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长丝柔性结构成形机制及其实践应用研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 纤维材料及其分类第10-11页
        1.1.1 短纤维第10-11页
        1.1.2 长丝纤维第11页
    1.2 长丝纤维的初加工方法第11-14页
        1.2.1 蚕丝纤维的初加工方法第11-12页
        1.2.2 化纤长丝的初加工方法第12-14页
        1.2.3 长丝纤维初加工过程中产生的问题第14页
    1.3 长丝纤维的改性方法第14-18页
        1.3.1 蚕丝纤维及其制品改性方法第14-17页
        1.3.2 化纤丝纤维的改性方法第17-18页
    1.4 本课题研究内容及研究意义第18-20页
        1.4.1 本课题研究内容第18-19页
        1.4.2 本课题创新点及研究意义第19-20页
2 基于高强PE纤维增柔方法及性能研究第20-33页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 材料与方法第21-23页
        2.2.1 实验材料第21页
        2.2.2 实验仪器第21-22页
        2.2.3 实验方法第22页
        2.2.4 测试与表征第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-31页
        2.3.1 表面形貌结果分析第23-25页
        2.3.2 红外吸收光谱结果分析第25-26页
        2.3.3 力学性能测试结果分析第26-29页
        2.3.4 长丝热学性能结果分析第29-30页
        2.3.5 X射线衍射结果分析第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
3 基于湿态预张力作用的蚕丝纤维增柔方法及性能研究第33-44页
    3.1 引言第33页
    3.2 材料与方法第33-35页
        3.2.1 实验材料第33-34页
        3.2.2 实验仪器第34页
        3.2.3 实验方法第34-35页
        3.2.4 测试与表征第35页
    3.3 结果与讨论第35-43页
        3.3.1 表面形貌结果分析第35-37页
        3.3.2 力学性能测试结果分析第37-40页
        3.3.3 红外吸收光谱结果分析第40-41页
        3.3.4 X射线衍射结果分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 基于碳纳米管增强的聚偏氟乙烯纤维增柔机制及性能研究第44-56页
    4.1 引言第44-47页
        4.1.1 增强机理第44-46页
        4.1.2 增柔机理第46-47页
    4.2 材料与方法第47-49页
        4.2.1 实验材料第47页
        4.2.2 实验仪器第47页
        4.2.3 实验方法第47-48页
        4.2.4 测试与表征第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-55页
        4.3.1 复合纤维的形貌分析第49-51页
        4.3.2 红外谱图分析第51-52页
        4.3.3 结晶度分析第52-53页
        4.3.4 力学性能分析第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
5 结语第56-57页
    5.1 全文结论第56页
    5.2 本文的不足与展望第56-57页
参考文献第57-63页
附录第63-64页
致谢第64页

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