摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
前言 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 课题提出的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 超细纤维非织造过滤材料研究概况 | 第12-14页 |
1.3 本课题拟解决的问题 | 第14页 |
1.4 海岛型超细纤维及其特性 | 第14-16页 |
1.4.1 海岛超细纤维的涵义 | 第14-15页 |
1.4.2 海岛型超细纤维发展概况 | 第15页 |
1.4.3 海岛超细纤维性能及应用 | 第15-16页 |
1.5 非织造布制造与应用 | 第16页 |
1.6 水刺法非织造布概述 | 第16-19页 |
1.6.1 水刺法非织造布产品的特点[48] | 第17-18页 |
1.6.2 水刺法加固原理 | 第18页 |
1.6.3 海岛型超细纤维水刺非织造过滤材料 | 第18-19页 |
1.7 空气过滤材料的过滤机理介绍 | 第19-25页 |
1.7.1 过滤理论介绍 | 第19-20页 |
1.7.2 非织造滤材的过滤过程 | 第20页 |
1.7.3 总过滤效率的数学模型 | 第20-21页 |
1.7.4 海岛型超细纤维水刺非织造布的空气过滤机理 | 第21-22页 |
1.7.5 影响水刺非织造布过滤性能的因素分析 | 第22-25页 |
1.8 本课题的研究内容和方法 | 第25-29页 |
1.8.1 研究内容 | 第25页 |
1.8.2 研究方法 | 第25-29页 |
第2章 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 实验原料 | 第29页 |
2.2 实验设备 | 第29页 |
2.3 原料性能测试 | 第29-30页 |
2.3.1 海岛纤维结构 | 第29-30页 |
2.3.2 热性能 | 第30页 |
2.4 水刺非织造布的制备 | 第30-32页 |
2.4.1 PA6/PE海岛型双组份纤维水刺非织造布的制备 | 第30-32页 |
2.4.2 PA6海岛型超细纤维水刺非织造布的制备 | 第32页 |
2.5 结构表征及性能测试 | 第32-37页 |
2.5.1 无纺布形貌表征 | 第32页 |
2.5.2 水刺非织造布中纤维直径测试 | 第32页 |
2.5.3 面密度测试 | 第32-33页 |
2.5.4 厚度测试 | 第33页 |
2.5.5 孔径测试 | 第33页 |
2.5.6 孔隙率测试 | 第33-34页 |
2.5.7 透气性能测试 | 第34页 |
2.5.8 透湿性能测试 | 第34页 |
2.5.9 断裂强力测试 | 第34-35页 |
2.5.10 过滤效率及阻力测试 | 第35-37页 |
第3章 结果与讨论 | 第37-59页 |
3.1 海岛纤维的结构与性能表征 | 第37-38页 |
3.1.1 PA6/PE海岛纤维微观形态结构 | 第37页 |
3.1.2 纤维长度的选择 | 第37页 |
3.1.3 PA6/PE海岛纤维性能分析 | 第37-38页 |
3.2 非织造布的厚度及面密度 | 第38-39页 |
3.3 非织造布的形态结构 | 第39页 |
3.4 纤维直径的分布 | 第39-40页 |
3.5 孔径及其分布 | 第40-42页 |
3.6 非织造布的孔隙率 | 第42-43页 |
3.7 非织造布的结构对透气性的影响 | 第43-44页 |
3.8 非织造布的结构对透湿性能的影响 | 第44页 |
3.9 非织造布的结构对力学性能的影响 | 第44-47页 |
3.10 非织造布的结构对过滤性能的影响 | 第47-48页 |
3.11 与市场上类似产品的性能对比 | 第48-54页 |
3.11.1 样品分析测试 | 第48-49页 |
3.11.2 中间层蓝色纺粘纤网分析 | 第49-51页 |
3.11.3 中间层白色纤网分析 | 第51-53页 |
3.11.4 与本文试制样品性能比较 | 第53-54页 |
3.12 市场上已工业化针刺非织造布产品的结构及过滤性能 | 第54-59页 |
3.12.1 针刺非织造布样品的描述 | 第54-55页 |
3.12.2 针刺非织造布的形态结构 | 第55-56页 |
3.12.3 孔径及其分布 | 第56页 |
3.12.4 针刺非织造布的孔隙率及透通性能 | 第56-57页 |
3.12.5 针刺非织造布的过滤性能 | 第57-59页 |
第4章 结论及展望 | 第59-61页 |
4.1 结论 | 第59页 |
4.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读研究生期间发表的论文 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |