摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
符号说明 | 第11-17页 |
1 引言 | 第17-35页 |
1.1 海岛型超细纤维合成革 | 第17-19页 |
1.1.1 合成革的发展历史 | 第17-18页 |
1.1.2 海岛型超细纤维合成革制造加工 | 第18-19页 |
1.1.3 海岛型超细纤维合成革基布改性研究 | 第19页 |
1.2 聚酰胺纤维 | 第19-21页 |
1.2.1 聚酰胺纤维的结构和化学特性 | 第19-20页 |
1.2.2 聚酰胺纤维的表面修饰及方法 | 第20-21页 |
1.3 胶原蛋白及其改性 | 第21-24页 |
1.3.1 胶原蛋白的性质 | 第21-22页 |
1.3.2 皮革废弃胶原蛋白及应用 | 第22-23页 |
1.3.3 胶原蛋白的改性方法 | 第23-24页 |
1.4 点击化学 | 第24-33页 |
1.4.1 点击化学特征 | 第24-25页 |
1.4.2 巯基-烯/炔点击化学 | 第25-28页 |
1.4.3 巯基-烯/炔点击化学应用 | 第28-33页 |
1.5 研究课题提出及意义 | 第33-35页 |
2 胶原蛋白/铬-植物单宁修饰USFSLB及其吸湿透湿性研究 | 第35-70页 |
2.1 实验部分 | 第35-41页 |
2.1.1 材料与化学试剂 | 第35-36页 |
2.1.2 仪器设备 | 第36页 |
2.1.3 胶原蛋白/铬-植物单宁修饰USFSLB的方法 | 第36-37页 |
2.1.4 胶原蛋白/铬-植物单宁修饰USFSLB的单因素和正交试验 | 第37-39页 |
2.1.5 静态透湿率测定 | 第39页 |
2.1.6 吸湿性能测定 | 第39页 |
2.1.7 厚度测定 | 第39页 |
2.1.8 机械性能测试 | 第39-40页 |
2.1.9 柔软度测定 | 第40页 |
2.1.10 抗静电测试 | 第40页 |
2.1.11 总铬的逸出实验 | 第40-41页 |
2.1.12 检测表征 | 第41页 |
2.2 结果与讨论 | 第41-68页 |
2.2.1 硫酸用量对吸湿透湿性能的影响 | 第41-42页 |
2.2.2 铬-植物单宁用量对吸湿透湿性能的影响 | 第42-43页 |
2.2.3 加料顺序对吸湿透湿性能的影响 | 第43-45页 |
2.2.4 液比对吸湿透湿性能的影响 | 第45-46页 |
2.2.5 修饰时间对吸湿透湿性能的影响 | 第46页 |
2.2.6 修饰温度对吸湿透湿性能的影响 | 第46-48页 |
2.2.7 USFSLB表面修饰前后性能对比 | 第48-52页 |
2.2.8 表征结果 | 第52-63页 |
2.2.9 胶原蛋白/铬-植物单宁修饰USFSLB机理分析 | 第63-68页 |
2.2.10 修饰后USFSLB的总铬逸出实验 | 第68页 |
2.3 本章小结 | 第68-70页 |
3 乙烯基胶原蛋白涂覆USFSLB纤维及其吸湿透湿性研究 | 第70-93页 |
3.1 实验部分 | 第70-77页 |
3.1.1 材料与化学试剂 | 第70-71页 |
3.1.2 仪器设备 | 第71页 |
3.1.3 CMA的制备 | 第71-72页 |
3.1.4 CMA制备的单因素实验 | 第72-73页 |
3.1.5 CMA制备的正交实验 | 第73页 |
3.1.6 CMA取代度的测定 | 第73页 |
3.1.7 不同分子质量的胶原蛋白乙烯基化改性对比实验 | 第73页 |
3.1.8 紫外光引发CMA膜的制备 | 第73-75页 |
3.1.9 紫外光引发CMA膜的制备单因素实验 | 第75页 |
3.1.10 CMA膜性能检测 | 第75页 |
3.1.11 CMA涂覆修饰USFSLB应用研究 | 第75-76页 |
3.1.12 吸湿透湿性能检测 | 第76页 |
3.1.13 检测表征 | 第76-77页 |
3.2 结果与讨论 | 第77-92页 |
3.2.1 甲基丙烯酸酐用量对CMA取代度的影响 | 第77页 |
3.2.2 反应时间对CMA取代度的影响 | 第77-78页 |
3.2.3 反应温度对CMA取代度的影响 | 第78-79页 |
3.2.4 CMA制备正交实验结果 | 第79-80页 |
3.2.5 胶原蛋白相对分子质量与取代度的关系 | 第80页 |
3.2.6 取代度对CMA的成膜性能的影响 | 第80-83页 |
3.2.7 紫外辐照时间对CMA成膜性能的影响 | 第83-84页 |
3.2.8 引发剂浓度对CMA成膜性能的影响 | 第84-85页 |
