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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 |北京| 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。& \* ^8 l, ~; I
形状记忆纺织材料,胡金莲.jpg
内容提要
" I8 D% W8 Z- V7 G9 K2 U: @《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。
  {0 j7 _& r' N9 y《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。! p- K2 }3 {; x0 s
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:32:23 |北京| 显示全部楼层

- @4 @' L0 N# Q第1章概论
3 s) f( |, q% ?; ]( X1.1形状记忆材料的概念0 H# b4 o8 K. p) }
1.1.1形状记忆合金. w% Y: f- p: I& W6 o
1.1.2热敏形状记忆聚合物及其热力学特性0 ^  }4 T  e) E, |% h# g
1.1.3热致形状记忆高聚物的数学模型- p+ D! r5 w" ~
1.2形状记忆聚合物的种类及结构特征
6 B7 {: K' ~8 N; P% b  k0 s1.2.1交联聚乙烯# c& x4 z$ q" X/ }- m' o- n' z
1.2.2聚降冰片烯4 Y2 e( F8 D& Q) x) k& ?- {, h
1.2.3聚乙烯一聚己内酰胺的接枝共聚物
% G+ g  T2 G) e& n  F6 X+ D4 B* N1.2.4苯乙烯—丁二烯嵌段聚合物9 e& g6 \* ~1 x, z( o2 k
1.2.5杜仲胶(反式1,4一聚异戊二烯)
6 v0 f" \2 X, Z6 m8 ~: U( D1.2.6聚乙烯一醋酸乙烯酯共聚物(EVA): Y' J" q% x1 y$ z' {* }$ r. J4 h
1.2.7聚环氧乙烷一对苯二甲酸乙烯酯共聚物(EOET)$ Q$ |- g. z' X" S
1.2.8聚酯系聚合物合金; ]9 I) c& ?: ]4 w2 t" U
1.2.9反式1,4一聚异戊二烯(TPI)/高密度聚乙烯(HDPE)共混物
$ C" r/ r7 y! u* Q1.2.10杜仲胶(TPI)/低密度聚乙烯(U)PE)/SiO2共混体系8 B( y7 U) c9 i2 ]+ i  a
1.2.11形状记忆聚氨酯
8 N$ w3 u. s; \: L' u1.2.12其他形状记忆聚合物
, ?$ v  _2 b$ J. R  V1.3形状记忆合金和形状记忆聚合物的区别. p4 a. i6 r5 }8 j! J6 R
1.3.1形状记忆的机理不同9 W: k6 z$ x: S: [) {! T
1.3.2形状记忆的诱发机理不同
, ?! J2 t2 ?# I5 }1.3.3形变量不同
7 u/ ~2 |4 q$ b0 L+ s, X' ~# T1.3.4形状记忆过程中的应力大小不同' m! |  K2 N3 p1 S0 G
1.3.5形变回复温度不同
: o( J8 N, A" r7 e1.3.6形状记忆的精确性不同, `+ J. y/ F* z& d
1.3.7形状记忆的方向性不同5 t4 A* v6 I, X
1.4形状记忆聚氨酯的应用前景/ r8 J7 l; `1 v  q
1.4.1在纺织工业上的应用7 P( V% [# g: j8 f4 {* {
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
: Z( n9 G: h% N1 R( p3 M7 P- p1.4.3异径管接合材料) N2 [" C" p. c3 ^0 c
1.4.4形状记忆模型,便携式用品,残疾人用品
4 z1 A- X* N) a1.5总结与展望
2 L; W  p, c3 u参考文献
5 f( Z1 R) I/ d; i3 T4 p第2章形状记忆聚合物分类,合成,结构与性能的关系
0 k1 d& E$ P9 U5 Z( S/ b/ t2.1形状记忆聚合物的分类
  s* R* Q9 F/ b3 s! }2.1.1以聚合物材料分类, v2 }* _4 [3 t: Q7 L$ Y9 z
2.1.2以聚合物热力学性能分类4 _; I1 i  {3 B
2.2形状记忆聚氨酯的合成
' _/ ?' T- }5 c2.2.1形状记忆聚氨酯原料
5 `2 R' N! a* }0 ^+ b- Q; \2.2.2形状记忆聚氨酯合成方法3 H1 m  Z) c7 t; I2 U% }  F
2.2.3影响SMIU性能的结构因素
( E' J" l5 E( L! c2.2.4形状记忆聚氨酯研究现状
- n9 @2 P& T( r9 u* J: K2.2.5形状记忆聚氨酯的不足与发展方向
& X$ ^& i! R1 ~* D7 `) t2.3反式1,4一聚异戊二烯
2 a% N: [& h1 ?3 F# r2.3.1成型温度对性能的影响
; {  ]6 I" }0 a/ u2.3.2动态硫化时间对性能及热刺激变形温度的影响% g, d0 M- d& _7 G; O
2.3.3橡塑比对材料性能及热刺激温度的影响1 A& ^! u% Z7 B
2.3.4静态硫化与全动态硫化方法的比较
5 f. V1 A# J( r9 r- |4 Y+ k" q$ Z2.4形状记忆聚酯
) k& D( I: w; D# j5 c$ ~& D2.4.1酯交换法(端羟基聚醚法)3 e- Y' {8 q8 a9 K! C6 m
2.4.2直接酯化法& V5 y. N8 Q2 O# g- T( U$ H
2.4.3固态缩聚
  M" h. a; p% K) O* D, v; i) X2.5交联聚乙烯
* Q! p/ u; ^" T. S! @2.5.1辐射交联
- D/ ^6 s8 d9 L! v. d9 F2.5.2化学交联
% ]% y8 ^2 X+ h2.6形状记忆聚合物凝胶
+ O2 B( I$ G) z5 j: s  g( T, ^2.6.1聚乙烯基甲基醚(PVME)# X! V% h* T: x! ]( Y. R9 ^& C
2.6.2聚乙烯醇缩醛凝胶(PVA)
3 y5 W8 s8 h; _- P. m, H6 q8 q2.7苯乙烯一丁二烯共聚物  [/ }# X+ T3 k6 l( R
2.8聚降冰片烯
3 b  I2 c7 }' k2.9乙烯一醋酸乙烯共聚物! J* V5 u/ u5 v' k- O. M8 P" K
2.10形状记忆聚合物的结构与性能/ C9 @& |) V1 ?& W
2.10.1形状记忆聚合物的基本结构特征
+ T  I. f7 w, o" S5 D% G2.10.2形状记忆聚合物在结构上的分类
" L4 A0 [6 Q' z" E  r+ h) Z( D' X2.10.3形状记忆聚合物的内涵与外延/ o. c7 Z, M% F+ z" n5 w5 e
2.10.4形状记忆聚氨酯的结构与性能
3 O5 C; q; O/ J1 E. I) I2.11展望
( r- X+ Y+ _4 G: S0 Q( l, w参考文献
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:33:21 |北京| 显示全部楼层

+ v$ x# q4 N& U: x第3章聚合物形状记忆性能的表征与模拟; z7 I2 @# h% A3 ^7 O4 M
3.1形状记忆性能的表征) d- O% }, A1 `1 J7 F3 h2 V
3.1.1表征形状记忆聚合物性能的参数
1 m; r' n4 |1 r: M. C5 a" V+ ?3.1.2形状记忆效果的测定方法
' C  l+ |( ~/ o0 z- N! @$ ?# r, [- C, H3.1.3测试条件对于表征结果的影响9 z* N: k' F7 F0 q1 H) x
3.2形状记忆模型# k: D& h' G6 s0 M
3.2.1J.RLin模型8 G9 R. `" {- h4 b  L$ {! p. P
3.2.2H.Tobushi模型: d( a! t6 l: y6 o5 g9 v9 K6 N/ `
3.2.3F.K.Li模型( n5 i& g, m6 t9 X
3.2.4E.R.Abrahanlson模型7 A! }; t% L& t) x. v* V6 e
参考文献
, ^3 O6 i8 H/ _* R6 X8 |) 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; |+ i5 g& ~1 y5 y* J
4.1形状记忆高聚物及纤维的微观形貌、微相分离8 S& a) J) w, f8 B
4.1.1微观结构及相态的透射电子显微镜分析5 }9 I. n7 i$ g$ c6 v' ~: g
4.1.2多相体系微观相分离的扫描电子显微镜分析
- ]& S" I, V9 j1 R7 n0 \0 F, V4.1.3多相体系微观相分离的原子力显微镜分析
: Z5 f2 _% i% R( r5 D- o4.1.4利用Micro—Raman光谱研究——微相分离
! \+ X/ L) |. |4 ]+ G) P5 }; s4.1.5SMP(J微相分离的DSC分析" k* _/ r0 F& x) F9 A" g! ~
4.1.6SMPIJ微相分离的FTIR分析: i$ r  ]8 d4 h6 ?+ C5 S
4.2形状记忆高聚物及纤维的结晶行为表征* f8 @% o! _) {) [% v
