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[产业用] 《形状记忆纺织材料》,胡金莲,PDF、ceb

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发表于 2016-3-25 20:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
《形状记忆纺织材料》,胡金莲,PDF。材料新技术丛书,两种格式文档,PDF文档有ceb文档转换的,21M。) G& Z; S1 x' [5 |7 R
形状记忆纺织材料,胡金莲.jpg
内容提要7 ]0 J4 {8 t. ^0 K
《形状记忆纺织材料》重点介绍形状记忆合金、形状记忆聚合物作为纺织材料的合成、表征及应用前景。全书共分九章,介绍形状记忆聚合物的概念、分类、研究现状和应用前景,形状记忆聚合物的合成、结构与性能的关系,形状记忆聚合物的粘弹模型及形状记忆特性表征,形状记忆高聚物的微观结构表征及智能透气、机械特性分析,形状记忆聚合物在纺织工业中的应用,温度感应型聚氨酯材料在纺织领域的应用,环境敏感高分子凝胶在纺织中的应用,多功能形状记忆纺织材料,形状记忆织物的评价方法等。/ Z0 b$ m9 U* `* s; R2 |
《形状记忆纺织材料》可供特种功能纺织品和化工新材料领域的研究人员阅读,也可供高等院校相关专业的师生参考。
. u- u* ]) @6 y+ N% b
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:32:23 | 显示全部楼层
2 B5 D6 }! F3 _. ?! a* T$ i
第1章概论
8 c% g( d1 k" n) E; i1.1形状记忆材料的概念
$ y0 k8 |" W( R5 H6 `9 g1.1.1形状记忆合金. p* ^2 Q3 a: C0 u+ s
1.1.2热敏形状记忆聚合物及其热力学特性
# q) A/ g9 F8 \. O! _7 _8 _: b1.1.3热致形状记忆高聚物的数学模型
  b% M/ ~' F. N/ S' n; K* C2 i1.2形状记忆聚合物的种类及结构特征
0 Z* D& n" y2 v- ?; o8 [, L3 g1.2.1交联聚乙烯
! e' b5 N* P) y. J% z$ ]/ H1 X  R1.2.2聚降冰片烯
/ x) i% L, G5 u) E" A1.2.3聚乙烯一聚己内酰胺的接枝共聚物
. G, `" i6 ~; F7 |* i' s5 w1.2.4苯乙烯—丁二烯嵌段聚合物5 D% L6 V$ f; z& f
1.2.5杜仲胶(反式1,4一聚异戊二烯)
# P. L" B, _, |, K# T1.2.6聚乙烯一醋酸乙烯酯共聚物(EVA)
  G8 G7 l9 E7 G$ T  j9 k1.2.7聚环氧乙烷一对苯二甲酸乙烯酯共聚物(EOET)- q' n' D+ L0 f
1.2.8聚酯系聚合物合金& t7 o1 @$ a6 k+ O7 \7 o
1.2.9反式1,4一聚异戊二烯(TPI)/高密度聚乙烯(HDPE)共混物% D7 ^1 K$ N9 T1 w
1.2.10杜仲胶(TPI)/低密度聚乙烯(U)PE)/SiO2共混体系& K0 R" w3 q3 ~
1.2.11形状记忆聚氨酯4 W1 l  H' y- s2 N
1.2.12其他形状记忆聚合物7 Z* Q: `2 U# |3 i( v
1.3形状记忆合金和形状记忆聚合物的区别2 A1 z: y. P6 g
1.3.1形状记忆的机理不同* J# ]  ^' K2 E5 h5 [. U
1.3.2形状记忆的诱发机理不同8 z  ~. E/ \0 @4 n
1.3.3形变量不同. a% w+ p; W* |/ O4 v$ A4 X
1.3.4形状记忆过程中的应力大小不同' ]& k. k5 s- w- J" N( q
