摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 防水透湿功能膜 | 第11-13页 |
1.2.1 防水透湿功能膜的定义 | 第11页 |
1.2.2 防水透湿功能膜的作用机理 | 第11-13页 |
1.3 防水透湿功能膜的种类及制备方法 | 第13-15页 |
1.3.1 无孔膜及其制备方法 | 第13-14页 |
1.3.2 微孔膜及其制备方法 | 第14-15页 |
1.4 防水透湿功能膜的应用 | 第15-16页 |
1.4.1 防护服装 | 第15页 |
1.4.2 医疗卫生材料 | 第15-16页 |
1.4.3 建筑材料 | 第16页 |
1.5 静电纺丝 | 第16-18页 |
1.5.1 静电纺丝简介 | 第16页 |
1.5.2 静电纺丝技术的特点 | 第16页 |
1.5.3 静电纺防水透湿膜领域的研究进展 | 第16-17页 |
1.5.4 抗菌性防水透湿膜 | 第17-18页 |
1.6 本课题的研究内容及意义 | 第18-20页 |
1.6.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.6.2 研究意义 | 第19-20页 |
第二章 PU防水透湿纤维膜的制备及表征 | 第20-27页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验原料 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 实验内容 | 第21-23页 |
2.2.1 静电纺丝设备及工艺参数 | 第21页 |
2.2.2 PU纤维膜的制备 | 第21-22页 |
2.2.3 PU-A/PU-B混纺纤维膜的制备 | 第22-23页 |
2.3 测试与表征 | 第23-27页 |
2.3.1 溶液性质测试 | 第23-24页 |
2.3.2 形貌结构表征 | 第24页 |
2.3.3 性能表征 | 第24-27页 |
第三章 PU防水透湿纤维膜的形貌结构分析 | 第27-41页 |
3.1 前言 | 第27-28页 |
3.2 PU-A体系 | 第28-34页 |
3.2.1 PU-A浓度的影响 | 第28-30页 |
3.2.2 FPU浓度的影响 | 第30-32页 |
3.2.3 LiCl浓度的影响 | 第32-34页 |
3.3 PU-B体系 | 第34-39页 |
3.3.1 PU-B浓度的影响 | 第34-36页 |
3.3.2 FPU浓度的影响 | 第36-38页 |
3.3.3 LiCl浓度的影响 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 PU-A/PU-B混纺防水透湿膜的制备及其性能研究 | 第41-55页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 喷头比例对纤维膜性能的影响 | 第41-45页 |
4.2.1 喷头比例对纤维膜形貌的影响 | 第41-42页 |
4.2.2 喷头比例对纤维膜孔径及孔隙率的影响 | 第42页 |
4.2.3 喷头比例对纤维膜力学性能的影响 | 第42-43页 |
4.2.4 喷头比例对纤维膜润湿性能的影响 | 第43-44页 |
4.2.5 喷头比例对纤维膜防水透湿性能的影响 | 第44页 |
4.2.6 喷头比例对纤维膜防风性能的影响 | 第44-45页 |
4.3 厚度对纤维膜结构与性能的影响 | 第45-48页 |
4.3.1 厚度对纤维膜形貌的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 厚度对纤维膜孔径及孔隙率的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 厚度对纤维膜力学性能的影响 | 第47页 |
4.3.4 厚度对纤维膜防水透湿性能的影响 | 第47-48页 |
4.3.5 厚度对纤维膜防风性能的影响 | 第48页 |
4.4 SCJ浓度对纤维膜性能的影响 | 第48-53页 |
4.4.1 SCJ浓度对纤维膜形貌的影响 | 第48-49页 |
4.4.2 SCJ浓度对纤维膜孔径及孔隙率的影响 | 第49-50页 |
4.4.3 SCJ浓度对抗菌效果的影响 | 第50-52页 |
4.4.4 SCJ浓度对纤维膜力学性能的影响 | 第52页 |
4.4.5 SCJ浓度对纤维膜润湿性能的影响 | 第52-53页 |
4.4.6 SCJ浓度对纤维膜防水透湿及防风性能的影响 | 第53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 实验结论 | 第55页 |
5.2 课题展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |