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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。
/ c. L7 @, i* E" [' G5 O
形状记忆纺织材料,胡金莲.jpg
内容提要
8 l* q6 r) |( U- |4 |( g+ }《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。! P) U8 C" G! O$ s
《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。9 f4 p$ B& P: F* d' v3 _2 H
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:32:23 |北京| 显示全部楼层
: C, R  F  F; [0 y- k5 Y6 I& _3 Z
第1章概论) s: U" |0 I, r
1.1形状记忆材料的概念; g- w' V$ M; w8 b1 J
1.1.1形状记忆合金6 t3 v( _+ Y' h+ {) X
1.1.2热敏形状记忆聚合物及其热力学特性
; j  ^0 f1 _/ Y. M1 v1.1.3热致形状记忆高聚物的数学模型; H$ ~' L. H" T9 u/ D
1.2形状记忆聚合物的种类及结构特征
/ a1 T7 q0 J1 }1.2.1交联聚乙烯, J; S8 \0 {$ T% J+ Z
1.2.2聚降冰片烯
  d! D- t0 A. z1 C8 }1.2.3聚乙烯一聚己内酰胺的接枝共聚物
3 ^; V0 w; ]! l* {% f1.2.4苯乙烯—丁二烯嵌段聚合物" O3 W5 ?- z- u  T3 r+ A: z
1.2.5杜仲胶(反式1,4一聚异戊二烯)* s/ K: {) J1 I0 w
1.2.6聚乙烯一醋酸乙烯酯共聚物(EVA)  ^% z) ^; O) b
1.2.7聚环氧乙烷一对苯二甲酸乙烯酯共聚物(EOET)
8 E9 J! i+ V7 ^- k1.2.8聚酯系聚合物合金
  [3 Q* d+ n) t% m! H1.2.9反式1,4一聚异戊二烯(TPI)/高密度聚乙烯(HDPE)共混物
- A1 s4 x, q: d5 V) n: `: T8 `1 F1.2.10杜仲胶(TPI)/低密度聚乙烯(U)PE)/SiO2共混体系
3 u0 w! r; L: m8 U8 h$ \2 ?1.2.11形状记忆聚氨酯" h3 n7 m8 o# L  a
1.2.12其他形状记忆聚合物3 `. a. o, @" W( ?" l6 g
1.3形状记忆合金和形状记忆聚合物的区别) E+ [9 o5 R) B
1.3.1形状记忆的机理不同
" J# U5 T2 B8 ?6 e1.3.2形状记忆的诱发机理不同+ X/ d# w/ [* A3 c1 H0 H0 l' |
1.3.3形变量不同
% P; q) _; h4 O0 Q/ M" o1.3.4形状记忆过程中的应力大小不同
( I  \; s5 d3 D1.3.5形变回复温度不同
' }/ F, e0 K5 c  m' a1.3.6形状记忆的精确性不同/ N$ D- a' [* C
1.3.7形状记忆的方向性不同
: X! Q- f3 V: a7 _8 g0 }1.4形状记忆聚氨酯的应用前景" G& F- _0 t" \( P1 Z
1.4.1在纺织工业上的应用- V; S3 h8 e' C5 @3 l2 C- F
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' T" c- t+ C1 F; |
1.4.3异径管接合材料
0 J7 B4 W! N& s, v4 R% v1.4.4形状记忆模型,便携式用品,残疾人用品$ @& v' v5 [, J2 \' ^' b/ Y
1.5总结与展望
6 C9 R$ n8 A) b+ a; h7 T参考文献4 j2 y; a$ c4 V& d4 I
第2章形状记忆聚合物分类,合成,结构与性能的关系
+ q! `7 s. K" J' D/ g2.1形状记忆聚合物的分类- n$ \$ M0 S/ j; [+ l
2.1.1以聚合物材料分类