4.2.1SMP[J结晶性的DSC分析9 Z. L: m2 c$ A; W- d' [& U
4.2.2POM一晶体形貌分析3 Q: c8 |( J3 L+ d0 n
4.3形状记忆高聚物及纤维分子结构及微观机械性能分析- G4 H. S. i  ]' P6 Y/ a9 Q/ p6 a
4.3.1Micro—Raman一微观机械性能分析,纤维/PU复合体系分子结构表征+ O" c1 a/ j" f0 T2 L3 ]
4.4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
! ~: A5 y1 o4 n* x; d& c4.4.1DMA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
: n; \" N: O# v3 R( b4.4.2SMPIj水汽透过性能测试
% u6 G& u2 m# Q/ N, |5 t/ P4.4.3,SMPU智能透气性与自由体积# G; m$ Y! M- Q$ X; H" V
参考文献
9 x. W2 v. {$ a+ ?: N第5章形状记忆材料在纺织工业中的应用) e: ?# b7 U/ @. R, ^6 T
5.1形状记忆材料  m3 a! S  }# j/ `* {
5.1.1形状记忆聚合物
& V3 l/ T& g! t1 c3 [5.1.2形状记忆合金
2 A; [0 E* `$ n. ^5.2形状记忆纤维
9 s7 w% Z0 b4 y7 @& \) i+ H0 o5.2.1形状记忆纤维定义及分类
0 j7 Y- ]; ^- l. t5 _6 ]5.2.2形状记忆聚合物纤维的生产" y- j' a. r5 I( U- h$ o
5.2.3形状记忆纤维的应用
, U' i1 K' d. S* k5.3形状记忆纱线/ V0 H# c' t5 n* \: ]7 d) I
5.4形状记忆织物2 {4 o4 ?# j" Z4 D  P% k/ N1 s' C
5.4.1形状记忆聚合物织物+ ^- l+ T( K. b1 c7 t2 x
5.4.2形状记忆合金织物. d, u9 C  w; o; h  q' }
5.5形状记忆聚氨酯整理" v: o4 G- a# w3 V
5.5.1形状记忆整理% i$ l# L% o; f8 O, C
5.5.2形状记忆聚氨酯整理织物的工艺
0 E: _9 V6 T7 P4 ~2 n( s5.5.3形状记忆聚氨酯(SMPU)微孔薄膜的防水透湿整理
) r9 K0 N6 g; q0 Q" m5.5.4形状记忆聚合物在纺织工业中的应用前景和存在的问题
* f6 Q# f: X: [- n参考文献; k( k6 I2 W+ ~: U& x! q4 S
第6章温度感应型智能聚氨酯材料在纺织, a1 R/ A% p! s& ~
领域的应用5 I9 h* X! v, M$ _6 z+ w1 v, ~
6.1概述
5 x" x. E5 N+ c" H; o/ m. i6.1.1温度感应型智能聚氨酯材料5 x$ w2 f4 h5 V4 a2 {6 e( ?
6.1.2防水透湿织物(WBF)的发展8 d% N/ X& U; s& J( P, i
6.1.3智能防水透湿织物的开发, `0 F) P$ b) Z* _$ [4 X" x- q
6.2温度感应型智能聚氨酯材料透湿性能的研究
* O$ q( ?% _. y/ ^; \- f. E6.2.1温度感应型智能聚氨酯材料的化学结构" ~4 Q: t* X$ f+ B- Q9 T* \* u
6.2.2温度变化对温度感应型智能聚氨酯自由体积的影响
/ s( e. H- N6 U' Y6.2.3温度感应型智能聚氨酯的透湿性能
  @3 N- M: O: _9 d; E3 Y6.2.4自由体积与温度感应型智能聚氨酯透湿性能之间的关系: C! J: U# w: a- s, p; c+ P
6.3应用前景
5 M1 L( z& J  o' m0 ]5 I% T% {6.3.1温度感应型智能聚氨酯材料的应用前景
7 m- F* @, ~* c6.3.2展望
- G4 S: O6 P9 ?  \参考文献
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:34:08 |北京| 显示全部楼层

: d/ a4 e' G6 r' b第7章环境敏感高分子凝胶在纺织中的应用
, M+ }9 \+ T$ D. R; Z% h7.1环境敏感高分子凝胶
$ z9 ]4 C3 ~8 ~0 U# U. A# P& {7.1.1环境敏感高分子凝胶的定义" c" A' @3 I" ^) _
7.1.2凝胶的溶胀机理" c  O7 e9 F' }# v3 y8 |: r7 p
7.1.3凝胶的体积相转变; ^2 o: M0 g2 {" b' }& z6 ?4 y8 v
