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聚吡咯/金属复合涤纶织物的开发及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 导电聚合物及其复合纺织品的研究状况第10-15页
        1.2.1 导电高分子分类第11页
        1.2.2 导电高分子在纺织品中应用研究状况第11-12页
        1.2.3 聚吡咯(PPy)导电织物的研究状况第12-15页
    1.3 织物表面金属化的研究现状第15-18页
        1.3.1 化学镀覆技术及化学镀银第15-16页
        1.3.2 磁控溅射金属镀覆技术第16-18页
    1.4 本课题研究的意义及主要内容第18-20页
第二章 吡咯原位聚合与磁控溅射镀铜工艺的研究第20-46页
    2.1 实验材料第20页
    2.2 实验仪器与设备第20-21页
    2.3 实验方案第21-23页
        2.3.1 原位聚合法制备聚吡咯导电织物工艺流程第21-22页
        2.3.2 吡咯原位聚合工艺单因素实验第22-23页
            2.3.2.1 吡咯单体浓度对导电性能的影响第22页
            2.3.2.2 三氯化铁浓度对导电性能的影响第22页
            2.3.2.3 十二烷基苯磺酸钠浓度对导电性能的影响第22页
            2.3.2.4 聚合反应时间对导电性能的影响第22页
            2.3.2.5 聚合反应温度对导电性能的影响第22-23页
        2.3.3 吡咯原位聚合工艺参数优化第23页
    2.4 聚吡咯复合织物表面磁控溅射镀铜工艺第23-24页
    2.5 试样表征与测试第24-28页
        2.5.1 导电性能评价第24-25页
        2.5.2 织物表面微观形貌第25页
        2.5.3 X射线衍射仪(XRD)测试第25页
        2.5.4 热稳定性测试分析第25页
        2.5.5 电磁屏蔽性能测试第25页
        2.5.6 抗紫外线性能测试第25-26页
        2.5.7 红外吸收性能测试第26页
        2.5.8 均匀性测试第26页
        2.5.9 耐腐蚀性测试第26-27页
        2.5.10 耐摩擦和耐皂洗牢度的测试第27页
        2.5.11 润湿性能测试第27-28页
        2.5.12 织物透气性能测试第28页
    2.6 实验结果与讨论第28-44页
        2.6.1 吡咯原位聚合单因素实验分析第28-31页
            2.6.1.1 吡咯单体浓度第28页
            2.6.1.2 氧化剂浓度第28-29页
            2.6.1.3 掺杂剂浓度第29-30页
            2.6.1.4 反应温度第30-31页
            2.6.1.5 反应时间第31页
        2.6.2 吡咯原位聚合工艺优化第31-33页
        2.6.3 聚吡咯涤纶织物磁控溅射法镀铜工艺第33-34页
        2.6.4 织物表面微观结构分析(SEM)第34-36页
            2.6.4.1 不同织物试样表面观察第34-35页
            2.6.4.2 不同镀铜时间织物表面SEM图第35-36页
        2.6.5 X射线衍射仪(XRD)测试分析第36-37页
        2.6.6 热重(TG)分析第37-38页
        2.6.7 电磁屏蔽性能分析第38-39页
        2.6.8 抗紫外线性能分析第39页
        2.6.9 红外吸收性能分析第39-40页
        2.6.10 润湿性能第40-42页
        2.6.11 织物表面聚吡咯和铜膜均匀性分析第42页
        2.6.12 耐腐蚀性能分析测试第42-43页
        2.6.13 耐摩擦和皂洗牢度测试第43页
        2.6.14 透气性能测试第43-44页
    2.7 本章小结第44-46页
第三章 涤纶织物镀银工艺研究第46-62页
    3.1 实验材料第46页
    3.2 实验药品与仪器第46-48页
        3.2.1 实验药品第47页
        3.2.2 实验设备第47-48页
    3.3 实验方案第48-50页
        3.3.1 化学镀银工艺流程第48页
        3.3.2 涤纶织物化学镀银单因素实验研究第48-49页
        3.3.3 聚吡咯复合织物化学法镀银第49页
        3.3.4 聚吡咯复合织物磁控溅射法镀银第49-50页
    3.4 试样的测试与表征第50-51页
        3.4.1 导电性能评价第50页
        3.4.2 增重率第50-51页
        3.4.3 织物表面微观形貌第51页
        3.4.4 红外吸收性能测试第51页
        3.4.5 润湿性能测试第51页
        3.4.6 结合牢度测试第51页
    3.5 实验结果与讨论第51-59页
        3.5.1 化学镀银单因素分析第51-54页
            3.5.1.1 葡萄糖浓度对导电性能的影响第51-52页
            3.5.1.2 硝酸银浓度对导电性能的影响第52页
            3.5.1.3 反应时间对导电性能的影响第52-53页
            3.5.1.4 乙醇浓度对导电性能的影响第53-54页
        3.5.2 聚吡咯/银复合织物的导电性能第54-55页
            3.5.2.1 聚吡咯涤纶复合织物化学镀银第54页
            3.5.2.2 聚吡咯涤纶复合织物磁控溅射镀银第54-55页
        3.5.3 织物表面微观分析(SEM)第55-56页
        3.5.4 XRD测试分析第56-57页
        3.5.5 红外吸收性能测试第57-58页
        3.5.6 润湿性能测试第58-59页
        3.5.7 耐摩擦和耐皂洗牢度测试第59页
    3.6 本章小结第59-62页
第四章 结论与展望第62-64页
    4.1 结论第62页
    4.2 存在的问题与展望第62-64页
参考文献第64-68页
发表论文情况第68-70页
致谢第70页

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