% o5 J( p0 Y1 s* @0 |第3章聚合物形状记忆性能的表征与模拟/ F5 K9 R$ ^7 M0 \) R& [& Z
3.1形状记忆性能的表征
; x% m& ~1 h( n0 R3.1.1表征形状记忆聚合物性能的参数
, w# d/ O* [4 u$ `+ i1 j3.1.2形状记忆效果的测定方法4 d. V! ]/ d! r. V# q
3.1.3测试条件对于表征结果的影响
+ X# O: K. Q5 u6 l- T3.2形状记忆模型
5 w6 f% \1 w* @5 Q# k+ n3.2.1J.RLin模型
1 U1 v9 O4 k3 {# E. b% c3.2.2H.Tobushi模型
# q) n1 R l. |1 p! L$ H4 l: M& ?3.2.3F.K.Li模型
5 i1 ~6 }; Z4 \# ]- n" g) C* A3.2.4E.R.Abrahanlson模型+ x6 j2 ]" O, X: Q. S8 F: J" m
参考文献% T D6 q P" x4 d, q& x0 t0 ?
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# w, ~, ^1 b; ?) Z* v
4.1形状记忆高聚物及纤维的微观形貌、微相分离 E, H k$ ~! ^
4.1.1微观结构及相态的透射电子显微镜分析
+ M& Q, S% n3 y) B$ o3 M/ p" E, a4.1.2多相体系微观相分离的扫描电子显微镜分析
: e( s8 Z" F' D( V4 n9 t6 }4.1.3多相体系微观相分离的原子力显微镜分析
" `4 Z3 W( v3 i0 w) v6 I! N8 [4.1.4利用Micro—Raman光谱研究——微相分离+ s/ V. x5 T2 R! T$ Z% B
4.1.5SMP(J微相分离的DSC分析
: X% x- N# W0 Q7 [4.1.6SMPIJ微相分离的FTIR分析
+ p. }& e) R' G* G4.2形状记忆高聚物及纤维的结晶行为表征
4 K( Y# \2 m4 j( N! L4.2.1SMP[J结晶性的DSC分析* ~9 g2 Y' H6 d4 ]# Z$ ?( A
4.2.2POM一晶体形貌分析
% q( @$ x$ P7 o2 [$ 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
" _0 ~- @) N; I: b- e4.3.1Micro—Raman一微观机械性能分析,纤维/PU复合体系分子结构表征$ _) x$ F6 r2 j& R7 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
y: H! b. ~6 h3 a4.4.1DMA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( k8 k- P5 _ b2 d! }; s
4.4.2SMPIj水汽透过性能测试
5 j2 _9 U, i1 L( m: ]" M+ x4.4.3,SMPU智能透气性与自由体积9 \' a$ f$ K8 @- i+ o3 w$ f
参考文献
, r1 J5 e7 ?8 I: O0 j4 J- {9 m- a第5章形状记忆材料在纺织工业中的应用
. Q- ~9 u. x3 h) J- k* ]5.1形状记忆材料0 [: S% `6 V! i
5.1.1形状记忆聚合物6 G$ B" D: ]. `
5.1.2形状记忆合金1 t) E* ], U( ^
5.2形状记忆纤维5 S. a; T9 u. K* V) Q
5.2.1形状记忆纤维定义及分类5 x* u8 W* ?, J1 t1 I6 k
5.2.2形状记忆聚合物纤维的生产( S) O, K* \8 E/ J, L7 P; z+ c3 n
5.2.3形状记忆纤维的应用
% n8 N& n1 B& n& t5.3形状记忆纱线: G* E, u8 I3 j1 j5 l
5.4形状记忆织物
% H8 X9 c: d: ]6 [! m. D5.4.1形状记忆聚合物织物- M4 f. T" a. M" Z5 g; X7 O' ?
5.4.2形状记忆合金织物8 e& | P9 p* A$ Z3 l* T. p
5.5形状记忆聚氨酯整理$ w3 b+ v2 `: g0 a# {
5.5.1形状记忆整理* v; C( {4 A, f! k
5.5.2形状记忆聚氨酯整理织物的工艺
. R) ], |1 s! a& |# K. v2 H- X. n5.5.3形状记忆聚氨酯(SMPU)微孔薄膜的防水透湿整理, W8 p) k( Z! ]8 j7 e9 q- v
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* u3 h. \+ `* |( u; g
参考文献
/ S" w7 p: |- g- d' A, Z, f第6章温度感应型智能聚氨酯材料在纺织- D( D, z. Z9 c; _6 [- ]+ s
领域的应用
' T! N# q9 W) |4 g6.1概述& X4 i4 B0 M4 R4 f5 V$ D
6.1.1温度感应型智能聚氨酯材料" L, }8 {7 m* ]( A: t7 ^
6.1.2防水透湿织物(WBF)的发展
8 N H9 \) `( t; ~$ q' Q6.1.3智能防水透湿织物的开发& q% Q. E/ E0 o. p
6.2温度感应型智能聚氨酯材料透湿性能的研究
2 m* u7 k X s6.2.1温度感应型智能聚氨酯材料的化学结构 F- }6 P) f& `! w% e
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2 o8 p, v+ E0 m& _" e
6.2.3温度感应型智能聚氨酯的透湿性能- ]! ~- w& o. _. L; M
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
! ~- d9 [9 v: c0 X# e6.3应用前景
0 E1 W$ l- N% }8 F6 _4 x6.3.1温度感应型智能聚氨酯材料的应用前景
; @" m5 A3 r' X% F2 d/ o i6.3.2展望- e1 r! F! W7 J6 V- ~, t
参考文献 |