| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-27页 |
| ·引言 | 第11-13页 |
| ·纤维的亲水机理 | 第13页 |
| ·聚丙烯纤维亲水性改性的方法 | 第13-19页 |
| ·纺丝/纺前阶段的亲水改性 | 第13-14页 |
| ·聚合物分子结构亲水化法 | 第14页 |
| ·共混亲水母粒 | 第14-15页 |
| ·聚合物复合纺丝法 | 第15-16页 |
| ·与亲水性聚合物复合纺丝 | 第15页 |
| ·海岛型复合法 | 第15-16页 |
| ·皮芯复合法 | 第16页 |
| ·改性纤维表面或内部的物理结构 | 第16-17页 |
| ·异形化改性聚丙烯纤维 | 第17-19页 |
| ·熔融纺丝-冷却拉伸法 | 第18-19页 |
| ·热致相分离法 | 第19页 |
| ·后整理亲水性改性 | 第19-25页 |
| ·水处理剂的吸附固着成膜法 | 第20页 |
| ·表面活性剂法 | 第20-21页 |
| ·表面接枝共聚改性聚合法 | 第21-23页 |
| ·表面接枝共聚改性机理 | 第21页 |
| ·高能射线辐照表面接枝法 | 第21页 |
| ·预辐射接枝共聚合法 | 第21-22页 |
| ·共辐射接枝法 | 第22-23页 |
| ·等离子体接枝法 | 第23-24页 |
| ·化学引发剂接枝法 | 第24页 |
| ·热接枝聚合法 | 第24-25页 |
| ·论文的研究目的、意义和创新之处 | 第25-27页 |
| ·论文目的 | 第25页 |
| ·研究内容 | 第25页 |
| ·论文创新 | 第25-27页 |
| 第二章 实验部分 | 第27-36页 |
| ·实验主要原料和助剂 | 第27-28页 |
| ·实验仪器和设备 | 第28页 |
| ·PP/EVA/COP 共混纤维制备 | 第28-29页 |
| ·PP/EVA/COP 共混流变性能测试 | 第29-31页 |
| ·共混切粒 | 第29-30页 |
| ·PP/EVA/COP 共混物流变性能的分析 | 第30-31页 |
| ·中空多孔 PP/EVA/COP 三元共混纤维的制备过程 | 第31-33页 |
| ·中空 PP/EVA/COP 三元共混纤维的制备工艺 | 第31页 |
| ·中空 PP/EVA/COP 三元共混纤维的醇碱处理 | 第31-33页 |
| ·中空 PP/EVA/COP 三元共混纤维的醇碱处理机理 | 第31-32页 |
| ·中空 PP/EVA/COP 三元共混纤维的醇碱处理方法 | 第32页 |
| ·醇碱处理正交试验 | 第32-33页 |
| ·测试 | 第33-36页 |
| ·中空纤维的中空度测试 | 第33-34页 |
| ·表面形态的测试 | 第34页 |
| ·中空纤维的线密度测试 | 第34页 |
| ·中空纤维的失重率测试 | 第34页 |
| ·中空纤维的力学性能测试 | 第34-35页 |
| ·中空多孔纤维的吸湿性能测试 | 第35页 |
| ·保水率的测试 | 第35页 |
| ·回潮率的测试 | 第35页 |
| ·共混物 TGA 测试 | 第35-36页 |
| 第三章 结果与讨论 | 第36-63页 |
| ·三元共混物不稳定流动 | 第36-39页 |
| ·共混物非牛顿指数 | 第36-37页 |
| ·COP 含量对非牛顿性的影响 | 第37-38页 |
| ·EVA 含量对非牛顿性的影响 | 第38-39页 |
| ·PP/EVA/COP 三元共混物的流动性能 | 第39-43页 |
| ·剪切速率对流动性能的影响 | 第39-40页 |
| ·COP 含量对流动性能的影响 | 第40-41页 |
| ·EVA 含量对流动性能的影响 | 第41-42页 |
| ·温度对流动性能的影响 | 第42-43页 |
| ·可纺性的研究 | 第43-45页 |
| ·COP 含量变化对共混物可纺性的研究 | 第43-44页 |
| ·EVA 含量变化对共混物可纺性的研究 | 第44-45页 |
| ·减量率的研究 | 第45-50页 |
| ·正交设计试验结果与分析 | 第45-46页 |
| ·碱浓度与减量率的关系 | 第46-47页 |
| ·反应时间与减量率的关系 | 第47-48页 |
| ·反应温度与减量率的关系 | 第48-49页 |
| ·组分对减量率的影响 | 第49-50页 |
| ·共混纤维中空率的测定 | 第50-52页 |
| ·共混纤维表面形态 | 第52-54页 |
| ·COP 含量对共混纤维表面形态的影响 | 第52-53页 |
| ·EVA 含量对共混纤维表面形态的影响 | 第53-54页 |
| ·纤维的力学性能 | 第54-57页 |
| ·COP 含量对力学性能的影响 | 第54-55页 |
| ·EVA 含量对力学性能的影响 | 第55-56页 |
| ·处理前后纤维力学性能的变化 | 第56页 |
| ·醇碱处理温度对力学性能的影响 | 第56-57页 |
| ·吸湿性能的研究 | 第57-61页 |
| ·纤维保水率的研究 | 第57-59页 |
| ·COP 含量对纤维的保水率的影响 | 第57-58页 |
| ·EVA 含量对纤维的保水率的影响 | 第58-59页 |
| ·纤维回潮率的研究 | 第59-61页 |
| ·COP 含量对纤维的回潮率的影响 | 第59-60页 |
| ·EVA 含量对纤维的回潮率的影响 | 第60-61页 |
| ·处理前后纤维的回潮率的变化 | 第61页 |
| ·共混物 TGA 分析 | 第61-63页 |
| 第四章 结论与展望 | 第63-65页 |
| ·实验结论 | 第63页 |
| ·研究展望 | 第63-64页 |
| ·应用展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 | 第70页 |