聚丙烯腈纤维织物紫外光接枝阻燃改性及性能研究
学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 聚丙烯腈纤维概述 | 第11-14页 |
1.2.1 聚丙烯腈纤维的结构 | 第11-12页 |
1.2.2 聚丙烯腈纤维的性质 | 第12-14页 |
1.3 发展阻燃纤维的必要性 | 第14页 |
1.4 阻燃聚丙烯腈纤维发展现状 | 第14-16页 |
1.4.1 阻燃聚丙烯腈的国外发展现状 | 第15页 |
1.4.2 阻燃聚丙烯腈的国内发展现状 | 第15-16页 |
1.5 阻燃技术 | 第16-19页 |
1.5.1 阻燃机理 | 第17-18页 |
1.5.2 阻燃剂种类 | 第18-19页 |
1.6 阻燃聚丙烯腈纤维的生产方法 | 第19-21页 |
1.6.1 共聚法 | 第20页 |
1.6.2 共混法 | 第20页 |
1.6.3 热氧化法 | 第20-21页 |
1.6.4 后整理法 | 第21页 |
1.7 紫外光接枝改性技术 | 第21-27页 |
1.7.1 紫外光接枝原理 | 第21-23页 |
1.7.2 影响紫外光接枝的主要因素 | 第23-25页 |
1.7.3 紫外光接枝方法 | 第25-26页 |
1.7.4 表面紫外光接枝技术的应用 | 第26-27页 |
1.8 研究内容及意义 | 第27-28页 |
第二章 聚丙烯腈纤维织物紫外光接枝丙烯酸的研究 | 第28-46页 |
2.1 概述 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 实验原料及仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 实验过程 | 第29-30页 |
2.3 性能测试及表征 | 第30-31页 |
2.3.1 接枝率的计算 | 第30页 |
2.3.2 傅立叶红外光谱分析(FTIR) | 第30页 |
2.3.3 X射线光电子能谱测试(XPS) | 第30-31页 |
2.3.4 X射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.3.5 差式扫描量热分析(DSC) | 第31页 |
2.3.6 热重分析(TG) | 第31页 |
2.3.7 扫描电子显微镜形态分析(SEM) | 第31页 |
2.4 结果与讨论 | 第31-38页 |
2.4.1 聚丙烯腈表面紫外光接枝聚合机理 | 第31-32页 |
2.4.2 接枝率的影响因素分析 | 第32-38页 |
2.5 性能测试分析 | 第38-44页 |
2.5.1 傅里叶变换红外光谱分析 | 第38-39页 |
2.5.2 X射线衍射分析 | 第39页 |
2.5.3 X射线光电子能谱分析 | 第39-40页 |
2.5.4 差式扫描量热分析 | 第40-42页 |
2.5.5 热重分析 | 第42-43页 |
2.5.6 扫描电镜分析 | 第43-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 PAN-g-AA织物阻燃改性及性能研究 | 第46-58页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 实验原料及仪器 | 第46-47页 |
3.2.2 实验方案 | 第47页 |
3.3 性能测试及表征 | 第47-49页 |
3.3.1 极限氧指数测试分析(LOI) | 第47-48页 |
3.3.2 傅立叶红外光谱分析(FTIR) | 第48页 |
3.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第48页 |
3.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第48页 |
3.3.5 差式扫描量热分析(DSC) | 第48页 |
3.3.6 热重分析(TG) | 第48页 |
3.3.7 耐水洗性能测试分析 | 第48-49页 |
3.3.8 扫描电子显微镜形态分析(SEM) | 第49页 |
3.4 结果与讨论 | 第49-56页 |
3.4.1 极限氧指数测试 | 第49页 |
3.4.2 傅里叶红外光谱分析 | 第49-50页 |
3.4.3 X射线衍射分析 | 第50-51页 |
3.4.4 X射线光电子能谱分析 | 第51-53页 |
3.4.5 差式扫描量热分析 | 第53-54页 |
3.4.6 热重分析 | 第54-55页 |
3.4.7 耐水洗性能测试分析 | 第55页 |
3.4.8 扫描电镜分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 结论与展望 | 第58-60页 |
4.1 结论 | 第58-59页 |
4.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |