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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。" ?' ^0 R& r( p& q2 u$ D0 W- Y
形状记忆纺织材料,胡金莲.jpg
内容提要
. s9 `7 s$ \- h《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。
  G1 w2 Z8 s) {2 d2 ]- A  _1 p* L' ~( G《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。0 s' W# n6 f7 @. ~# ], K
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:32:23 | 显示全部楼层
  X4 a; R) n. @6 z! m
第1章概论
- N3 Z: n$ M; e6 M! R% m1.1形状记忆材料的概念1 e) d2 _1 U( E7 O9 @5 a
1.1.1形状记忆合金" \6 B: X( I- v  c1 z  M0 o
1.1.2热敏形状记忆聚合物及其热力学特性: c% Y2 e1 c: q0 w6 \" n" J
1.1.3热致形状记忆高聚物的数学模型& J  J0 N0 ]( N3 q
1.2形状记忆聚合物的种类及结构特征
! g6 M- q- A- J0 {: }& L& \# N1.2.1交联聚乙烯
7 z' P3 u4 ^! V0 T2 s0 P1.2.2聚降冰片烯
8 V2 O: c! ^( H  P/ F1.2.3聚乙烯一聚己内酰胺的接枝共聚物
/ r# p! u' `! }) N$ z1.2.4苯乙烯—丁二烯嵌段聚合物3 }" S7 X( F% F/ o
1.2.5杜仲胶(反式1,4一聚异戊二烯). p9 s' f, y9 X+ D
1.2.6聚乙烯一醋酸乙烯酯共聚物(EVA)+ J; Q6 u6 s* u0 K
1.2.7聚环氧乙烷一对苯二甲酸乙烯酯共聚物(EOET)3 g" o. [8 m2 L4 H% M8 k" M
1.2.8聚酯系聚合物合金
+ C0 d6 C$ K- ]: n' D' M: q1.2.9反式1,4一聚异戊二烯(TPI)/高密度聚乙烯(HDPE)共混物, }3 r4 l0 M- D0 K9 o
1.2.10杜仲胶(TPI)/低密度聚乙烯(U)PE)/SiO2共混体系
' X) I7 u) K( R% T7 U  C; J; X1.2.11形状记忆聚氨酯
  {7 g4 O5 j" j5 s" i1.2.12其他形状记忆聚合物4 H/ N9 I8 X3 N) l9 j! c, ]( G
1.3形状记忆合金和形状记忆聚合物的区别
4 B0 n# S. U" Y1.3.1形状记忆的机理不同" Z. l& i- ^7 R4 I9 X  c
1.3.2形状记忆的诱发机理不同
1 T, W! }+ _; K2 U% P4 N% A  a( i1.3.3形变量不同
' P3 G" n) b4 G3 _2 V6 {8 D1.3.4形状记忆过程中的应力大小不同
8 ?, g0 w! C8 {5 w$ v; p1.3.5形变回复温度不同! A- [; b; w5 x, g
1.3.6形状记忆的精确性不同3 y* N4 M5 |, q1 r$ U& M
1.3.7形状记忆的方向性不同$ J, M8 S2 t: C
1.4形状记忆聚氨酯的应用前景
* `) u% A+ Q/ m1.4.1在纺织工业上的应用* B8 ~9 @. [, U; |  d
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1 P. l1 n5 |' m/ r/ x
1.4.3异径管接合材料
3 Q. V, o# L9 N2 ]1.4.4形状记忆模型,便携式用品,残疾人用品" \# t) ]; \: u9 z
1.5总结与展望1 h* [# K& s0 M# f
参考文献
0 M' r3 j9 p8 ?* ?1 l第2章形状记忆聚合物分类,合成,结构与性能的关系5 W& }+ P  Q: j( P& Z
2.1形状记忆聚合物的分类
0 r; ]$ \' O1 ?0 w2.1.1以聚合物材料分类
* r5 h. x1 J: ~# }1 J  P4 M. F2.1.2以聚合物热力学性能分类6 M/ I9 m/ D# d6 `/ @9 Y$ D: d
2.2形状记忆聚氨酯的合成' l- m! C6 D. w4 ?. a
2.2.1形状记忆聚氨酯原料
& N7 F7 \2 ]& E0 q1 K) l2.2.2形状记忆聚氨酯合成方法: k* E7 `. n2 Q* `
2.2.3影响SMIU性能的结构因素
( d% H" [$ ~) \! J* ]. k2.2.4形状记忆聚氨酯研究现状* `0 |' O# n5 ~6 _3 P' B
2.2.5形状记忆聚氨酯的不足与发展方向
6 R% ~1 t% Z) q, R  B2.3反式1,4一聚异戊二烯
2 h. i) y& s4 J9 Z* f7 `2.3.1成型温度对性能的影响
