R值/PTMG分子量对氨纶微相分离和性能的影响及热失重寿命预测
氨纶论文 制备条件论文 微相分离论文 染色工艺论文 热分解特性论文
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摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 氨纶 | 第12-13页 |
1.2 氨纶的微相分离结构 | 第13-16页 |
1.3 氨纶微相分离结构与性能的关系 | 第16-18页 |
1.3.1 硬段含量的影响 | 第16-17页 |
1.3.2 软段分子量的影响 | 第17-18页 |
1.3.3 染色的影响 | 第18页 |
1.4 氨纶的热失重分析 | 第18-20页 |
1.5 研究目的和意义 | 第20页 |
1.6 主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 R值对氨纶微相分离程度与力学性能的影响 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 氨纶的制备 | 第22-25页 |
2.2.1 原材料 | 第22页 |
2.2.2 制备过程 | 第22-24页 |
2.2.3 实验设备 | 第24页 |
2.2.4 测试过程 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-36页 |
2.3.1 R值对氨纶氢键的影响 | 第25-28页 |
2.3.2 不同R值氨纶的低频动态热力学行为研究 | 第28-30页 |
2.3.3 R值对氨纶微相尺寸的影响 | 第30-33页 |
2.3.4 R值对氨纶拉伸性能的影响 | 第33-34页 |
2.3.5 R值对氨纶滞后行为的影响 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 PTMG分子量对氨纶微相分离和力学性能的影响 | 第38-45页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 氨纶的制备 | 第38-39页 |
3.3 测试仪器及方法 | 第39页 |
3.4 结果与讨论 | 第39-44页 |
3.4.1 PTMG分子量对氨纶氢键化程度的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 不同PTMG分子量氨纶的低频动态热力学行为研究 | 第40-41页 |
3.4.3 PTMG分子量对氨纶微相尺寸的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 PTMG分子量对氨纶拉伸性能的影响 | 第42-43页 |
3.4.5 PTMG分子量对氨纶滞后行为的影响 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 染色工艺对氨纶结构与性能的影响 | 第45-54页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 氨纶染色制备 | 第45-46页 |
4.2.1 化学药品 | 第45页 |
4.2.2 分散染料染色工艺 | 第45-46页 |
4.3 实验方法 | 第46-47页 |
4.3.1 实验仪器 | 第46页 |
4.3.2 测试方法 | 第46-47页 |
4.4 结果与讨论 | 第47-53页 |
4.4.1 染色温度对氨纶的结构与性能的影响 | 第47-49页 |
4.4.2 染色时间对氨纶的结构与性能的影响 | 第49-52页 |
4.4.3 染液的pH值对氨纶的结构与性能的影响 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 氨纶的热失重分析及寿命预测 | 第54-68页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 实验条件及测试方法 | 第54页 |
5.3 氨纶的热失重行为分析 | 第54-58页 |
5.3.1 氨纶在氮气气氛下的热失重行为分析 | 第55-56页 |
5.3.2 氨纶在空气气氛下的热失重行为分析 | 第56-58页 |
5.3.3 氨纶在氮气与空气气氛中的热失重行为对比 | 第58页 |
5.4 氨纶的热分解动力学分析 | 第58-65页 |
5.4.1 Kissinger法 | 第59-60页 |
5.4.2 Ozawa-Flynn-Wall法 | 第60-62页 |
5.4.3 Friedman法 | 第62-63页 |
5.4.4 转化率对活化能的影响 | 第63-65页 |
5.5 氨纶的寿命预测及安全性分析 | 第65-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
结论 | 第68-69页 |
展望 | 第69页 |
创新点 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附件 | 第79页 |
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