+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Формирование и оценка потребительских свойств иглопробивных нетканых материалов из вторичного сырья различного назначения

  • Автор:

    Серебрякова, Людмила Андреевна

  • Шифр специальности:

    05.19.08

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2009

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    388 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание
Введение
1 Теоретические основы формирования потребительских свойств волокнистых полимерных материалов из вторичного сырья с учетом влияния факторов при их создании
1.1 Использование вторичного полимерного сырья для изготовления нетканых материалов
1.2 Влияние различных факторов на потребительские свойства нетканых материалов
1.3 Особенности деформационных свойств волокнистых полимерных материалов
1.4 Влияние многократного деформирования на механизм разрушения текстильных материалов
Глава 2 Объекты и методики исследования
2.1 Выбор и обоснование объектов исследования
2.2 Методики исследования исходных сырьевых материалов
2.3 Методики исследования потребительских свойств нетканых материалов
2.4 Методика определения оптимизации состава и структуры иглопробивных нетканых материалов
Глава 3 Исследование потребительских свойств иглопробивных нетканых материалов различного волокнистого состава для изготовления одежных утепляющих и мебельных настилочных материалов
3.1 Исследование вторичного волокнистого сырья, применяемого для изготовления нетканых материалов
3.2 Исследование структуры экспериментальных волокнистых иглопробивных нетканых материалов
3.3 Исследование гигиенических свойств нетканых материалов
3.3.1 Свойства безопасности
3.3.2 Гигроскопические свойства и свойства проницаемости
3.4 Теплофизические свойства нетканых материалов
3.5 Изменение линейных размеров (усадка) нетканых материалов
3.6 Износостойкость нетканых материалов
3.7 Оптимизация волокнистого состава нетканых материалов для бытовой и специальной одежды
3.8 Оптимизация волокнистого состава нетканых материалов для мебельного производства
3.9 Комплексная оценка уровня качества нетканых материалов для спецодежды
Глава 4 Исследование и прогнозирование механических свойств нетканых материалов различного волокнистого состава при растяжении, влияющих на формирование их потребительских свойств
4.1 Особенности деформирования нетканых материалов при
растяжении
4.2 Исследование полуцикловых разрывных характеристик
нетканых материалов
4.3 Исследование одноцикловых характеристик нетканых материалов при одноосном растяжении
4.4 Прогнозирование деформационных свойств иглопробивных нетканых материалов в условиях длительного растяжения
4.5 Исследование многоцикловых характеристик нетканых материалов при растяжении
4.6 Исследование одноцикловых характеристик нетканых
материалов при двухосном растяжении
4.7 Исследование влияния влажности на деформационные свойства нетканых материалов при двухосном растяжении
4.8 Прогнозирование деформационных свойств нетканых
материалов с учетом влияния влажности
4.9 Апробация иглопробивных нетканых материалов в пакете зимней верхней одежды
Глава 5 Исследование драпируемости иглопробивных нетканых материалов различного волокнистого состава
5.1 Исследование деформационных процессов нетканых
материалов при сдвиге
5.2 Анализ процесса драпируемости нетканых материалов
5.3 Уточнение методики и оценка драпируемости нетканых материалов разного волокнистого состава
Глава 6 Формирование потребительских свойств иглопробивных нетканых материалов с учетом их слоистости
6.1 Моделирование соединений нетканых материалов после иглопробивания
6.2 Деформация растяжения и сдвига нетканых материалов по толщине
6.3 Исследование и математическое моделирование деформационных свойств при сжатии нетканых материалов
Глава 7 Оценка качества нетканых материалов с учетом их анизотропии
7.1 Исследование влияния уплотненных участков на деформационные процессы нетканого материала
7.2 Исследование влияния уровня напряжения и направления раскроя полотна на его деформационные свойства при растяжении
7.3 Оценка анизотропии свойств иглопробивных нетканых материалов
Глава 8 Исследование потребительских свойств полиамидных иглопробивных нетканых материалов различной толщины для изготовления обувных стелечных, теплозвукоизоляционных материалов и теплозащитного линолеума
8.1 Основные структурные характеристики полиамидных нетканых

материалов разной толщины
8.2 Гигроскопические свойства и воздухопроницаемость
8.3 Теплофизические и акустические свойства
8.4 Износостойкость
8.5 Механические свойства
8.6 Оптимизация толщины нетканых материалов для обувного производства
8.7 Оптимизация толщины теплозвукоизоляционных нетканых материалов, используемых в строительстве
8.8 Оптимизация толщины нетканых материалов для изготовления линолеума
8.9 Оценка качества иглопробивных нетканых материалов
8.9.1 Оценка качества и конкурентоспособности обувных
нетканых материалов
8.9.2 Оценка уровня качества нетканых материалов для
строительства и изготовления линолеума
Выводы
Список использованных источников
Приложения

первичным но, тем не менее, эти волокна обладают ценными эксплуатационными свойствами, в частности: физико-механическими
свойствами, сохраняют достаточную длину, прочность, извитость и другие свойства, а также могут быть с успехом использованы для производства НМ бытового и технического назначения. При смешивании с первичными волокнами РВ дают наиболее положительный эффект.
Вопросы улучшения качества НМ с использованием вторичных ресурсов являются актуальными в настоящее время. Влияние вторичных волокон на некоторые физические и деформационные свойства до конца не достаточно выявлено.
Назаровым Ю.П. и Афанасьевым В.М. рассмотрено влияние коэффициента трения волокон на свойства НМ при растяжении на примере материалов из вискозных, лавсановых штапельных волокон и шерсти. Наибольшую прочность на разрыв, жесткость и меньшее удлинение имеют материалы из вискозного штапельного волокна. Низкую прочность и жесткость материалов из шерстяных волокон и лавсана эти исследователи объясняют свободным проскальзыванием волокон в недостаточно уплотненной структуре.
Известно, что НМ характеризуются анизотропией, и анизотропия свойств НМ колеблется в очень широких пределах. Коэффициент анизотропии изменяется от единицы до 225 [14, 156]. Расхождение в свойствах может быть отчасти объяснено неравномерным распределением волокон по направлениям в холсте.
В зависимости от расположения волокон выделяют следующие виды структуры [168]: изотропная - равновероятное расположение волокон в
пространстве, политропная - равновероятное расположение волокон в плоскости, дитропная - система пересекающихся волокон в плоскости, ортотропная - волокна, параллельные какому-либо направлению.
Формирование структуры волокнистого холста тесно связано со способом его получения. Холсты с параллельным (ортотропным) и

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 7.085, запросов: 967