$ K3 f2 u6 S2 \2.3.2动态硫化时间对性能及热刺激变形温度的影响, x7 p* g* c! W: q4 [
2.3.3橡塑比对材料性能及热刺激温度的影响
' u0 J0 F; ?7 a$ l2.3.4静态硫化与全动态硫化方法的比较% K9 l4 A. y; F1 z8 Y4 E, D
2.4形状记忆聚酯! z# c% v- }2 E4 c. L8 Y
2.4.1酯交换法(端羟基聚醚法)2 _( t% G5 A, ]1 ]9 W9 j6 y
2.4.2直接酯化法7 ~- [7 B2 Y* z4 |
2.4.3固态缩聚
2 [2 Z# _- f# D" x4 U2.5交联聚乙烯
, q. L: Y/ ~+ A9 |2.5.1辐射交联
2 k  I) N; z' J( w# `2.5.2化学交联
3 g# ~+ ^! _5 B6 V  i3 |2.6形状记忆聚合物凝胶
5 J: s( f" p" U# \4 g2.6.1聚乙烯基甲基醚(PVME)) z7 S" \2 ^- t7 {! J
2.6.2聚乙烯醇缩醛凝胶(PVA)7 g2 T( K: F" _' r. K, l+ ~
2.7苯乙烯一丁二烯共聚物
7 @) Z1 e' F' Q" Z/ g2.8聚降冰片烯$ K' S) g/ K9 O$ P6 l( x% i
2.9乙烯一醋酸乙烯共聚物
2 m" |4 O; J4 ~2.10形状记忆聚合物的结构与性能
8 ^; m- u! @: ?2.10.1形状记忆聚合物的基本结构特征9 d. T" h+ T8 m: Z: b, P
2.10.2形状记忆聚合物在结构上的分类
$ \5 G+ ~/ e( @1 \8 u5 I& k9 {0 c2 m2.10.3形状记忆聚合物的内涵与外延( Q1 r) v- f( z4 S9 w
2.10.4形状记忆聚氨酯的结构与性能5 Y5 D/ c4 L/ `; n6 [( X
2.11展望
- Z! _3 a! F8 ^3 L. S: s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
( d9 {; t8 O* K/ Y, I
第3章聚合物形状记忆性能的表征与模拟
4 ]: s, D- V. \7 n# Y- {3.1形状记忆性能的表征
; |; w# `) [' k! [7 H3 X3.1.1表征形状记忆聚合物性能的参数  ^6 o; l- y  b. V7 U( F5 d
3.1.2形状记忆效果的测定方法
) k  ~0 J: P2 ?3.1.3测试条件对于表征结果的影响5 O, G, m. W: z: t  ]
3.2形状记忆模型  W$ ?" h/ I6 J% g* v
3.2.1J.RLin模型
9 s6 i, q% @( T! X+ }0 H9 ^9 D& F3.2.2H.Tobushi模型
1 ^7 w& a: c2 a1 q3.2.3F.K.Li模型
" \4 B- K# V; Q" z8 R) y: Z3.2.4E.R.Abrahanlson模型9 |* ?, U! y* u7 n2 e% U
参考文献+ H3 e5 [5 O8 z) [9 X/ X7 z7 u
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
1 p5 N+ }6 ^- H+ [* J- L4.1形状记忆高聚物及纤维的微观形貌、微相分离8 W: ]8 w3 T" L5 U# ?# ~( t
4.1.1微观结构及相态的透射电子显微镜分析, A$ J# p2 ]  S7 C
4.1.2多相体系微观相分离的扫描电子显微镜分析
- N. ~8 _/ H5 W4.1.3多相体系微观相分离的原子力显微镜分析0 t7 u2 u" a; x6 M9 e
4.1.4利用Micro—Raman光谱研究——微相分离7 t% b# l2 Y0 X8 A$ c  z
4.1.5SMP(J微相分离的DSC分析
- n8 e8 d( _4 _, p5 @5 b4.1.6SMPIJ微相分离的FTIR分析0 u4 d/ G6 w& _
4.2形状记忆高聚物及纤维的结晶行为表征; g) w, \/ a# T9 f$ k6 @
4.2.1SMP[J结晶性的DSC分析
! \( r) y4 w. Y3 ~; F& y/ t4.2.2POM一晶体形貌分析
9 H6 W$ n4 R+ Z) P9 B/ C4.3形状记忆高聚物及纤维分子结构及微观机械性能分析
  q6 h; j6 \3 x4 A/ `/ V7 s7 v4.3.1Micro—Raman一微观机械性能分析,纤维/PU复合体系分子结构表征7 R" T9 `% S5 `  r; }& Z) X$ Z
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
% A$ L9 x2 G8 F+ p1 I  Y4.4.1DMA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
  w# k/ L  G7 X4 k7 {4 t4.4.2SMPIj水汽透过性能测试+ z" Z3 n  W$ T0 u; ?
4.4.3,SMPU智能透气性与自由体积% K6 A' y" Q8 r7 U3 P5 t
参考文献
1 v2 F- R6 f- ~9 ]第5章形状记忆材料在纺织工业中的应用+ f$ l0 C" R8 B. e  Q# o+ F
5.1形状记忆材料
  q3 s8 I9 c( o7 M# p5.1.1形状记忆聚合物2 d& L7 k' S; Q, t6 `, n# Z
5.1.2形状记忆合金
2 f. t+ k/ T- [) v  U5.2形状记忆纤维- h7 j4 `$ B/ ]1 e7 k
5.2.1形状记忆纤维定义及分类, [' V6 ~, [0 q- V; q
5.2.2形状记忆聚合物纤维的生产& L0 W- K4 v3 r6 U; v5 m- |; ]
5.2.3形状记忆纤维的应用
: c; R, G; T, |6 W/ e+ E$ D5.3形状记忆纱线1 n' V* L4 K4 {3 c  ~
5.4形状记忆织物- E% A, u" ~" C0 k" U* M
5.4.1形状记忆聚合物织物# F! ?: I; l8 @* }9 S
5.4.2形状记忆合金织物
0 Y. P$ p4 Z( o$ n' p4 ~9 k0 q7 |5.5形状记忆聚氨酯整理- {2 [2 p: U, r  n6 V  X) c: o' H
5.5.1形状记忆整理
. P& l5 l  g7 K8 y+ O0 P; I5.5.2形状记忆聚氨酯整理织物的工艺4 w; ^& T; H1 q8 V
5.5.3形状记忆聚氨酯(SMPU)微孔薄膜的防水透湿整理
8 }3 R- c7 q- M5 F* A5.5.4形状记忆聚合物在纺织工业中的应用前景和存在的问题
8 N0 e- ^5 b- G/ O/ F) F7 c! X/ O3 A参考文献( ~& }0 Y* u* E2 Q
第6章温度感应型智能聚氨酯材料在纺织
. W: A) `7 n9 g2 q* X领域的应用! _' o' f& N. U2 f
6.1概述: G. |& X/ Z" h7 q) A
6.1.1温度感应型智能聚氨酯材料
) G. a' f  H1 s6.1.2防水透湿织物(WBF)的发展
: F. e! L5 g2 J! C& W0 X6.1.3智能防水透湿织物的开发
) w! ]) z: a1 V% P# a6.2温度感应型智能聚氨酯材料透湿性能的研究4 G* ~7 P, x" F$ H  q
6.2.1温度感应型智能聚氨酯材料的化学结构
" a0 r6 Z5 P9 v5 s1 W6.2.2温度变化对温度感应型智能聚氨酯自由体积的影响
' s4 N% I6 d$ q3 `3 f* q! v6.2.3温度感应型智能聚氨酯的透湿性能( E3 t* a1 S- \% c
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
  j2 `7 |; C0 _. P* g6.3应用前景
- i1 j# d6 W5 @" f/ U' X6 {6.3.1温度感应型智能聚氨酯材料的应用前景7 m) U  A; T8 S6 ^! J! E
6.3.2展望; W3 I- v, o$ S7 p% V: _' G. @
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
. K1 d( [2 ^2 s: [4 S# N
第7章环境敏感高分子凝胶在纺织中的应用3 m# f7 J3 Q$ f9 p: d: j
7.1环境敏感高分子凝胶: @% \2 }' `6 C: U
7.1.1环境敏感高分子凝胶的定义% Z" s) X6 g" U; |  m* v
7.1.2凝胶的溶胀机理/ h3 B; G4 L7 l' z# s$ m
7.1.3凝胶的体积相转变8 i0 n4 p' S# l$ H8 d
7.2环境敏感凝胶在纺织中的应用  @7 \% [6 q8 F$ a" j% P" V3 A
7.2.1温敏性吸湿织物
8 E2 w( R. O% u4 w1 r3 h" s7.2.2在抗菌纤维中的应用1 Z1 T6 {8 o4 X6 [/ h, v' m
7.2.3自动调节体温织物, n0 b  y: Z% }
7.2.4在防臭纤维中的应用! Q: W& u' r! K! S: f5 C$ e& ^4 i
7.2.5在营养素可控释放织物中的应用; p. v9 P% Q0 Y, X: t; f$ q
