摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 相变材料 | 第9-13页 |
1.1.1 相变材料的分类 | 第9-11页 |
1.1.2 定型相变材料 | 第11-12页 |
1.1.3 相变材料的应用 | 第12-13页 |
1.2 梳状聚合物 | 第13-17页 |
1.2.1 梳状聚合物的制备方法 | 第14-16页 |
1.2.2 梳状高聚物的研究进展 | 第16-17页 |
1.3 湿法纺丝 | 第17-22页 |
1.3.1 湿法纺丝中的传质和相分离 | 第18-19页 |
1.3.2 湿法纺丝中纤维形态结构的形成 | 第19-21页 |
1.3.3 湿法纺丝的研究现状及进展 | 第21-22页 |
1.4 本论文研究目的及主要内容 | 第22-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-29页 |
2.1 化学试剂 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.3 表征方法 | 第26-29页 |
2.3.1 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR) | 第26-27页 |
2.3.2 核磁共振氢谱分析(~1HNMR) | 第27页 |
2.3.3 差示扫描量热分析(DSC) | 第27页 |
2.3.4 热失重分析(TG) | 第27页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析(FESEM) | 第27页 |
2.3.6 电子单纤强力仪 | 第27页 |
2.3.7 升、降温热台 | 第27-29页 |
第三章 聚二乙二醇十六烷基醚单丙烯酸酯的制备及定型改性 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 二乙二醇十六烷基醚单丙烯酸酯及其聚合物的制备 | 第29-31页 |
3.2.1 二乙二醇十六烷基醚单丙烯酸酯的制备 | 第30页 |
3.2.2 聚二乙二醇十六烷基醚单丙烯酸酯的制备 | 第30页 |
3.2.3 PC16E2AC/GO定型相变材料的制备 | 第30-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-41页 |
3.3.1 C16E2、C16E2AC和PC16E2AC的红外光谱(FTIR)分析 | 第31-32页 |
3.3.2 C16E2、C16E2AC和PC16E2AC的核磁共振氢谱(1HNMR)分析 | 第32-33页 |
3.3.3 C16E2、C16E2AC和PC16E2AC的相变行为(DSC)分析 | 第33-34页 |
3.3.4 C16E2、C16E2AC和PC16E2AC的热稳定性(TG)分析 | 第34-35页 |
3.3.5 PC16E2AC/GO复合物相变材料定型性研究 | 第35-38页 |
3.3.6 PC16E2AC/GO复合物相变材料的热性能分析 | 第38-40页 |
3.3.7 PC16E2AC/GO复合物的热稳定性分析 | 第40-41页 |
3.3.8 PC16E2AC/GO复合物的耐热循环性分析 | 第41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 P(AN-VDC)/PC16E2AC复合储热调温纤维的制备 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 P(AN-VDC)/PC16E2AC复合储热调温纤维的制备及性能表征 | 第43-44页 |
4.2.1 P(AN-VDC)纤维的制备 | 第43-44页 |
4.2.2 P(AN-VDC)/PC16E2AC皮芯复合储热调温纤维的制备 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-56页 |
4.3.1 P(AN-VDC)纤维扫描电子显微镜分析 | 第44-46页 |
4.3.2 P(AN-VDC)纤维断裂强度与凝固浴浓度关系曲线 | 第46-47页 |
4.3.3 P(AN-VDC)/PC16E2AC复合纤维的形貌分析 | 第47-49页 |
4.3.4 P(AN-VDC)/PC16E2AC复合纤维的相变行为(DSC)分析 | 第49-50页 |
4.3.5 P(AN-VDC)/PC16E2AC复合纤维的热稳定性(TG)分析 | 第50-51页 |
4.3.6 P(AN-VDC)/PC16E2AC复合纤维的力学性能分析 | 第51-53页 |
4.3.7 P(AN-VDC)/PC16E2AC复合纤维的耐热性分析 | 第53-55页 |
4.3.8 P(AN-VDC)/PC16E2AC复合纤维的抗渗透性分析 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
硕士期间参与科研情况 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |