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 |