参考文献6 H8 ]) d+ [( h2 |- c/ p
第8章多功能形状记忆纺织材料! s5 j! o& `! ~% N8 ?- g
8.1抗菌形状记忆纤维及织物+ q* S/ [$ q( d$ w
8.1.1抗菌剂及抗菌机理
3 a, j! W  Y+ m/ {) Y8.1.2形状记忆织物的后抗菌整理& q* ^0 ^7 D  s' j
8.1.3抗菌性形状记忆纤维
1 m: h+ |" B; x/ K8.2抗静电形状记忆纤维及织物/ o& \% v0 G" _- Q. \  I- J! f
8.2.1抗静电方法
$ {7 [0 L/ Z$ `8.2.2抗静电技术的理论
" r8 N# M3 U8 A0 |8.2.3抗静电整理剂及其抗静电机理
0 I/ F+ _2 C/ a& L6 Y* u. W2 ]8 D0 d8.2.4抗静电整理方法
- ^% C" ~, z3 f; e# Z5 s* u8.3抗紫外形状记忆纤维及织物( o; L% X! y8 @0 u- l4 v
8.3.1织物抗紫外线原理
9 O8 c3 r8 t3 ]3 D8.3.2织物防紫外线的评价
3 f6 ^' F+ g3 a( r$ J: ?8.3.3形状记忆织物防紫外线的整理' L# T( p8 W# O9 t4 ^% l6 |
8.3.4抗紫外形状记忆纤维
- M5 L- I) b6 \- n1 x" \! n! R8.4低温保暖,高温透湿的形状记忆织物
; |6 Q: s9 ~6 Q6 z4 i7 s0 ~8 E8.5具有形状记忆特性的光(热)敏变色纤维4 l+ f8 r& i+ x- e
8.5.1光敏变色纤维
' O' p! f2 w) z. X  z' T+ z8.5.2热敏变色(Themochromic)纤维
1 j- t: ^3 j! [8.6纳米改性形状记忆纤维或织物  R4 g. a' O0 a) g. a- K6 Q% s
8.6.1纳米材料的特性
2 l' f/ x8 s2 Z6 U8.6.2纳米材料在纺织品中的应用方向
' l. [( X* s) w" ]9 j% j8.6.3纳米技术改进形状记忆纤维或织物
% j) O! R$ Z- ~& [% Y! R5 p7 U8.6.4存在的问题与展望4 @6 C  T0 j: j- h7 {" m
参考文献
& p: \! r, D6 f0 x- \; p第9章形状记忆织物的评价方法
% Y3 ~% I+ \1 g4 H! a9.1引言* U2 w! E1 b) e
9.2现有的织物平整度评估方法概述+ S- R5 j1 Z6 U! y4 l$ x
9.2.1机织物折皱回复一回复角" y- c  I; T3 \& `; o
9.2.2经反复洗涤后织物表观的评价% B2 Z% W! t7 v5 o
9.2.3经反复洗涤后织物折痕保持性的评价" _" ^* q+ ~" c$ ]1 i1 y
9.2.4其他评价方法  K( h; E3 e$ x6 _! H; B
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
2 H& Y  k3 R& {7 w8 y! g) ^9.4形状记忆织物特征的主观表达方法
/ y* ~+ f' Z+ g9.4.1表面平整度和折痕保持性的变化) R% J8 X+ F/ `( B) b
9.4.2起拱后平复性的变化4 u& q+ `, Y# p. Y$ ^5 ?8 y
9.5形状记忆织物的客观特征表达方法; _- k( [4 \" r( v1 f0 V) C- s
9.5.1织物折皱回复角的测试
' Y- {, H2 P8 C% [" j/ U( u9.5.2原始回复角和形状记忆回复角; ~$ P. A; v; H0 ^
9.5.3形状记忆系数(S)$ O7 s0 z9 ~6 l: B$ ^0 K
9.5.4织物表面平整度/折痕保留值与形状记忆系数
+ `3 r+ j9 G, `/ B9.6温度对织物形状记忆效果的影响
: j- ~1 R9 @. i9.6.1不同温度水中的形状记忆效果$ f% H+ o4 q4 W) c
9.6.2不同的空气温度对形状记忆效果的影响
' @& e9 y# |# w9 D3 G( Y参考文献
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