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芳砜纶纤维表面修饰与界面改性的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 芳砜纶纤维研究进展第13-17页
        1.1.1 芳砜纶纤维的生产工艺第13-14页
        1.1.2 芳砜纶纤维的化学结构和性能第14-16页
        1.1.3 芳砜纶纤维的应用第16-17页
    1.2 芳砜纶表面特征第17-18页
    1.3 芳砜纶纤维表面修饰研究进展第18-20页
        1.3.1 油剂对芳砜纶纤维表面的修饰第18页
        1.3.2 化纤油剂的作用第18-19页
        1.3.3 芳砜纶油剂的研究现状第19页
        1.3.4 浆料对芳砜纶纤维表面的修饰第19-20页
    1.4 芳砜纶纤维表面和界面改性研究进展第20-24页
        1.4.1 化学改性技术第21页
        1.4.2 表面涂层改性技术第21页
        1.4.3 等离子体改性技术第21-23页
        1.4.4 超声波改性技术第23-24页
        1.4.5 高能射线改性技术第24页
        1.4.6 电晕放电改性技术第24页
        1.4.7 其他改性技术第24页
    1.5 芳砜纶纤维表面和界面性能的测试与表征第24-28页
        1.5.1 表面形貌分析第24-25页
        1.5.2 表面元素分析第25-26页
        1.5.3 润湿性能测试第26页
        1.5.4 界面粘结性能测试第26-28页
    1.6 本课题研究的意义及主要内容第28-31页
        1.6.1 本课题研究的意义第28-29页
        1.6.2 本课题主要研究内容第29-31页
第二章 芳砜纶油剂对纤维表面的修饰和性能的影响第31-61页
    2.1 引言第31页
    2.2 抗静电机理和摩擦机理第31-36页
        2.2.1 静电产生的机理第31-32页
        2.2.2 抗静电剂消除静电的机理第32页
        2.2.3 摩擦的基本概念第32-34页
        2.2.4 摩擦机理第34-36页
    2.3 实验部分第36-42页
        2.3.1 原材料与化学试剂第36-37页
        2.3.2 实验仪器第37-38页
        2.3.3 摩擦系数调整剂的制备第38-39页
        2.3.4 实验过程第39页
        2.3.5 测试与表征第39-42页
    2.4 芳砜纶纤维油剂单体的筛选与性能研究第42-52页
        2.4.1 抗静电剂的筛选第42-44页
        2.4.2 摩擦系数调整剂的筛选第44-49页
        2.4.3 乳化剂的筛选第49-51页
        2.4.4 芳砜纶油剂的主要性能第51-52页
    2.5 FFL-13油剂对纤维表面修饰和性能的影响第52-58页
        2.5.1 FFL-13油剂处理对PSA纤维表面形貌的影响第52-55页
        2.5.2 FFL-13油剂对PSA纤维润湿性能的影响第55页
        2.5.3 FFL-13油剂对PSA纤维的抗静电性的影响第55-57页
        2.5.4 FFL-13油剂对PSA纤维的摩擦系数的影响第57-58页
        2.5.5 FFL-13油剂对PSA纤维梳棉性能的影响第58页
    2.6 结论第58-61页
第三章 等离子体处理工艺对芳砜纶纤维表面的影响第61-77页
    3.1 引言第61页
    3.2 实验部分第61-64页
        3.2.1 原材料与化学试剂第61-62页
        3.2.2 实验仪器第62页
        3.2.3 等离子改性过程第62-63页
        3.2.4 测试与表征第63-64页
    3.3 结果与讨论第64-76页
        3.3.1 等离子体处理对PSA纤维表面元素含量的影响第64-68页
        3.3.2 等离子体处理对PSA纤维表面形貌的影响第68-71页
        3.3.3 等离子体处理对PSA纤维断裂强度的影响第71-72页
        3.3.4 等离子体处理对PSA纤维摩擦系数的影响第72-74页
        3.3.5 等离子体处理对PSA纤维润湿性能的影响第74-76页
    3.4 结论第76-77页
第四章 空气等离子体处理对芳砜纶纤维界面性能的影响第77-97页
    4.1 引言第77页
    4.2 纤维的界面性质第77-81页