1.3.5形变回复温度不同6 H$ L/ B& P( Z
1.3.6形状记忆的精确性不同: q' `: |' U4 c. w( p
1.3.7形状记忆的方向性不同
- K- f& C- h# w1.4形状记忆聚氨酯的应用前景
7 T* W* A& r! K( a4 A1 J1.4.1在纺织工业上的应用; y5 B5 e, p3 U1 D; j7 J! m6 P
1.4.2可生物降解的形状记忆聚氨酯纤维及医用可植入材料; Y/ [/ Q! X+ }, Y# V0 q2 |
1.4.3异径管接合材料
3 w6 a/ F/ C+ J" N0 ^7 K# T8 c3 Y# S1.4.4形状记忆模型,便携式用品,残疾人用品5 }% w  T; x7 B) w% j4 t5 Y* a
1.5总结与展望
8 J/ K. v3 \; \/ h参考文献- k) `4 k  m$ A" F  w' Q5 z
第2章形状记忆聚合物分类,合成,结构与性能的关系& n$ v' ^) [+ e
2.1形状记忆聚合物的分类
5 l- ^6 Y6 z6 G1 c+ w+ {$ {* Y1 ?2.1.1以聚合物材料分类
# q" l) K( [3 Z3 X0 B+ {1 G2.1.2以聚合物热力学性能分类% {+ \5 u, w- ~% o0 ?9 C* Z6 q4 Y
2.2形状记忆聚氨酯的合成; P! g, Y) l, |5 C4 F
2.2.1形状记忆聚氨酯原料
; W1 h3 g, B9 y- D/ E# d2.2.2形状记忆聚氨酯合成方法. A1 t( D, G) f# g2 G
2.2.3影响SMIU性能的结构因素
) K( g' l, [+ A  v2.2.4形状记忆聚氨酯研究现状
& n0 J& Y; M1 |1 ^# y' u( D2.2.5形状记忆聚氨酯的不足与发展方向: {. P& ]( ]2 z! u  |* r* T
2.3反式1,4一聚异戊二烯! {& _  G/ f" q
2.3.1成型温度对性能的影响  z: x1 ?$ y+ }% C. L6 I
2.3.2动态硫化时间对性能及热刺激变形温度的影响% I1 c# I" w9 d+ n7 |' h, |
2.3.3橡塑比对材料性能及热刺激温度的影响
4 ~; P) G7 R" `/ ~1 v2.3.4静态硫化与全动态硫化方法的比较
! r+ j" D8 v- [2 P" ]3 c; t2.4形状记忆聚酯
1 ^7 q2 b7 p  U! c2 l* ]2.4.1酯交换法(端羟基聚醚法)) U" \4 j4 @0 D) Q" g8 a6 [( H
2.4.2直接酯化法+ N! w: w) i0 c9 v
2.4.3固态缩聚
8 z, j. `  H6 P* x/ E/ s+ g2.5交联聚乙烯. ^& k# o; h' u2 C' g
2.5.1辐射交联8 u' X$ t* P* a
2.5.2化学交联
  Z# x1 X0 U! n: \! r) X2.6形状记忆聚合物凝胶
5 r% ~# H5 P( C" Z! p6 p" x2.6.1聚乙烯基甲基醚(PVME)9 g" F  |- |% S# d; G  B' @1 {
2.6.2聚乙烯醇缩醛凝胶(PVA)
3 K; m. Q3 W# R: _" f% k2.7苯乙烯一丁二烯共聚物5 X5 ^( r# \: p6 V3 z' o) _
2.8聚降冰片烯
# F: O) K7 x6 J2 N6 H- I/ t2 }* n* B2.9乙烯一醋酸乙烯共聚物
. s6 Y% p  I2 f( t6 z* R0 d0 D2.10形状记忆聚合物的结构与性能
( _' B) D- v7 v& Y6 ^* C2.10.1形状记忆聚合物的基本结构特征5 e" v& v" x6 y  D$ K, d, N
2.10.2形状记忆聚合物在结构上的分类
' [( d5 P+ {0 u2 W6 ?2.10.3形状记忆聚合物的内涵与外延. m+ }3 O& D- _) S
