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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。% k! H1 c& W) t, N. v
形状记忆纺织材料,胡金莲.jpg
内容提要; _  r) v7 R+ z& m+ D/ A# _$ I
《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。
# I  T" J9 m; D6 L1 d: @+ E《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。- l1 n( t' U# E: b$ r, N7 Q; b
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 楼主| 发表于 2016-3-25 20:32:23 |北京| 显示全部楼层
' ?5 K% {2 r! @) L4 v: d
第1章概论3 M9 n; d3 d+ u2 z4 K
1.1形状记忆材料的概念$ ^4 U* y0 x; P; B
1.1.1形状记忆合金, O. @1 P, l+ v
1.1.2热敏形状记忆聚合物及其热力学特性8 v% Y/ g6 r/ y' w) ]( F8 I
1.1.3热致形状记忆高聚物的数学模型0 H6 y* g0 U$ S* A$ N$ E" ^
1.2形状记忆聚合物的种类及结构特征
( [. r0 A+ Y  T8 l2 v1 `1.2.1交联聚乙烯8 x: Z: v( [- e" J3 }. [3 c3 C
1.2.2聚降冰片烯- n& K( V5 m4 k& X
1.2.3聚乙烯一聚己内酰胺的接枝共聚物# P1 d! x) G4 [- W, O9 `- X' m& x+ f
1.2.4苯乙烯—丁二烯嵌段聚合物
, j' K2 w) v; r) n" J1.2.5杜仲胶(反式1,4一聚异戊二烯)
3 m! Y) I4 s/ L4 c6 w1.2.6聚乙烯一醋酸乙烯酯共聚物(EVA)! `; w" p8 m( K+ G
1.2.7聚环氧乙烷一对苯二甲酸乙烯酯共聚物(EOET)/ e9 B) Q: n/ H
1.2.8聚酯系聚合物合金3 N0 {" c% {1 [
1.2.9反式1,4一聚异戊二烯(TPI)/高密度聚乙烯(HDPE)共混物# e1 L7 m& r/ H& B; X* x
1.2.10杜仲胶(TPI)/低密度聚乙烯(U)PE)/SiO2共混体系
" t& m. X8 ~5 b# u' E( O1.2.11形状记忆聚氨酯+ d9 J9 F3 h" D- y$ `
1.2.12其他形状记忆聚合物
# D1 L  Q7 O. [* d1.3形状记忆合金和形状记忆聚合物的区别1 g5 Y  B9 M4 t% a; t" i
1.3.1形状记忆的机理不同
: w/ o9 Z# o4 J) H  j$ h1 S1.3.2形状记忆的诱发机理不同! I; y( N. w8 r
1.3.3形变量不同6 P" v5 R9 X5 x" s3 w* V3 f
1.3.4形状记忆过程中的应力大小不同
9 ]( h2 h$ j+ Y  E1.3.5形变回复温度不同$ T* B9 q& T% U8 A6 g
1.3.6形状记忆的精确性不同
0 J% L6 N2 y* K% r: Z1.3.7形状记忆的方向性不同
; [$ \2 w7 [; m& z$ [1.4形状记忆聚氨酯的应用前景
% \4 N/ G1 R0 t0 I7 M1.4.1在纺织工业上的应用) z% k& {  A& T, k4 Z* g
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
/ g* _  z) s$ R, v1 E0 q; n5 s1.4.3异径管接合材料6 B( l" W0 m" M0 \- R' a
1.4.4形状记忆模型,便携式用品,残疾人用品: H" m6 n3 t5 Q1 e, s1 f( w: H
1.5总结与展望' F5 O) f& E0 A
参考文献/ V' O" ?' z2 Q- x* G
第2章形状记忆聚合物分类,合成,结构与性能的关系
3 s9 B* w  w* @0 k4 B5 z5 C2.1形状记忆聚合物的分类; j/ W4 D: q% ^/ e
2.1.1以聚合物材料分类
' m* J9 b+ Y; T2.1.2以聚合物热力学性能分类  Y/ G2 Q1 v. J. ]; J* U
2.2形状记忆聚氨酯的合成9 }6 L" s# j4 w. |& u; Z: q
2.2.1形状记忆聚氨酯原料8 l% t! Q- j3 u
2.2.2形状记忆聚氨酯合成方法- l' d* G+ @' A2 e5 @
2.2.3影响SMIU性能的结构因素
, ^& S; R! i" ]0 p  u5 R2.2.4形状记忆聚氨酯研究现状
4 A% U. v3 P& |' p4 l4 L# K& I2.2.5形状记忆聚氨酯的不足与发展方向
. Y" I8 q! w/ j2.3反式1,4一聚异戊二烯. \3 V" k1 t  P6 _/ i( [
