第一章 绪论 | 第9-27页 |
第一节 形状记忆材料的发展 | 第9-12页 |
1.1 高聚物具备形状记忆功能的条件 | 第10-11页 |
1.2 形状记忆高聚物的种类 | 第11-12页 |
第二节 形状记忆聚氨酯的发展 | 第12-14页 |
2.1 形状记忆聚氨酯的结构与组成 | 第12-14页 |
2.2 形状记忆聚氨酯性能 | 第14页 |
第三节 防水透气膜及其织物的发展 | 第14-20页 |
3.1 防水透气机理 | 第14-17页 |
3.2 聚氨酯的发展与其在纺织上的应用 | 第17-20页 |
第四节 问题的提出与本论文的研究工作 | 第20-23页 |
4.1 问题的提出 | 第20-22页 |
4.2 本课题研究的主要内容与预期目标 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-27页 |
第二章 形状记忆聚氨酯膜的制备与实验测试 | 第27-35页 |
第一节 形状记忆聚氨酯膜的制备 | 第27-29页 |
1.1 原料 | 第27页 |
1.2 膜的制备 | 第27-29页 |
第二节 实验测试及其条件 | 第29-34页 |
2.1 机械性能测试 | 第29-30页 |
2.2 热机械性能及其微结构测试 | 第30-32页 |
2.3 透湿气性能测试 | 第32-33页 |
2.4 形状记忆效应测试 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-35页 |
第三章 形状记忆聚氨酯膜微结构及其相分离的研究 | 第35-58页 |
第一节 形状记忆聚氨酯组成 | 第35-39页 |
1.1 硬段相含量对聚氨酯各项性能的影响 | 第36-37页 |
1.2 软链段分子量及其结构对聚氨酯各项性能的影响 | 第37-39页 |
第二节 形状记忆聚氨酯的微结构及其相分离分析 | 第39-54页 |
2.1 DSC分析 | 第39-40页 |
2.2 DMA测试 | 第40-43页 |
2.3 TMA分析(热机械性能分析) | 第43-45页 |
2.4 FTIR分析 | 第45-47页 |
2.5 广角X衍射(WAXD) | 第47-54页 |
本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
第四章 形状记忆聚氨酯力学性能分析 | 第58-71页 |
第一节 力学性能 | 第59-66页 |
1.1 应力应变曲线 | 第59-62页 |
1.2 应力滞后现象 | 第62-66页 |
第二节 应力松弛 | 第66-68页 |
本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第五章 形状记忆聚氨酯膜透湿气性能及其机理研究 | 第71-102页 |
第一节 小分子在高聚物内的吸附 | 第71-75页 |
1.1 吸附等温线 | 第72-75页 |
1.2 类聚函数 | 第75页 |
第二节 渗透小分子在高聚物内部的扩散 | 第75-83页 |
2.1 扩散理论 | 第75-82页 |
2.2 扩散对温度浓度的依赖性 | 第82-83页 |
第三节 水汽在形状记忆聚氨酯膜的吸附与扩散 | 第83-95页 |
3.1 水汽在形状记忆聚氨酯膜的吸附与扩散实验设计 | 第83-86页 |
3.2 水汽分子在形状记忆聚氨酯膜内的吸附与扩散 | 第86-95页 |
第四节 形状记忆聚氨酯膜的透气性能研究 | 第95-98页 |
4.1 形状记忆聚氨酯膜透气依温度的关系 | 第96-97页 |
4.2 形状记忆聚氨酯膜透湿气依相对湿度的关系 | 第97-98页 |
本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
第六章 形状记忆聚氨酯粘弹性力学模型及其形状记忆功能 | 第102-114页 |
第一节 形状记忆聚氨酯的形状记忆效应 | 第102-104页 |
第二节 形状记忆聚氨酯粘弹性力学模型 | 第104-111页 |
2.1 形状记忆模型的力学行为解析及其模型的建立 | 第104-107页 |
2.2 模型在不同力学状态下的形变行为 | 第107-111页 |
第三节 形状记忆聚氨酯的形状记忆行为研究 | 第111-112页 |
本章小结 | 第112页 |
参考文献 | 第112-114页 |
第七章 结论与展望 | 第114-117页 |
第一节 结论 | 第114-115页 |
第二节 展望 | 第115-117页 |
附录Ⅰ: 基本符号表 | 第117-119页 |
附录Ⅱ: 攻读博士学位期间发表/接收论文情况一览表 | 第119-121页 |
致谢辞 | 第121页 |