        4.2.1 纤维的润湿性第77-80页
        4.2.2 纤维的粘结性第80-81页
    4.3 实验部分第81-84页
        4.3.1 实验原料第81-82页
        4.3.2 实验仪器第82页
        4.3.3 实验过程第82-84页
    4.4 测试与表征第84-86页
        4.4.1 FE-SEM表征第84页
        4.4.2 AFM表征第84页
        4.4.3 XPS表征第84页
        4.4.4 润湿性能测试第84页
        4.4.5 黏结性能测试第84-85页
        4.4.6 纤维强力测试第85页
        4.4.7 统计分析第85-86页
    4.5 结果与讨论第86-94页
        4.5.1 空气等离子体处理对PSA纤维表面形貌的影响第86-88页
        4.5.2 空气等离子体处理对PSA纤维表面元素含量的影响第88-91页
        4.5.3 空气等离子体处理对PSA纤维润湿性能的影响第91-92页
        4.5.4 空气等离子体处理对PSA纤维黏结性能的影响第92-94页
        4.5.5 空气等离子体处理对PSA纤维断裂强度的影响第94页
    4.6 结论第94-97页
第五章 浆料处理对芳砜纶纤维界面性能的影响第97-117页
    5.1 引言第97页
    5.2 实验部分第97-99页
        5.2.1 实验原料第97-98页
        5.2.2 实验仪器第98-99页
        5.2.3 实验过程第99页
    5.3 测试与表征第99-100页
        5.3.1 FE-SEM表征第99页
        5.3.2 AFM表征第99-100页
        5.3.3 XPS表征第100页
        5.3.4 润湿性能测试第100页
        5.3.5 复合材料层间剪切强度(ILSS)测试第100页
        5.3.6 纤维强力测试第100页
        5.3.7 统计分析第100页
    5.4 浆料对PSA纤维界面性能的影响第100-108页
        5.4.1 浆料A对PSA纤维表面形貌的影响第100-103页
        5.4.2 浆料B对PSA纤维表面形貌的影响第103-106页
        5.4.3 浆料对PSA纤维润湿性能的影响第106页
        5.4.4 浆料对PSA纤维断裂强度的影响第106-107页
        5.4.5 浆料对PSA纤维黏结性能的影响第107-108页
    5.5 空气等离子体处理对含浆PSA纤维的影响第108-116页
        5.5.1 空气等离子体处理对含浆PSA纤维表面形貌的影响第108-111页
        5.5.2 空气等离子体处理对含浆PSA纤维表面元素含量的影响第111-113页
        5.5.3 空气等离子体处理对含浆PSA纤维润湿性能的影响第113-114页
        5.5.4 空气等离子体处理对含浆PSA纤维断裂强度的影响第114-115页
        5.5.5 空气等离子体处理对含浆PSA纤维黏结性能的影响第115-116页
    5.6 结论第116-117页
第六章 常温超声波处理对芳砜纶纤维界面性能的影响第117-127页
    6.1 引言第117页
    6.2 实验部分第117-119页
        6.2.1 实验原料第117页
        6.2.2 实验仪器第117-118页
        6.2.3 PSA纤维超声波改性第118页
        6.2.4 PSA纤维复合材料试样制备第118页
        6.2.5 测试与表征第118-119页
    6.3 结果与讨论第119-125页
        6.3.1 超声波处理对PSA纤维表面形貌的影响第119-121页
        6.3.2 超声波处理对PSA纤维断裂强度的影响第121页
        6.3.3 超声波处理对PSA纤维摩擦性能的影响第121-122页
        6.3.4 超声波处理对PSA纤维润湿性能的影响第122-123页
        6.3.5 超声波处理对PSA纤维黏结性能的影响第123页
        6.3.6 超声波处理对PSA纤维表面化学元素含量的影响第123-125页
    6.4 结论第125-127页
第七章 结论与展望第127-129页
    7.1 结论第127-128页
    7.2 展望第128-129页
参考文献第129-139页
攻读博士学位期间发表的论文和专利第139-141页
致谢第141页

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