2.3.1成型温度对性能的影响% D/ i3 G. k5 l5 v+ z
2.3.2动态硫化时间对性能及热刺激变形温度的影响4 P  a% G7 D2 V- L
2.3.3橡塑比对材料性能及热刺激温度的影响
8 |2 }! N; E: w' ~1 C2.3.4静态硫化与全动态硫化方法的比较
  j( t2 N* f) O8 L' d/ F2.4形状记忆聚酯, A  |. d1 _7 u" s* W6 g/ t/ d( E
2.4.1酯交换法(端羟基聚醚法)- A5 f$ M) ^% C# i
2.4.2直接酯化法
6 x4 i$ I+ L' c; a, _! e2.4.3固态缩聚
2 E' t$ V0 l6 n6 z8 {" l3 h2.5交联聚乙烯+ l9 q8 h7 U5 Q/ D- |
2.5.1辐射交联) B$ b8 G, B! k) C9 A' P
2.5.2化学交联
3 L0 a0 @& K" p! @" g2 Q2.6形状记忆聚合物凝胶- _! ]% Y" L" Y& W
2.6.1聚乙烯基甲基醚(PVME)9 W7 J) i; @9 p! T  |4 N
2.6.2聚乙烯醇缩醛凝胶(PVA)
( R1 E% k( b2 t+ P2.7苯乙烯一丁二烯共聚物
, b" k$ @" f4 O) c! F& L7 q! v2.8聚降冰片烯, W7 R/ r% j: I
2.9乙烯一醋酸乙烯共聚物  H& k' O/ T$ H( d& K8 x
2.10形状记忆聚合物的结构与性能: O& i: I, ^. p# ~
2.10.1形状记忆聚合物的基本结构特征
! O( J; a+ v1 v8 D2.10.2形状记忆聚合物在结构上的分类! ]7 L, Y7 c1 h
2.10.3形状记忆聚合物的内涵与外延; {9 t" D; Q1 L, H* u6 i
2.10.4形状记忆聚氨酯的结构与性能, O- h  O; l8 Q6 M' x" Z/ e
2.11展望
9 J5 a5 r0 c* R% p0 K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

8 D9 p0 `8 z; c$ o/ d$ P: g第3章聚合物形状记忆性能的表征与模拟
$ z; @/ I+ G8 Z# u3.1形状记忆性能的表征
3 s9 `: ?8 N  m  I3 h  ~/ x1 E) V3.1.1表征形状记忆聚合物性能的参数
! f/ m+ K: Q4 ]4 e( P! k1 ]3.1.2形状记忆效果的测定方法
( B7 J1 Q) g! w5 k! L3.1.3测试条件对于表征结果的影响1 Q5 r5 t* z& |8 \4 A  x! R
3.2形状记忆模型
9 Q6 k" U. U7 i) e3.2.1J.RLin模型, ~& k4 G; Z* S
3.2.2H.Tobushi模型/ S' u0 P2 q7 H$ T8 n
3.2.3F.K.Li模型3 ^( g. t2 _' ]8 B  Z0 x
3.2.4E.R.Abrahanlson模型9 \0 t' e( G2 ~- C& O9 K
参考文献) K6 S+ L: m% |
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
+ E$ A; `  {. ?2 I* R6 L4.1形状记忆高聚物及纤维的微观形貌、微相分离
/ R% g4 Q/ L, z. f. Z, [$ \4.1.1微观结构及相态的透射电子显微镜分析/ i/ P: U( ?- V9 B" V1 O. @$ P
4.1.2多相体系微观相分离的扫描电子显微镜分析
' K* j9 Y' ~6 z* O& B9 h4.1.3多相体系微观相分离的原子力显微镜分析
$ x9 Z$ @6 ~: Q% }6 `4.1.4利用Micro—Raman光谱研究——微相分离
2 x. T5 h3 M" {4.1.5SMP(J微相分离的DSC分析
1 P2 k/ |- z; Y% O8 g6 k4.1.6SMPIJ微相分离的FTIR分析' M  r2 ?& H, m$ M- e0 z
4.2形状记忆高聚物及纤维的结晶行为表征  O' _+ ]  Y  Z% J& P, |8 C
4.2.1SMP[J结晶性的DSC分析
! C' V2 A: t/ V; V4.2.2POM一晶体形貌分析9 {4 ?3 X8 }# U/ K! t
4.3形状记忆高聚物及纤维分子结构及微观机械性能分析
0 d9 Q* x' y1 j( S& H/ z4.3.1Micro—Raman一微观机械性能分析,纤维/PU复合体系分子结构表征! M  E% I1 P' n% y
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
4 l0 n' W* N, P5 U5 }: m' C1 ~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  L5 Q8 ^5 k- X2 B' Y
4.4.2SMPIj水汽透过性能测试- y9 K  ~! Y! ?5 T: `0 {# ?