7.2环境敏感凝胶在纺织中的应用) K; ]. \! V* A! v: I. j% [
7.2.1温敏性吸湿织物1 k  f2 O* A: z9 B7 t7 C. Y
7.2.2在抗菌纤维中的应用
# H* W: z" Q/ V, R: M7.2.3自动调节体温织物% o# [4 B! I6 m
7.2.4在防臭纤维中的应用
, M" |4 V0 A6 b& U7.2.5在营养素可控释放织物中的应用
& f& b1 d$ E7 k& v参考文献
9 h" e! }. s& F$ ^# Z7 P2 d& E$ S第8章多功能形状记忆纺织材料
, ^9 H/ Z0 l% u; S9 z/ I, @( G# M8.1抗菌形状记忆纤维及织物
( Y7 V* A: k. S3 t. r: J* b8.1.1抗菌剂及抗菌机理( ^, w! G3 F" R' Q% `
8.1.2形状记忆织物的后抗菌整理
9 \5 [% X6 r+ r3 W) F8.1.3抗菌性形状记忆纤维- v3 ?$ T2 i/ }8 o
8.2抗静电形状记忆纤维及织物% }) l8 B; f! k' B2 B
8.2.1抗静电方法
3 v9 N2 p/ ?* G; U4 l7 |$ \* r1 k8.2.2抗静电技术的理论
& ]7 e! ?' ?4 z8.2.3抗静电整理剂及其抗静电机理4 j3 E' @/ J6 V  Q+ m. e+ g9 p
8.2.4抗静电整理方法7 d7 W! J, R; t' Z. @
8.3抗紫外形状记忆纤维及织物9 N4 k" q( z2 N+ T; b  M! G5 B
8.3.1织物抗紫外线原理) O- W' N' X3 w- E- _
8.3.2织物防紫外线的评价/ V) \" \: \0 g9 c
8.3.3形状记忆织物防紫外线的整理, b& u# q3 H) G% Y% h/ V# g
8.3.4抗紫外形状记忆纤维
9 Z- y# y9 {: ^! x8.4低温保暖,高温透湿的形状记忆织物
3 J( Y- k% z+ g  `8.5具有形状记忆特性的光(热)敏变色纤维
, p, ^2 Z# D, Y' c/ u8.5.1光敏变色纤维
' R# E/ G8 W, Z8.5.2热敏变色(Themochromic)纤维
% r3 E/ i5 M% J: Z/ j. G( T$ f6 a8.6纳米改性形状记忆纤维或织物" Y' i0 C) ?4 J; \4 ^* G. ~' m& E
8.6.1纳米材料的特性  S3 M/ R% \1 h+ u, k5 P8 C
8.6.2纳米材料在纺织品中的应用方向
0 D+ e  `0 c% P) T( z; p2 k8.6.3纳米技术改进形状记忆纤维或织物
( {) ^+ l3 c  l8.6.4存在的问题与展望
3 P  x8 N; v' n+ C4 J参考文献! Y# v0 e' n5 A0 r
第9章形状记忆织物的评价方法3 }- U# E5 d. T8 ~/ e, a1 g' e
9.1引言% s# O1 _- z) x2 V, o( q5 V& k( Q
9.2现有的织物平整度评估方法概述3 c! ?" a" o* F0 v- A# X) K, v
9.2.1机织物折皱回复一回复角
6 G$ z( J. q) h( _8 h: V9.2.2经反复洗涤后织物表观的评价" H) r7 B) l0 G+ P
9.2.3经反复洗涤后织物折痕保持性的评价
9 K8 J+ Q. `* H) \9.2.4其他评价方法) [( ]; G4 V; j6 B9 J. q
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
6 m. p% |8 b" ?8 M6 ?9.4形状记忆织物特征的主观表达方法
2 U" b0 ]6 n, I7 P2 p9.4.1表面平整度和折痕保持性的变化
* ^( A7 S; x  O0 @, {$ P/ ~9.4.2起拱后平复性的变化
4 U+ r, V- U0 f& B2 P! {9.5形状记忆织物的客观特征表达方法
9 E5 h; h3 C! ?% t0 j9.5.1织物折皱回复角的测试( U% Z% p  `9 }9 y; s) n" L
9.5.2原始回复角和形状记忆回复角
* a% Q- Y4 l# i+ T9.5.3形状记忆系数(S)) Z/ _, E' C" O6 }
9.5.4织物表面平整度/折痕保留值与形状记忆系数6 T0 ^0 {' i0 I" M  S
9.6温度对织物形状记忆效果的影响
( W& d6 L( p# N3 U1 v( d3 E9.6.1不同温度水中的形状记忆效果; u2 `5 A) e7 O
9.6.2不同的空气温度对形状记忆效果的影响
: F3 z1 d  F. `# C% {1 F参考文献
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