多孔碳纤维毡抄造—热压复合成型及其物理性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 智能纺织品 | 第11-13页 |
1.2.1 智能纺织品的概念 | 第11-12页 |
1.2.2 几种典型的智能纺织品 | 第12-13页 |
1.3 导电纺织品的制备 | 第13-15页 |
1.3.1 混编导电纤维法 | 第13-14页 |
1.3.2 表面处理法 | 第14-15页 |
1.4 非织造技术 | 第15-17页 |
1.4.1 纤维成网 | 第16页 |
1.4.2 纤网加固 | 第16-17页 |
1.5 国内外非织造材料性能的研究现状 | 第17-18页 |
1.6 课题来源和本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
1.6.1 课题来源 | 第18页 |
1.6.2 本课题的主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 CEF-NC的制备及微观结构研究 | 第20-28页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 双组份复合纤维简介 | 第20-21页 |
2.3 CEF-NC的制备 | 第21-24页 |
2.3.1 实验材料 | 第21页 |
2.3.2 碳纤维分散性实验 | 第21-22页 |
2.3.3 抄造-热压成型工艺 | 第22-24页 |
2.4 CEF-NC的宏观及微观形貌观察 | 第24页 |
2.5 热压温度对CEF-NC微观结构形貌的影响 | 第24-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 CEF-NC力学性能影响因素的探究 | 第28-44页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 综合力学性能的测试方法 | 第28-30页 |
3.2.1 轴向拉伸性能测试 | 第28-29页 |
3.2.2 悬垂角测试 | 第29-30页 |
3.3 热压成型参数对CEF-NC力学性能的影响 | 第30-36页 |
3.3.1 热压温度 | 第30-34页 |
3.3.2 热压压力 | 第34-36页 |
3.4 结构参数对CEF-NC力学性能的影响 | 第36-42页 |
3.4.1 ES纤维含量 | 第36-39页 |
3.4.2 面密度 | 第39-41页 |
3.4.3 碳纤维长度 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 CEF-NC导电性能影响因素的探究 | 第44-53页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 电导率测试原理与方法 | 第44-46页 |
4.3 电流大小对电导率测量结果的影响 | 第46页 |
4.4 热压成型参数对CEF-NC导电性能的影响 | 第46-48页 |
4.4.1 热压温度 | 第46-47页 |
4.4.2 热压压力 | 第47-48页 |
4.5 结构参数对CEF-NC导电性能的影响 | 第48-52页 |
4.5.1 ES纤维含量 | 第48-50页 |
4.5.2 面密度 | 第50-51页 |
4.5.3 碳纤维长度 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 CEF-NC润湿性能影响因素的探究 | 第53-68页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 多孔材料的润湿性分析 | 第53-55页 |
5.2.1 接触角 | 第53-54页 |
5.2.2 纺织品的浸润现象 | 第54-55页 |
5.3 红外图像法润湿性能测试方法 | 第55-60页 |
5.3.1 实验装置及测试方法 | 第55-56页 |
5.3.2 润湿性能红外测试法原理 | 第56-57页 |
5.3.3 润湿扩散边界的确定方法 | 第57-60页 |
5.4 热压成型参数对CEF-NC润湿性能的影响 | 第60-62页 |
5.4.1 热压温度 | 第60-61页 |
5.4.2 热压压力 | 第61-62页 |
5.5 结构参数对CEF-NC润湿性能的影响 | 第62-66页 |
5.5.1 ES纤维含量 | 第62-64页 |
5.5.2 面密度 | 第64-65页 |
5.5.3 碳纤维长度 | 第65-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附件 | 第80页 |