4.4.3,SMPU智能透气性与自由体积9 I+ Q1 m! b% H+ _9 {1 D
参考文献
+ r* _+ x3 ~! S/ X1 ~0 E6 ?第5章形状记忆材料在纺织工业中的应用
" Z, {7 a: E3 y8 g: j- l8 x# L5.1形状记忆材料
( S! G! _% r. o* @, Z5.1.1形状记忆聚合物6 }9 U$ Q/ h9 _5 i
5.1.2形状记忆合金
/ q9 ]5 }. p  d& _. G5.2形状记忆纤维5 ?/ a1 A) P" z+ d& u; u% z4 O
5.2.1形状记忆纤维定义及分类% k+ g' J6 U# j7 W6 T
5.2.2形状记忆聚合物纤维的生产
2 z! _" M$ O* k5.2.3形状记忆纤维的应用" g6 @' B* v) M8 `' s  V' i
5.3形状记忆纱线
& S' _. k/ _, F9 m4 R' X, y5.4形状记忆织物
$ G9 O/ A4 R1 b2 }! N  k9 N" J5.4.1形状记忆聚合物织物
% v* n! d3 l7 G5 H  N9 y0 }0 `. q5.4.2形状记忆合金织物6 f; S- ~1 S4 n, c2 L  b4 F
5.5形状记忆聚氨酯整理
  W1 R. g3 B8 I. I5.5.1形状记忆整理
' l% l- G9 k2 ?& d' i. d7 @5.5.2形状记忆聚氨酯整理织物的工艺* {9 f- X. Z5 `* W* J* F! D
5.5.3形状记忆聚氨酯(SMPU)微孔薄膜的防水透湿整理; k7 ?8 L$ h  l- W2 w
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
3 \+ f$ D, K' e, H! O参考文献
# n4 t$ m2 R9 |5 C第6章温度感应型智能聚氨酯材料在纺织
$ Y7 D, z/ V% v. f! _/ h6 X领域的应用2 X' H# a( f. }0 N  e8 z0 M: O
6.1概述
8 u4 p: J" G( F& f% C# X  e6.1.1温度感应型智能聚氨酯材料
& d. c- `! C- H, `0 p5 [% N6.1.2防水透湿织物(WBF)的发展
2 k: [8 K' f" S9 K+ o6.1.3智能防水透湿织物的开发5 z* ]6 t( G0 s
6.2温度感应型智能聚氨酯材料透湿性能的研究
, y2 u4 `$ }- i$ e& M- R+ j8 E6.2.1温度感应型智能聚氨酯材料的化学结构( U' o) H5 \9 v! ?( F0 t9 }  u
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
8 O7 M# r* d8 ^4 J% ?6.2.3温度感应型智能聚氨酯的透湿性能
6 S( P; G3 m( M6.2.4自由体积与温度感应型智能聚氨酯透湿性能之间的关系- ~9 L3 Q" a4 m3 a. [
6.3应用前景
6 W9 b: b! R" t- J$ E. P" I9 D2 u% h5 ^9 e6.3.1温度感应型智能聚氨酯材料的应用前景' {! w7 \$ X  R, o1 n# x. I
6.3.2展望' e. E& ~5 c0 N, M
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

8 e+ {* a9 L# w1 @" I第7章环境敏感高分子凝胶在纺织中的应用
0 d% e" P& d. ]7 P7.1环境敏感高分子凝胶
  g* D0 }' W9 c' ]3 i; ~/ I- _7.1.1环境敏感高分子凝胶的定义
3 k" q% x- d" A! o7.1.2凝胶的溶胀机理
( ^2 V! O4 X4 ]- O1 c4 r9 h; ^. a4 b7.1.3凝胶的体积相转变1 p7 b) }4 i5 s# L0 {5 {8 U
7.2环境敏感凝胶在纺织中的应用6 }/ q" {7 `7 e3 l0 u
7.2.1温敏性吸湿织物( d8 J6 T* g3 f8 e' F2 t
7.2.2在抗菌纤维中的应用3 E& `+ f1 Z/ a- [& {/ R
7.2.3自动调节体温织物+ ^) B) U" l1 t  ~/ P' R; k