2 N5 `3 w3 `/ b4 T8 F+ Q2.1.2以聚合物热力学性能分类9 m, z$ c7 Q5 ]
2.2形状记忆聚氨酯的合成( o/ S0 s) b  |* h; A4 f
2.2.1形状记忆聚氨酯原料  V6 V! X* [  z0 e2 |. |
2.2.2形状记忆聚氨酯合成方法2 w+ }: `3 c4 a; d' I8 p" y
2.2.3影响SMIU性能的结构因素
  o* K& I; l+ W+ n: w1 y/ ~( W2.2.4形状记忆聚氨酯研究现状
+ U$ `! K8 c2 _2.2.5形状记忆聚氨酯的不足与发展方向
; l/ l4 \7 R/ z5 p; q. u2.3反式1,4一聚异戊二烯( e8 X2 O7 `6 d: o! c
2.3.1成型温度对性能的影响! j9 F6 [9 v, \5 b6 }  \8 a& ]
2.3.2动态硫化时间对性能及热刺激变形温度的影响
' R" U/ u0 V" K9 m  E2.3.3橡塑比对材料性能及热刺激温度的影响
, z1 g! w% t" Q3 W2.3.4静态硫化与全动态硫化方法的比较- e% k2 v8 |6 M( `" [
2.4形状记忆聚酯) x, M/ z1 D! b. A
2.4.1酯交换法(端羟基聚醚法)4 p6 Z0 J- X2 m
2.4.2直接酯化法
9 B# p9 F* U, ^% R2.4.3固态缩聚
5 y0 _- @" N, q$ e( ]2.5交联聚乙烯4 }, Y: x- p' d$ O% \8 {$ x: h
2.5.1辐射交联9 I3 c: A0 _& X& X
2.5.2化学交联
3 r3 s2 R8 u  r$ T' U% v9 ?2 G2.6形状记忆聚合物凝胶
! E: C8 o2 \( l: W) B2.6.1聚乙烯基甲基醚(PVME)
3 r( D8 ], m6 _( S- N) F" a8 Z2.6.2聚乙烯醇缩醛凝胶(PVA)5 x; j; g/ @' [
2.7苯乙烯一丁二烯共聚物
% s; x2 R4 ?  Y- h% M$ T2.8聚降冰片烯' N6 a3 o; c" X/ j4 g
2.9乙烯一醋酸乙烯共聚物
8 T  E  I) v. Z0 ?: N2.10形状记忆聚合物的结构与性能4 m) ^7 [+ a7 n5 T& |7 ]" f! B
2.10.1形状记忆聚合物的基本结构特征7 z, ?4 k# B6 m, O" z  ^: g. v
2.10.2形状记忆聚合物在结构上的分类
3 q: _+ i" e" P2 X: m; i) s2 }2.10.3形状记忆聚合物的内涵与外延7 X3 _  k/ p& W$ H" k, f
2.10.4形状记忆聚氨酯的结构与性能& s0 I% I, g0 f2 S
2.11展望. {, \7 f  k- @# i  T( m1 D
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

% 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
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:34:08 |北京| 显示全部楼层

$ k8 ^- i/ t; z第7章环境敏感高分子凝胶在纺织中的应用
% Q' v9 W+ u2 C. f! A4 e, `7.1环境敏感高分子凝胶  n& H& X) G! l: q9 n" M
7.1.1环境敏感高分子凝胶的定义+ |8 ?! |: D- Q$ A
7.1.2凝胶的溶胀机理
0 i3 Z5 ^$ ]* t8 S" z- [7.1.3凝胶的体积相转变
4 ~1 I: L3 {! c6 q6 Q7.2环境敏感凝胶在纺织中的应用% v7 ?3 z" B7 \4 ]2 h
7.2.1温敏性吸湿织物
* o: V: o% h7 H4 }7.2.2在抗菌纤维中的应用" z+ a; |  O# G* v' j
7.2.3自动调节体温织物+ I* H: c% K! p% z
7.2.4在防臭纤维中的应用% o. V8 N1 S8 p: h: w# j9 l) ~
7.2.5在营养素可控释放织物中的应用
2 i( S( G7 `3 e, I( v- G8 r参考文献
- f' b& p4 a: U3 R2 C3 L1 F! n第8章多功能形状记忆纺织材料
