海藻纤维非织造布的凝胶化改性工艺及性能研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 海藻纤维 | 第11-14页 |
1.1.1 海藻纤维定义 | 第11页 |
1.1.2 海藻纤维的原料 | 第11页 |
1.1.3 海藻纤维的制备 | 第11-12页 |
1.1.4 海藻纤维的性能与特点 | 第12-13页 |
1.1.5 海藻纤维的应用 | 第13-14页 |
1.2 非织造布 | 第14-15页 |
1.2.1 非织造布定义 | 第14页 |
1.2.2 非织造布的分类 | 第14页 |
1.2.3 非织造布的特点 | 第14-15页 |
1.3 水凝胶 | 第15-16页 |
1.3.1 水凝胶定义 | 第15-16页 |
1.3.2 水凝胶分类 | 第16页 |
1.4 本课题研究意义及主要内容 | 第16-18页 |
1.4.1 本课题研究意义 | 第16-17页 |
1.4.2 本课题的主要研究内容 | 第17-18页 |
2 海藻纤维针刺非织造布的凝胶化改性工艺研究 | 第18-30页 |
2.1 实验 | 第18-22页 |
2.1.1 实验材料及药品 | 第18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18页 |
2.1.3 凝胶化改性方法探究 | 第18-19页 |
2.1.4 凝胶化改性的影响因素研究 | 第19-20页 |
2.1.5 凝胶化改性工艺的优化 | 第20-21页 |
2.1.6 吸水凝胶性能 | 第21页 |
2.1.7 吸水量和保水量测试 | 第21-22页 |
2.2 实验结果及讨论 | 第22-29页 |
2.2.1 不同凝胶化改性方法 | 第22-23页 |
2.2.2 影响凝胶化改性的不同因素 | 第23-27页 |
2.2.3 凝胶化改性工艺优化 | 第27-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
3 海藻纤维非织造布的凝胶化改性机理及性能研究 | 第30-42页 |
3.1 实验 | 第30-32页 |
3.1.1 实验材料及药品 | 第30页 |
3.1.2 实验仪器 | 第30页 |
3.1.3 样品的结构表征 | 第30页 |
3.1.4 钙离子含量测定 | 第30-31页 |
3.1.5 物理性能测试 | 第31页 |
3.1.6 形貌观察 | 第31页 |
3.1.7 溶胀率(SR)测定 | 第31-32页 |
3.1.8 溶胀/退溶胀性能测定 | 第32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-41页 |
3.2.1 HCl处理的作用 | 第32-34页 |
3.2.2 NaOH处理的作用 | 第34-37页 |
3.2.3 凝胶化机理分析 | 第37页 |
3.2.4 物理性能 | 第37-38页 |
3.2.5 形貌分析 | 第38-39页 |
3.2.6 溶胀率(SR)分析 | 第39-40页 |
3.2.7 溶胀速率分析 | 第40页 |
3.2.8 退胀速率分析 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
4 海藻/铜氨水刺面膜基布的凝胶化改性及性能测试 | 第42-54页 |
4.1 实验部分 | 第42-47页 |
4.1.1 实验材料及药品 | 第42页 |
4.1.2 实验仪器 | 第42页 |
4.1.3 凝胶化改性 | 第42-43页 |
4.1.4 精华液的配制 | 第43页 |
4.1.5 物理性能测试 | 第43-44页 |
4.1.6 吸液量和保液量测试 | 第44页 |
4.1.7 形貌观察 | 第44页 |
4.1.8 补水性能测试 | 第44-45页 |
4.1.9 持液性能测试 | 第45-46页 |
4.1.10 对重金属的吸附性能测试 | 第46-47页 |
4.2 结果与讨论 | 第47-53页 |
4.2.1 最佳工艺选取 | 第47-48页 |
4.2.2 物理性能测试结果 | 第48-49页 |
4.2.3 透气性能测试结果 | 第49页 |
4.2.4 吸液量及补液量 | 第49-50页 |
4.2.5 补水性能 | 第50-51页 |
4.2.6 持液性能 | 第51-53页 |
4.2.7 吸附性能 | 第53页 |
4.3 结论 | 第53-54页 |
5 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
附录 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |