( 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 |