3 v  v; a% s7 M8.1抗菌形状记忆纤维及织物
% y) p  d2 ?3 |. r# L: n% S5 B9 ^8.1.1抗菌剂及抗菌机理
3 q+ z, l6 k* e  W$ s8.1.2形状记忆织物的后抗菌整理
3 P% i* l4 S) b! i  x8.1.3抗菌性形状记忆纤维
" s4 |5 H  {  f* z% e  h8.2抗静电形状记忆纤维及织物* M2 h2 s8 K: u/ d- `5 g/ p9 a
8.2.1抗静电方法8 G. l' H( W( D8 ~2 Q
8.2.2抗静电技术的理论* B) L8 A2 H  I  k- o( u5 g. l  T# K- i
8.2.3抗静电整理剂及其抗静电机理: V6 B8 z6 c/ F2 |+ m4 `) [
8.2.4抗静电整理方法
& v' B" q) v. a; K- v" [  b8.3抗紫外形状记忆纤维及织物
7 ~; l) s, ?. r" z" P9 Y- {1 l8.3.1织物抗紫外线原理$ H  I4 [6 E3 V2 G# f, v7 l
8.3.2织物防紫外线的评价9 O7 T* [$ a5 e8 {
8.3.3形状记忆织物防紫外线的整理/ z% ~( s# H4 }1 a
8.3.4抗紫外形状记忆纤维
3 ^. `# O5 b- B8 z8 V' H* t- |# @* g8.4低温保暖,高温透湿的形状记忆织物0 Z" z' @2 j6 o" c3 W7 Q
8.5具有形状记忆特性的光(热)敏变色纤维% a. R3 j9 @" S* S2 C- |
8.5.1光敏变色纤维* m/ f0 k( O! C' }& E* a4 p3 F
8.5.2热敏变色(Themochromic)纤维
/ w/ L' N" m! P% l! n. n8.6纳米改性形状记忆纤维或织物
8 s8 E  ~. z7 H2 S9 a: r) {8.6.1纳米材料的特性6 [6 C+ u/ v$ c
8.6.2纳米材料在纺织品中的应用方向
% N. S( h* E* S; p; K8.6.3纳米技术改进形状记忆纤维或织物4 Z+ P$ t  w* j3 p4 t  {$ |
8.6.4存在的问题与展望
% o6 ]. [; F! `' F6 D1 F" y4 p# ^参考文献$ y6 T/ n3 z2 j6 q
第9章形状记忆织物的评价方法5 F9 o7 s$ c. j, B
9.1引言$ K1 s# G! `* `; ]3 `
9.2现有的织物平整度评估方法概述) v3 ^6 T9 B5 U5 A2 Z5 r! T
9.2.1机织物折皱回复一回复角
2 w/ @( B& U9 e  \( x1 @9.2.2经反复洗涤后织物表观的评价8 P/ I9 j7 e& Q- C6 S+ ]1 t
9.2.3经反复洗涤后织物折痕保持性的评价
& ^/ C% D: Y& Z2 h9.2.4其他评价方法
0 C; Z' g( Y0 S9.3形状记忆织物的折皱回复角、断裂强力和断裂伸长的评价- Q, ~( J  f+ v; S1 ^5 E% l( G8 r
9.4形状记忆织物特征的主观表达方法2 v& v1 e5 `0 N/ M; P
9.4.1表面平整度和折痕保持性的变化" W  A6 w8 L) F) Y, P) `
9.4.2起拱后平复性的变化* I( ?2 b- f6 b+ F7 j- z7 T/ u6 r
9.5形状记忆织物的客观特征表达方法
# z- [& h/ F: R2 A8 D# f$ D* v2 V# F% v9.5.1织物折皱回复角的测试
: ~/ f. f5 c8 v9.5.2原始回复角和形状记忆回复角
" c; u3 s' i" G9.5.3形状记忆系数(S)
% r% B) @0 E6 {- q% A4 f( A8 j  \9.5.4织物表面平整度/折痕保留值与形状记忆系数
" y% i9 @- q( @/ [5 D. ~9.6温度对织物形状记忆效果的影响
2 m; b8 a7 ^  m3 S* ~- y5 N9.6.1不同温度水中的形状记忆效果
$ u" [7 y: A- b+ G9.6.2不同的空气温度对形状记忆效果的影响
4 _2 J( E' a& j! C参考文献
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