2.10.4形状记忆聚氨酯的结构与性能6 P. D" C$ X4 h, A: |; F( d
2.11展望
( |  P/ t" ^. g参考文献
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:33:21 | 显示全部楼层

, O! U+ t# C" h" \; u第3章聚合物形状记忆性能的表征与模拟7 N9 S1 _  B* J7 E% F" K
3.1形状记忆性能的表征6 M" ]" [2 Z; h7 e2 ?  Q( k2 k
3.1.1表征形状记忆聚合物性能的参数
# E/ b  d; t5 N* E  j" s% f3.1.2形状记忆效果的测定方法
& H8 m( b4 F7 q  b6 g* f/ w3.1.3测试条件对于表征结果的影响
: n+ C' f1 {( D% c3.2形状记忆模型
  t# c* B+ K- X4 L- r$ T) V2 e3.2.1J.RLin模型
9 M: g, a# `3 K& ^" O$ B, _# }3.2.2H.Tobushi模型' R$ D- [2 A/ D$ O4 K/ H# ]
3.2.3F.K.Li模型
) W5 B/ w/ v6 E+ {( i2 h% \3.2.4E.R.Abrahanlson模型' ]) h% z( y0 K0 o
参考文献
0 R7 _6 Z) n& p/ K/ l第4章形状记忆高聚物的微观结构表征及智能透气、机械特性分析
7 H" G- m0 x$ y6 j( R# `. ]4.1形状记忆高聚物及纤维的微观形貌、微相分离, S' j  E! V5 S) Y1 I% b; t% k
4.1.1微观结构及相态的透射电子显微镜分析
1 @0 [/ A: z& j0 _  Y7 o% O# |4.1.2多相体系微观相分离的扫描电子显微镜分析
+ o& b( j- a. Z, i! Z  x( b4.1.3多相体系微观相分离的原子力显微镜分析: j8 q4 @: i# A# d" e
4.1.4利用Micro—Raman光谱研究——微相分离9 E" u( G$ O8 A, c1 Z5 Z& t' A
4.1.5SMP(J微相分离的DSC分析
4 C$ |! t+ t; S4.1.6SMPIJ微相分离的FTIR分析/ y" L4 ]/ t. Q# M
4.2形状记忆高聚物及纤维的结晶行为表征4 q/ g3 Z) ~. C& |
4.2.1SMP[J结晶性的DSC分析
5 ^6 g& [" G, }4.2.2POM一晶体形貌分析
& U  o# ^6 D! z4.3形状记忆高聚物及纤维分子结构及微观机械性能分析
* D3 \- t! p! w" L( }9 h4.3.1Micro—Raman一微观机械性能分析,纤维/PU复合体系分子结构表征
) z' ^/ g$ w& Q1 D4.4温度、湿度对形状记忆高聚物及纤维机械性能、透气性能的影响
( {, Z- R: W0 F3 u) @9 Q4.4.1DMA一转变温度及相变前后力学性能的分析—相转变温度及速度对湿度的依赖性研究
% |: `+ b+ w: Y: E4.4.2SMPIj水汽透过性能测试$ d" l: a* q0 K: S* s( j
4.4.3,SMPU智能透气性与自由体积
$ Z( w9 F/ A1 c3 _5 p/ G0 a参考文献* H6 O' j9 D6 [  r  Y
第5章形状记忆材料在纺织工业中的应用4 ^" R0 b) S0 g, `6 l2 K. Q  ], ~+ Z
5.1形状记忆材料* P$ T: H) G8 |# P
5.1.1形状记忆聚合物% l5 p0 c! w& W+ o; w
5.1.2形状记忆合金: ~- v. I$ e9 S/ d
5.2形状记忆纤维
+ m  f$ o* n6 B+ V+ y9 R" O$ P/ o5 x5.2.1形状记忆纤维定义及分类
) X2 P% F7 J  z: j% F5.2.2形状记忆聚合物纤维的生产