7.2.4在防臭纤维中的应用+ i, O/ X2 R) [" V" W" ^
7.2.5在营养素可控释放织物中的应用
1 ?0 X) X8 g4 ~: ]. d参考文献
" z5 c: Y( a; h& |) G  \- `+ ~第8章多功能形状记忆纺织材料, f2 ^) A3 W3 q' k/ x2 [% q/ _
8.1抗菌形状记忆纤维及织物* q. B9 T. k! I( l$ n7 h: e+ Y
8.1.1抗菌剂及抗菌机理
& a; \$ ?1 Z& a3 Y9 \" J& q0 [8.1.2形状记忆织物的后抗菌整理
! u2 J) Z9 K3 `  O; F8.1.3抗菌性形状记忆纤维
* r5 d/ [8 e3 z  U7 W0 ~* ?) x. F8.2抗静电形状记忆纤维及织物
3 \% ?) R, Z& q- [8.2.1抗静电方法
; u$ \6 S5 i. x8.2.2抗静电技术的理论: e: I8 V- {1 u: {/ `& r
8.2.3抗静电整理剂及其抗静电机理
- u( k. Q$ I; `. k; K8.2.4抗静电整理方法& I$ l: \6 z  @. y9 \" K
8.3抗紫外形状记忆纤维及织物
* ?; K/ L& R; T! J8.3.1织物抗紫外线原理' y, s0 l, P0 s
8.3.2织物防紫外线的评价5 c& }2 {9 \; b1 k' q
8.3.3形状记忆织物防紫外线的整理- H/ t$ C: a7 R, w# ]5 ~
8.3.4抗紫外形状记忆纤维
7 I1 q$ ~- P; M- b" d, t8.4低温保暖,高温透湿的形状记忆织物* g7 N$ Q' Y' f# V) L! ^* s
8.5具有形状记忆特性的光(热)敏变色纤维
  d& b9 _' c& F, c8.5.1光敏变色纤维- n) L# a/ F# x
8.5.2热敏变色(Themochromic)纤维7 X5 P% _7 R9 ?) \; E" C2 X
8.6纳米改性形状记忆纤维或织物+ _' G5 w2 K; i3 ~- G. u% {
8.6.1纳米材料的特性
6 Y' A6 |% d, A* w  k8.6.2纳米材料在纺织品中的应用方向" J3 \# }" r6 o% M
8.6.3纳米技术改进形状记忆纤维或织物
* \% Z- ~; {% g. i8.6.4存在的问题与展望
) r1 w- F2 [7 O5 b4 u4 e. E- g参考文献
9 B* P9 M1 K  Y$ O第9章形状记忆织物的评价方法  o$ S1 d+ `4 ^; Q; X2 w
9.1引言' X1 }$ `/ J1 ~5 ^# d
9.2现有的织物平整度评估方法概述
& V: K% L+ |: M: S, k9.2.1机织物折皱回复一回复角
3 S5 q; H( ~5 s% Z' p+ ]9.2.2经反复洗涤后织物表观的评价8 X  M- ^+ r. F8 q
9.2.3经反复洗涤后织物折痕保持性的评价
, ]; N/ W) k0 M' i2 e  Z9.2.4其他评价方法
! V4 ?+ x5 g) R  k9.3形状记忆织物的折皱回复角、断裂强力和断裂伸长的评价& ^; N7 p4 C7 I. u  ^
9.4形状记忆织物特征的主观表达方法
" r5 k5 r) Q: H" O  L9.4.1表面平整度和折痕保持性的变化8 i/ N7 [5 B8 g+ [
9.4.2起拱后平复性的变化
1 p5 c/ p3 m! q' A. W0 z2 P$ `9.5形状记忆织物的客观特征表达方法: T+ j' E* Y' l) o% K; [0 p
9.5.1织物折皱回复角的测试( i* y* \) T+ a% m% O3 A
9.5.2原始回复角和形状记忆回复角
* \* g; C% a  D/ t9.5.3形状记忆系数(S)
) {& _+ D2 e, r( C3 h# l9.5.4织物表面平整度/折痕保留值与形状记忆系数2 n3 @  F& `* S+ _- t, p9 O+ X
9.6温度对织物形状记忆效果的影响
( J) O  I$ k8 L! r* H9.6.1不同温度水中的形状记忆效果
* |+ S% F- u: j% Z9.6.2不同的空气温度对形状记忆效果的影响
5 T+ L5 N! m: Z) K) ~参考文献
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