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“熔纺—拉伸”法制备聚偏氟乙烯中空纤维微孔膜的结构控制与性能研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 绪论第13-42页
 1.1 熔纺-拉伸法制备聚烯烃微孔膜的研究进展第13-14页
 1.2 熔纺-拉伸法制备聚烯烃微孔膜的基础-硬弹性材料的研究第14-30页
  1.2.1 硬弹性材料的力学特性第16-22页
  1.2.2 硬弹性材料的形貌与结构特征第22-26页
  1.2.3 硬弹性材料的弹性机理第26-30页
 1.3 熔纺-拉伸法制备聚烯烃中空纤维微孔膜的生产工艺及影响因素第30-32页
 1.4 聚偏氟乙烯的多晶型及结晶行为的研究进展第32-38页
  1.4.1 PVDF的多晶型结构第32-35页
  1.4.2 晶型的形成条件及相互转化关系第35-37页
  1.4.3 PVDF熔纺过程中结晶结构的演变第37-38页
 1.5 课题的提出第38-42页
  1.5.1 课题的意义第38-40页
  1.5.2 研究思路与方案第40页
  1.5.3 研究的主要内容第40-42页
第二章 实验部分第42-56页
 2.1 实验原料与仪器第42-43页
  2.1.1 实验原料与试剂第42-43页
  2.1.2 实验仪器第43页
 2.2 试样制备第43-48页
  2.2.1 不同剪切速率下PVDF挤出试样的制备第43-44页
  2.2.2 聚合物薄膜的制备第44页
  2.2.3 VDF硬弹性纤维的制备第44-45页
  2.2.4 硬弹性PVDF纤维的拉伸试验第45页
  2.2.5 PVDF中空纤维膜的制备第45-47页
  2.2.6 纤维的蚀刻试验第47-48页
 2.3 试样的表征第48-56页
  2.3.1 动态流变测试第48页
  2.3.2 小角X-射线衍射(SAXD)分析第48页
  2.3.3 X-射线衍射(XRD)分析第48页
  2.3.4 薄膜试样结晶形貌表征第48页
  2.3.5 纤维片晶结构的表征第48-49页
  2.3.6 热分析第49页
  2.3.7 红外(IR)分析第49页
  2.3.8 纤维的力学性能表征第49页
  2.3.9 中空纤维膜的形貌表征第49页
  2.3.10 膜的平均孔径和孔隙率的表征第49页
  2.3.11 表观粘流活化能△E(?)计算第49-50页
  2.3.12 非牛顿指数的计算第50页
  2.3.13 微晶尺寸的计算第50-51页
  2.3.14 α仅和β晶相含量的红外计算第51-53页
  2.3.15 DSC法计算结晶度第53页
  2.3.16 XRD法计算结晶度第53页
  2.3.17 纤维向度的计算第53-54页
  2.3.18 弹性回复率的计算第54-55页
  2.3.19 回复功的计算第55页
  2.3.20 透气率(J)的测定第55-56页
第三章 不同分子量及分子量分布的PVDF的流变特性第56-68页
 3.1 前言第56-57页
 3.2 PVDF 样品的流变特性第57-63页
  3.2.1 温度对PVDF熔体表观粘度的影响第57页
  3.2.2 分子量与剪切速率对PVDF熔体表观粘度的影响第57-59页
  3.2.3 不同分子量及分子量分布的PVDF熔体剪切速率与剪切应力的关系第59-60页
  3.2.4 PVDF熔体粘度对剪切速率的依赖关系第60-62页
  3.2.5 剪切速率与表观粘流活化能以及非牛顿指数的关系第62-63页
 3.3 剪切速率对PVDF挤出试样的聚集态结构的影响第63-67页
  3.3.1 DSC谱图分析第64-65页
  3.3.2 WAXD谱图分析第65-66页
  3.3.3 SAXD谱图分析第66-67页
 3.4 本章小结第67-68页
第四章 偏氟乙烯均聚物及共聚物结晶转化行为的研究第68-92页
 4.1 前言第68-69页
 4.2 PVD F取向膜的结晶结构第69-74页
  4.2.1 FTIR谱图分析第69-73页
  4.2.2 TEM对PVDF薄膜形貌的观测与分析第73-74页
 4.3 PVDF及PVDF/PMMA 共混物的结晶结构第74-83页
  4.3.1 淬火温度及膜厚度对PVDF结晶结构的影响第74-77页
  4.3.2 PMMA对淬火PVDF 结晶结构的影响第77-79页
  4.3.3分子量对淬火PVDF 结晶结构的影响第79-80页
  4.3.4 XRD 谱图分析第80-83页
 4.4 PVDF-HFP及PVDF-HFP/PMMA结晶结构第83-90页
  4.4.1 淬火对PVDF-HFP结晶结构的影响第83-85页
  4.4.2 膜厚对淬火PVDF-HFP结晶结构的影响第85-87页
  4.4.3 PMMA对淬火PVDF-HFP结晶结构的影响第87-88页
  4.4.4 XRD谱图分析第88-90页
 4.5 本章小结第90-92页
第五章 应力场下PVDF纤维形成的晶体结构及硬弹性第92-109页
 5.1 前言第92-93页
 5.2 PVDF纤维结晶结构第93-96页
 5.3 应力场下PVDF纤维形成的聚集态结构第96-99页
 5.4 VDF纤维的硬弹性第99-104页
 5.5 硬弹性PVDF纤维弹性机理的分析第104-105页
 5.6 PVDF 纤维模量与拉伸速度的关系第105-107页
 5.7 本章小结第107-109页
第六章 硬弹性PVDF纤维拉伸过程中晶型的演变与控制第109-121页
 6.1 前言第109页
 6.2 纺丝条件对硬弹性PVDF纤维结晶结构的影响第109-113页
 6.3 硬弹性PVDF纤维拉伸过程中结晶结构的演变第113-120页
  6.3.1 拉伸温度的影响第113-117页
  6.3.2 拉伸速率和拉伸比率的影响第117-120页
 6.4 本章小结第120-121页
第七章“熔纺-拉伸法”制备PVDF中空纤维微孔膜的结构与性能第121-132页
 7.1 前言第121页
 7.2 PVDF中空纤维的聚集态结构与硬弹性第121-125页
  7.2.1 PVDF中空纤维的聚集态结构第121-123页
  7.2.2 PVDF中空纤维的硬弹性第123-125页
 7.3 纺丝拉伸工艺对PVDF中空纤维膜微孔结构的影响第125-128页
 7.4 PVDF中空纤维膜的微孔结构与性能第128-130页
 7.5 本章小结第130-132页
第八章 主要结论与创新第132-135页
参考文献第135-148页
博士论文工作期间发表和录用文章与申请专利第148-149页
致谢第149页

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