+ v* b4 e6 M1 N; }; {5.2.3形状记忆纤维的应用
: h; |  }% f6 H2 U+ R  _6 E5.3形状记忆纱线
; G1 k: i2 @6 L4 D* W9 f5.4形状记忆织物
; C$ M0 E1 C, F) f( P: [5.4.1形状记忆聚合物织物
- y; }) w" y9 r" d1 D& a7 a5.4.2形状记忆合金织物
" K& d) B3 j  z5.5形状记忆聚氨酯整理
- N: W) Z0 y# q5.5.1形状记忆整理7 H/ h$ T7 F/ t+ }. q4 o" y% A# ^
5.5.2形状记忆聚氨酯整理织物的工艺
0 M) J' i# [; Y/ o- p: }- K5.5.3形状记忆聚氨酯(SMPU)微孔薄膜的防水透湿整理/ j3 R! a, J5 E/ A" @$ J7 b/ \
5.5.4形状记忆聚合物在纺织工业中的应用前景和存在的问题
% j/ W& t) Y6 o1 R参考文献
7 }# ^7 a( @7 q第6章温度感应型智能聚氨酯材料在纺织+ j0 m9 u& t' X5 W) K9 S+ O
领域的应用7 U& E) [. f* l/ Z" K- b
6.1概述. c  T% |) V& A& |4 \
6.1.1温度感应型智能聚氨酯材料
) V; L  s* Q1 S, \0 @0 @$ x4 g7 r6.1.2防水透湿织物(WBF)的发展% [) G. Y& @/ r4 C( v: i
6.1.3智能防水透湿织物的开发+ U' J& r2 |+ a  @9 P, u
6.2温度感应型智能聚氨酯材料透湿性能的研究  j# T' I; M* ?; D- Y1 [9 m
6.2.1温度感应型智能聚氨酯材料的化学结构
0 A) F% ]2 A/ D  F- T7 {  e. x1 l6.2.2温度变化对温度感应型智能聚氨酯自由体积的影响
9 o$ f- L. W. h6.2.3温度感应型智能聚氨酯的透湿性能  Y' q: t' _* G' {# P( a6 Q3 C2 @
6.2.4自由体积与温度感应型智能聚氨酯透湿性能之间的关系
% M" ?3 J) h$ ]% l* U6.3应用前景
* {1 ^# T- j' M0 M1 a7 l6.3.1温度感应型智能聚氨酯材料的应用前景
/ P) a) f4 i; @/ s  T: W3 I, [6.3.2展望# j/ I+ a& Y$ d4 ~
参考文献
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:34:08 | 显示全部楼层
7 j* O$ s3 \+ n- v+ A1 ^2 E
第7章环境敏感高分子凝胶在纺织中的应用$ ~( ^! Y* H& v& x% S
7.1环境敏感高分子凝胶6 k7 W: r+ }! l' Y# C/ A) _
7.1.1环境敏感高分子凝胶的定义4 T8 E1 x7 r+ B
7.1.2凝胶的溶胀机理
9 j. \" ~# ~* B8 ~7.1.3凝胶的体积相转变1 ?# o# m: s3 u, m- i6 `6 Y. e
7.2环境敏感凝胶在纺织中的应用# Q  i2 c) W- O" j) y% j
7.2.1温敏性吸湿织物9 }& [2 k6 T: ^: u
7.2.2在抗菌纤维中的应用
4 d- _; S) S9 }/ Z! ~. ~7.2.3自动调节体温织物
# J: S, C7 z) G) w7.2.4在防臭纤维中的应用. }+ n3 ?5 t0 _, H9 r1 @
7.2.5在营养素可控释放织物中的应用
, J. u. _1 t* w& a/ d参考文献
2 Z) w3 \& C1 ]; j* i第8章多功能形状记忆纺织材料" m0 i6 G! O" P: E
8.1抗菌形状记忆纤维及织物
7 H8 C' f" t' ~5 n/ G: }8.1.1抗菌剂及抗菌机理* u: B, x+ }  }0 v- u8 u  R
