* J c' w; T) L% _+ S9 W: Z第3章聚合物形状记忆性能的表征与模拟# k3 ?7 T, L5 P. K: o, s) w
3.1形状记忆性能的表征
! r" x: `: L6 x* S ~0 a; S3.1.1表征形状记忆聚合物性能的参数. I2 ?$ F% e1 Y9 q6 g Z
3.1.2形状记忆效果的测定方法
" a, ?6 Y7 o4 r; F3.1.3测试条件对于表征结果的影响
7 E+ H1 }. V7 v! y8 s) o; h3.2形状记忆模型; P+ {, s+ D7 f' y3 C% i
3.2.1J.RLin模型
: R/ d f3 ?& k* j; i3.2.2H.Tobushi模型
* X# {+ _4 }- M" J q3.2.3F.K.Li模型( {! }1 S4 b8 t) N7 W |+ \
3.2.4E.R.Abrahanlson模型" S0 |$ R6 Z" o) R
参考文献, g5 u8 N+ }' A9 S5 U0 S/ u5 v6 d
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
. s N8 k" ^4 H1 d6 o4.1形状记忆高聚物及纤维的微观形貌、微相分离+ V- d6 K/ n8 `! r! U) e. u2 i
4.1.1微观结构及相态的透射电子显微镜分析, z2 K8 {5 Q/ H( i2 t
4.1.2多相体系微观相分离的扫描电子显微镜分析
3 d/ k! i9 s' n' D* z0 ~& w4.1.3多相体系微观相分离的原子力显微镜分析
3 H! |; `* \- Q9 c0 ]4.1.4利用Micro—Raman光谱研究——微相分离& Z0 O; G) @( p9 v0 w& J
4.1.5SMP(J微相分离的DSC分析3 q* u3 L4 w# o8 O
4.1.6SMPIJ微相分离的FTIR分析
! ?8 X6 |5 U( ?! Y; Z2 q9 w5 u( @: `4.2形状记忆高聚物及纤维的结晶行为表征- e1 A( s6 |7 ?6 w$ b
4.2.1SMP[J结晶性的DSC分析
* x Q, G7 S3 a u4.2.2POM一晶体形貌分析
. z1 N0 z$ t9 r1 b2 S4.3形状记忆高聚物及纤维分子结构及微观机械性能分析
/ ] s) ]) m+ `: Z6 { M4.3.1Micro—Raman一微观机械性能分析,纤维/PU复合体系分子结构表征( l s- k- S- \& J5 H$ R, B
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% ^9 [5 ]7 P7 a. b% w" `
4.4.1DMA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; `0 p6 |/ p' M, e
4.4.2SMPIj水汽透过性能测试
. n0 v m9 L9 L5 Q$ Q5 J1 f4.4.3,SMPU智能透气性与自由体积
$ R5 h, W$ R. O# Q8 q/ E* @参考文献
. Q& U# Q2 ~. B第5章形状记忆材料在纺织工业中的应用* S( H9 c! M7 V+ r: [# b0 [
5.1形状记忆材料: {& |) W" r! t' ^
5.1.1形状记忆聚合物
' Q4 L: \/ q* s' O+ P5.1.2形状记忆合金3 }5 o+ }1 k* g6 Y
5.2形状记忆纤维
$ i' ^/ k# ~2 T( ~+ J, s: k5.2.1形状记忆纤维定义及分类
% g1 _. \. G; |; U$ T# A$ E5 {9 g- i5.2.2形状记忆聚合物纤维的生产" K+ s& V/ q9 j R$ g- {7 X8 f3 s
5.2.3形状记忆纤维的应用. m% U* K# f$ e5 i9 D2 P
5.3形状记忆纱线
: z8 \; p( T( R' H( M6 q5.4形状记忆织物
" b0 v8 L% X9 a$ {7 X5.4.1形状记忆聚合物织物
& R) `, A" N3 D5.4.2形状记忆合金织物
6 ]: c# N6 r; V G' q, r5 w5.5形状记忆聚氨酯整理
' @8 g9 _4 J- o) l1 b& Y5.5.1形状记忆整理
/ Z' W( D6 T$ D$ v5.5.2形状记忆聚氨酯整理织物的工艺
. F7 M- W+ X' o3 N7 R5.5.3形状记忆聚氨酯(SMPU)微孔薄膜的防水透湿整理
* D! m0 o# X9 l$ I, Q `: B5.5.4形状记忆聚合物在纺织工业中的应用前景和存在的问题
# P% s7 X6 G) X" j2 h" D' o* J参考文献
1 _ q5 Y: |& a% l# W. E% }第6章温度感应型智能聚氨酯材料在纺织
2 W6 V. @% X U) K6 b. h2 v( K领域的应用5 o# m3 x$ f6 Y7 ]
6.1概述
: ]4 H0 z! W4 ?8 C4 M y; ~6.1.1温度感应型智能聚氨酯材料
% F. @9 k. X6 E w: |% c E; X$ t6.1.2防水透湿织物(WBF)的发展0 h2 G/ }2 y0 n
6.1.3智能防水透湿织物的开发
* }5 v) Y. B4 s1 {. _, K6.2温度感应型智能聚氨酯材料透湿性能的研究. q/ {; q" [3 B
6.2.1温度感应型智能聚氨酯材料的化学结构
1 ^ o) t8 ^2 }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
$ K6 N+ h' E* X3 ~2 d6.2.3温度感应型智能聚氨酯的透湿性能* ~6 \9 L W! \/ g/ d
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
2 n) D, Q6 e" }* [6.3应用前景3 u0 i% _) v/ Y/ E
6.3.1温度感应型智能聚氨酯材料的应用前景
2 x, u- X1 Z7 y3 M/ m# A6.3.2展望 v6 u8 H* R- B+ Z2 s, ^, I7 X
参考文献 |