共振谱分析 | 第54-55页 |
·接枝聚合的时效性 | 第55页 |
·结论 | 第55-57页 |
第5章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读学位期间出版或公开发表的论文 | 第63-64页 |
附录:Kaelble 公式的计算程序 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
详细摘要 | 第67-69页 |