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 |