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熔融纺丝成形理论及HMLS涤纶纤维的研制

第一章 绪论第1-25页
 第一节 熔融纺丝的成形理论的发展概况第12-16页
   ·熔融纺丝成形理论研究简况第12-13页
   ·熔融纺丝理论应用第13-14页
   ·熔融纺丝理论研究中存在的主要问题第14-15页
   ·本论文研究目的及内容第15-16页
 第二节 HMLS涤纶工业用丝研究与开发概况第16-21页
   ·HMLS涤纶工业用丝的性能及特征第16-17页
   ·HMLS的应用特点第17-18页
   ·HMLS纤维制备技术第18-20页
   ·本论文的研究目的及内容第20-21页
 参考文献第21-25页
第二章 熔融纺丝成形机理-数学模型及模拟系统的建立第25-81页
 第一节 熔融纺丝的基本数学模型第25-28页
 第二节 结晶聚合物熔融纺丝的基本数学模型第28-56页
   ·温度计算方程的建立第29-33页
   ·力平衡方程的建立第33-35页
   ·粘弹性对本构方程的影响第35-39页
   ·取向动力学方程第39-43页
   ·结晶动力学方程第43-48页
   ·拉伸粘度的确定第48-51页
   ·传热系数h及空气摩擦系数的确定(边界层理论)第51-53页
   ·结晶聚合物熔融纺丝的数学模型的导出第53-56页
 第三节 纺丝模拟系统的设计及建立第56-70页
   ·纺丝模拟系统的总体结构第57页
   ·纺丝模拟系统的程序框图第57-64页
   ·界面设计及系统功能第64-66页
   ·纺丝模拟系统应用实例第66-70页
 第四节 高速纺丝动力学的计算机模拟结果第70-76页
   ·高速纺丝的计算机模拟第70-71页
   ·工艺条件对模拟结果的影响第71-76页
 第五节 结论第76-78页
 参考文献第78-81页
第三章 熔融纺丝数学模型的应用和拓展第81-126页
 第一节 前言第81-82页
 第二节 超高速纺丝数学模型的拓展第82-88页
   ·概述第82页
   ·不对称冷却场的建立-传热系数的分布第82-85页
   ·纤维截面温度不对称分布原理第85-88页
 第三节 热管纺丝的数学模型第88-93页
   ·概述第88-90页
   ·对流传热第90-92页
   ·辐射传热第92-93页
 第四节 热辊的数学模型第93-95页
 第五节 中空纤维的数学模拟第95-100页
   ·中空及异形纤维异形度的研究第96-97页
   ·中空纤维的温度分布-分层分块模型第97-100页
 第六节 三角异形丝的传热及径向温度分布第100-104页
   ·三元座标体系的建立第100-104页
 第七节 皮芯复合纤维纺丝研究--动力学基本方程的建立第104-110页
   ·基本方程的导出第105-110页
 第八节 熔融纺丝数学模型的应用实例第110-122页
   ·高速纺丝中的不对称性结构形成机理研究第110-114页
   ·热管纺丝第114-116页
   ·中空纤维第116-122页
 第九节 结论第122-124页
 参考文献第124-126页
第四章 HMLS纤维成形特点及工艺-结构-性能研究第126-173页
 第一节 前言第126-127页
 第二节 样品制备与测试方法第127-132页
   ·样品制备第127-128页
   ·测试方法:第128-132页
 第三节 一步法制备HMLS纤维及其工艺条件对结构性能的影响第132-138页
   ·纺丝速度对纤维性能的影响第132-135页
   ·一步法涤纶纤维的纺丝动力学第135-136页
   ·讨论第136-138页
 第四节 二步法制备HMLS纤维及工艺条件对纤维结构性能的影响第138-151页
   ·纺丝速度对纤维结构性能的影响第138页
   ·牵伸工艺对纤维结构性能的影响第138-145页
   ·最佳牵伸条件的选择第145-146页
   ·讨论第146-151页
 第五节 HMLS纤维的结构特性第151-162页
   ·声速取向及密度第151-152页
   ·广角X衍射与小角X光衍射第152-155页
   ·无定型取向fa第155-156页
   ·无定型区体积V_(am)、晶区体积V_(cr)及自由体积V_f第156-157页
   ·拉伸纤维缚结分子第157-159页
   ·拉伸纤维的差热分析第159-160页
   ·讨论第160-162页
 第六节 HMLS纤维的力学性能特征第162-164页
   ·HMLS纤维的应力应变曲线第162-164页
 第七节 HMLS纤维的收缩特征第164-171页
   ·HMLS纤维等温收缩特征第164-166页
   ·HMLS纤维的升温收缩特征第166-171页
 第八节 结论第171-172页
 参考文献第172-173页

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