3.2.9 CMA取代度对USFSLB/CMA吸湿透湿性能的影响 | 第85-87页 |
3.2.10 表征结果 | 第87-92页 |
3.3 本章小结 | 第92-93页 |
4 USFSLB表面巯基化及其吸湿透湿性研究 | 第93-118页 |
4.1 实验部分 | 第93-100页 |
4.1.1 材料与化学试剂 | 第93-94页 |
4.1.2 仪器设备 | 第94页 |
4.1.3 聚酰胺纤维表面羟基化方法 | 第94-95页 |
4.1.4 聚酰胺纤维表面羟基化单因素实验 | 第95页 |
4.1.5 聚酰胺纤维表面羟基化正交实验 | 第95-96页 |
4.1.6 聚酰胺纤维表面巯基化方法 | 第96页 |
4.1.7 聚酰胺纤维表面巯基化单因素实验 | 第96-98页 |
4.1.8 羟甲基结构含量测定 | 第98页 |
4.1.9 巯基含量测定 | 第98页 |
4.1.10 USFSLB表面巯基化应用实验 | 第98-99页 |
4.1.11 吸湿透湿性能检测 | 第99页 |
4.1.12 检测表征 | 第99-100页 |
4.2 结果与讨论 | 第100-117页 |
4.2.1 磷酸用量对表面羟基化的影响 | 第100页 |
4.2.2 甲醛用量对表面羟基化的影响 | 第100-101页 |
4.2.3 反应时间对表面羟基化的影响 | 第101-102页 |
4.2.4 反应温度对表面羟基化的影响 | 第102页 |
4.2.5 聚酰胺纤维表面羟基化正交实验结果 | 第102-103页 |
4.2.6 聚酰胺纤维湿度对表面巯基化的影响 | 第103-104页 |
4.2.7 反应时间对表面巯基化的影响 | 第104-105页 |
4.2.8 反应温度对表面巯基化的影响 | 第105-106页 |
4.2.9 MPS用量对表面巯基化的影响 | 第106页 |
4.2.10 聚酰胺纤维表面巯基化的结构推测 | 第106-107页 |
4.2.11 USFSLB表面巯基化应用研究结果 | 第107-109页 |
4.2.12 USFSLB-OH和USFSLB-SH的吸湿透湿性能 | 第109-110页 |
4.2.13 表征结果 | 第110-117页 |
4.3 本章小结 | 第117-118页 |
5 “点击化学”构建CMA修饰USFSLB及其吸湿透湿性研究 | 第118-143页 |
5.1 实验部分 | 第118-124页 |
5.1.1 材料与化学试剂 | 第118-119页 |
5.1.2 仪器设备 | 第119页 |
5.1.3 CMA接枝巯基化聚酰胺纤维表面 | 第119-121页 |
5.1.4 CMA接枝巯基化聚酰胺纤维表面单因素实验 | 第121-122页 |
5.1.5 CMA接枝Nylon和Nylon-SH对比实验 | 第122页 |
5.1.6 CMA接枝巯基化聚酰胺纤维性能检测 | 第122页 |
5.1.7 CMA接枝巯基化USFSLB应用研究 | 第122-123页 |
5.1.8 CMA接枝巯基化USFSLB的吸湿透湿性能检测 | 第123页 |
5.1.9 改性USFSLB物性检测 | 第123页 |
5.1.10 检测表征 | 第123-124页 |
5.2 结果与讨论 | 第124-141页 |
5.2.1 紫外辐照剂量对接枝率和吸水率的影响 | 第124-125页 |
5.2.2 辐照时间对接枝率和吸水性影响 | 第125-127页 |
5.2.3 引发剂浓度对接枝率和吸水性能的影响 | 第127-128页 |
5.2.4 CMA取代度对接枝率和吸水率的影响 | 第128-129页 |
5.2.5 CMA修饰Nylon和Nylon-SH对比实验结果 | 第129-130页 |
5.2.6 CMA接枝巯基化USFSLB的吸湿透湿性能 | 第130-132页 |
5.2.7 不同修饰方法所得的USFSLB的吸湿透湿性对比 | 第132-134页 |
5.2.8 不同修饰方法所得的USFSLB的物性对比 | 第134-136页 |
5.2.9 表征结果 | 第136-141页 |
5.3 本章小结 | 第141-143页 |
6 结论与展望 | 第143-145页 |
6.1 主要结论 | 第143-144页 |
6.2 创新点 | 第144页 |
6.3 展望 | 第144-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
参考文献 | 第146-160页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第160-161页 |