摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第17-37页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 剪切增稠现象 | 第17-19页 |
1.2.1 基本定义 | 第17-18页 |
1.2.2 剪切增稠体系 | 第18页 |
1.2.3 剪切增稠液 | 第18-19页 |
1.3 剪切增稠机理 | 第19-23页 |
1.3.1 有序-无序转变理论和粒子簇理论 | 第19-21页 |
1.3.2 接触流变模型 | 第21-23页 |
1.4 剪切增稠流变行为的影响因素 | 第23-32页 |
1.4.1 分散相种类 | 第23页 |
1.4.2 分散相粒子形状 | 第23-24页 |
1.4.3 分散相粒子尺寸 | 第24-25页 |
1.4.4 分散相粒子尺寸分布 | 第25-26页 |
1.4.5 分散介质及体系内相互作用力 | 第26-27页 |
1.4.6 添加剂 | 第27-30页 |
1.4.7 外源场作用 | 第30-32页 |
1.5 剪切增稠液的应用 | 第32-35页 |
1.5.1 剪切增稠液复合织物 | 第33-34页 |
1.5.2 剪切增稠液的其他应用 | 第34-35页 |
1.6 本论文的研究目标与内容 | 第35-37页 |
第二章 SiO_2@聚多巴胺核-壳纳米球的剪切增稠液 | 第37-51页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-39页 |
2.2.1 材料 | 第38页 |
2.2.2 SiO_2@PDA纳米球的制备 | 第38-39页 |
2.2.3 SiO_2@PDA的剪切增稠液的制备 | 第39页 |
2.2.4 流变性能测试 | 第39页 |
2.2.5 表征 | 第39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-49页 |
2.3.1 SiO_2@PDA纳米球的制备与表征 | 第39-43页 |
2.3.2 SiO_2@PDA纳米球的STF的ST性能 | 第43-47页 |
2.3.3 SiO_2@PDA-2纳米球的STF的增强机理 | 第47-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 PVP修饰的SiO_2纳米球制备性能优异的剪切增稠液 | 第51-65页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-53页 |
3.2.1 材料 | 第52页 |
3.2.2 STF的制备 | 第52页 |
3.2.3 流变性能测试 | 第52-53页 |
3.2.4 表征 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-63页 |
3.3.1 SiO_2@PVP的制备和表征 | 第53-56页 |
3.3.2 SiO_2@PVP-STF的流变性能 | 第56-61页 |
3.3.3 不同方法修饰的STF中SiO_2纳米球的相互作用机理 | 第61-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 可调节结构色的剪切增稠液 | 第65-77页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 实验部分 | 第66-67页 |
4.2.1 材料 | 第66页 |
4.2.2 C-STF的制备 | 第66页 |
4.2.3 流变测试和光谱表征 | 第66页 |
4.2.4 表征 | 第66-67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-76页 |
4.3.1 C-STF的结构色表征 | 第67-71页 |
4.3.2 C-STF的流变性质 | 第71-75页 |
4.3.3 温度对c-STF的流变性质的影响 | 第75-76页 |
4.4 结论 | 第76-77页 |
第五章 基于CNT/STF/Kevlar可穿戴电子织物 | 第77-91页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 实验和表征 | 第78-81页 |
5.2.1 材料 | 第78-79页 |
5.2.2 实验 | 第79-80页 |
5.2.3 表征 | 第80-81页 |
5.3 结果和讨论 | 第81-88页 |
5.3.1 STF/Kevlar面料的抗冲击性能 | 第81-83页 |
5.3.2 CNT/STF/Kevlar纤维织物的抗冲击性能 | 第83-86页 |
5.3.3 人体运动监测 | 第86-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-91页 |
第六章 总结和展望 | 第91-95页 |
6.1 工作总结 | 第91-93页 |
6.2 工作展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
在读期间发表的学术论文及其他研究成果 | 第113页 |