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无机纤维防火保温材料的制备及其性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第15-26页
    1.1 引言第15页
    1.2 防火保温材料性能评价第15-19页
        1.2.1 防火保温材料燃烧性能评级标准第16页
        1.2.2 防火保温材料保温性能评级标准第16页
        1.2.3 国外评价建筑材料及制品燃烧性能的主要参数第16-17页
        1.2.4 国内建筑材料防火等级划分第17页
        1.2.5 几种常见的防火保温材料及性能对比第17-19页
    1.3 粉煤灰/煤矸石纤维第19-21页
        1.3.1 粉煤灰/煤矸石纤维概述第19页
        1.3.2 无机纤维的应用第19-20页
        1.3.3 粉煤灰/煤矸石纤维与其他几种无机纤维性能对比第20页
        1.3.4 岩棉的生产及其在建筑保温中的应用第20-21页
    1.4 适宜黏合剂的选择第21页
        1.4.1 黏合剂pH对粉煤灰/煤矸石纤维的影响第21页
        1.4.2 黏合剂阻燃性能要求第21页
        1.4.3 黏合剂对保温材料绝热性能的影响第21页
    1.5 PVA-SiO_2溶胶第21-24页
        1.5.1 PVA第21-23页
        1.5.2 硅胶第23页
        1.5.3 PVA-SiO第23-24页
    1.6 本研究的主要内容和创新点第24-26页
        1.6.1 本研究的主要内容第24-25页
        1.6.2 本研究的创新点第25-26页
2 PVA-SiO_2黏合剂的制备与性能研究第26-35页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验试剂第26页
    2.3 实验仪器第26页
    2.4 合成工艺第26-27页
    2.5 分析与表征第27页
        2.5.1 红外测试第27页
        2.5.2 XRD测试第27页
        2.5.3 黏合剂燃烧性能测试第27页
        2.5.4 扫描电镜测试第27页
    2.6 结果与讨论第27-33页
        2.6.1 黏合剂合成机理分析第27-30页
        2.6.2 黏合剂配比对黏合剂稳定性能的影响第30-31页
        2.6.3 黏合剂燃烧性能分析第31-32页
        2.6.4 黏合剂残炭分析第32-33页
    2.7 本章小结第33-35页
3 纤维表面黏合剂的附着方式及附着形态探究第35-44页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验试剂与原料第35页
    3.3 实验仪器第35页
    3.4 实验步骤第35-36页
        3.4.1 黏合剂的制备第35页
        3.4.2 黏合剂吸附实验第35-36页
        3.4.3 冷冻-解冻循环过程影响测试第36页
    3.5 分析与表征第36页
        3.5.1 纤维的红外光谱测试第36页
        3.5.2 纤维扫描电子显微镜测试第36页
        3.5.3 纤维XRD测试第36页
    3.6 结果与讨论第36-43页
        3.6.1 纤维结构分析第36-37页
        3.6.2 黏合剂吸附方式的探究第37-40页
        3.6.3 降温过程对黏合剂吸附量的影响第40-43页
    3.7 本章小结第43-44页
4 保温材料的最佳制备工艺探究第44-54页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验试剂第44页
    4.3 实验仪器第44页
    4.4 合成工艺第44-45页
        4.4.1 黏合剂的制备第44-45页
        4.4.2 保温材料的制备工艺第45页
    4.5 测试与表征第45页
        4.5.1 产品燃烧性能测试第45页
        4.5.2 产品导热系数测试第45页
        4.5.3 扫描电镜测试(SEM)第45页
    4.6 结果与讨论第45-53页
        4.6.1 保温材料合成工艺的设计第45-46页
        4.6.2 黏合剂配比对保温材料耐火性能及保温性能的影响第46-47页
        4.6.3 浸胶时间对保温材料耐火性能及保温性能的影响第47-49页
        4.6.4 黏合剂用量对保温材料耐火性能和保温性能的影响第49-50页
        4.6.5 浸胶温度对保温材料耐火性能和保温性能的影响第50-51页
        4.6.6 保温材料形貌分析第51-53页
    4.7 本章小结第53-54页
5 正交法优化保温材料制备工艺第54-59页
    5.1 前言第54页
    5.2 实验试剂第54页
    5.3 实验仪器第54页
    5.4 保温材料合成工艺第54页
        5.4.1 胶液的制备第54页
        5.4.2 保温材料的制备第54页
    5.5 保温材料性能测试第54-55页
        5.5.1 产品燃烧性能测试第54-55页
        5.5.2 产品导热系数测试第55页
    5.6 正交实验设计第55页
    5.7 结果与讨论第55-58页
        5.7.1 保温材料燃烧性能的影响因素探究第55-56页
        5.7.2 保温材料保温性能的影响因素探究第56-58页
    5.8 本章小结第58-59页
6 结论与展望第59-61页
    6.1 结论第59-60页
    6.2 展望第60-61页
致谢第61-63页
参考文献第63-68页
攻读学位期间发表的学术论文及专利成果第68-69页

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