8.1.2形状记忆织物的后抗菌整理$ M5 F, q: t5 [# Z' F
8.1.3抗菌性形状记忆纤维
& A6 O( \2 Z, n: Z8.2抗静电形状记忆纤维及织物
. P2 o- p3 e+ G9 i& [+ J- e8.2.1抗静电方法$ d: `' u8 K2 }: j* x0 F; v5 g
8.2.2抗静电技术的理论* V7 K' s3 Q+ M5 G5 s
8.2.3抗静电整理剂及其抗静电机理+ C2 }* h1 t: V; ~
8.2.4抗静电整理方法
! q1 z$ j  A6 ~. ]3 Y: T& i: Z8.3抗紫外形状记忆纤维及织物
) y$ M- L$ _4 J8.3.1织物抗紫外线原理
) e; B+ x0 t* n8.3.2织物防紫外线的评价
0 r0 U4 r  P& q9 f% n$ }3 C8.3.3形状记忆织物防紫外线的整理
/ U' k7 G! z2 `: N- A9 A8.3.4抗紫外形状记忆纤维" V- ]' l: a& F6 P& r6 e6 }' _
8.4低温保暖,高温透湿的形状记忆织物
- t: B# x" k4 v$ O( o8.5具有形状记忆特性的光(热)敏变色纤维' @6 l: Q  G# }
8.5.1光敏变色纤维0 O1 l) {5 x# {
8.5.2热敏变色(Themochromic)纤维
4 f* N6 f) ~- K: V! Y# p0 N8.6纳米改性形状记忆纤维或织物
! V6 Q' d# S: J1 l& D2 t8.6.1纳米材料的特性' E, t2 J$ P4 X$ S8 a7 Y
8.6.2纳米材料在纺织品中的应用方向
5 V/ i2 y! L( W4 \) l6 k/ i* I8.6.3纳米技术改进形状记忆纤维或织物- F- {& d* a5 L: W! k1 X
8.6.4存在的问题与展望' c* }7 F* g& e9 O
参考文献! \/ O8 J, p$ S& ^* ]( d/ O0 M3 W* B
第9章形状记忆织物的评价方法# |: h4 v+ h1 ]0 c
9.1引言
, Y. t; e& a2 e, P* v9.2现有的织物平整度评估方法概述
/ X3 D$ j) k2 j1 _( m8 ^- T9.2.1机织物折皱回复一回复角
6 I: m/ B0 q- |6 }1 j2 G9.2.2经反复洗涤后织物表观的评价+ c) h# Q7 E4 q9 m. l; v) I( w$ Y
9.2.3经反复洗涤后织物折痕保持性的评价( h7 ^, n3 s( ]$ E$ i& f
9.2.4其他评价方法- V* j( [7 z% }+ }8 V
9.3形状记忆织物的折皱回复角、断裂强力和断裂伸长的评价% g# q1 `: C; W6 Y% E; c4 y/ P
9.4形状记忆织物特征的主观表达方法3 a6 T, V# K. [; I( r
9.4.1表面平整度和折痕保持性的变化% R0 h! _! C4 e' t! Q
9.4.2起拱后平复性的变化+ J1 X8 k  f! `% P! ?/ X' o# s- s
9.5形状记忆织物的客观特征表达方法
# H8 [7 f1 X' J8 z9.5.1织物折皱回复角的测试# x9 F2 P; r4 O2 e. {9 B4 n! f
9.5.2原始回复角和形状记忆回复角
9 B0 H. j7 {- R$ K4 w9.5.3形状记忆系数(S)& K% m/ u  ~# _
9.5.4织物表面平整度/折痕保留值与形状记忆系数
3 t+ P: g/ T- `) |5 I9.6温度对织物形状记忆效果的影响
1 _' Z# i1 L8 }" x9 f& L9.6.1不同温度水中的形状记忆效果5 ?' H6 x& \# I8 T) u
9.6.2不同的空气温度对形状记忆效果的影响; p% r/ j' |0 K8 ^% Z: A8 G% y2 C
参考文献
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