摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第17-32页 |
1.1 研究背景 | 第17-26页 |
1.1.1 硝化棉材料分类 | 第18页 |
1.1.2 硝化棉材料理化特性 | 第18-23页 |
1.1.3 硝化棉的危险性 | 第23-24页 |
1.1.4 硝化棉热分解机理 | 第24-26页 |
1.2 研究现状 | 第26-29页 |
1.2.1 质谱分析 | 第26-27页 |
1.2.2 微观分析 | 第27-28页 |
1.2.3 热稳定性分析 | 第28页 |
1.2.4 燃烧热或爆炸热分析 | 第28-29页 |
1.3 研究目标和研究内容 | 第29-30页 |
1.3.1 研究目标 | 第29页 |
1.3.2 研究内容与技术路线 | 第29-30页 |
1.4 章节结构安排 | 第30-32页 |
第2章 固体热稳定性基本理论与热释放速率影响因素 | 第32-42页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 热稳定性基本理论 | 第32-36页 |
2.2.1 动力学方法 | 第32-33页 |
2.2.2 点燃模型 | 第33-36页 |
2.3 小尺寸材料热释放速率的影响因素 | 第36-41页 |
2.3.1 内部因素 | 第36-37页 |
2.3.2 外部因素 | 第37-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 实验仪器和方法 | 第42-64页 |
3.1 实验仪器 | 第42-49页 |
3.2 实验方法 | 第49-62页 |
3.2.1 氧耗法 | 第49-52页 |
3.2.2 氧耗法的具体计算 | 第52-56页 |
3.2.3 化学量热法 | 第56-57页 |
3.2.4 化学量热法的一般方程 | 第57-62页 |
3.3 本章小结 | 第62-64页 |
第4章 与硝化棉事故相关典型案例分析 | 第64-78页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 典型事故案例分析 | 第64-75页 |
4.2.1 邢台市新河县河北三木纤维素有限公司“1.24”火灾事故案例 | 第64-65页 |
4.2.2 河北衡水新东方化工有限公司“7. 26”火灾事故 | 第65-68页 |
4.2.3 广东省惠州市龙溪镇美百灵涂料厂“10.3”火灾事故 | 第68-69页 |
4.2.4 天津港瑞海国际物流有限公司“8.12”特别重大火灾爆炸事故 | 第69-75页 |
4.3 本章小结 | 第75-78页 |
第5章 不同形态硝化棉热稳定性研究 | 第78-87页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 实验材料、系统和方法 | 第78-81页 |
5.3 结果与讨论 | 第81-85页 |
5.3.1 热流的影响 | 第81-82页 |
5.3.2 动力学方法 | 第82-84页 |
5.3.3 半衰期 | 第84-85页 |
5.3.4 临界热爆炸温度 | 第85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
第6章 不同形态硝化棉燃烧行为研究 | 第87-103页 |
6.1 引言 | 第87页 |
6.2 实验材料、系统和方法 | 第87-88页 |
6.3 结果与讨论 | 第88-101页 |
6.3.1 点燃时间 | 第88-90页 |
6.3.2 热释放速率 | 第90-94页 |
6.3.3 火灾增长指数 | 第94-95页 |
6.3.4 整体失重百分比 | 第95-97页 |
6.3.5 失重速率 | 第97页 |
6.3.6 热释放速率与失重对比 | 第97-98页 |
6.3.7 材料上方1cm处的温度 | 第98-99页 |
6.3.8 材料上方10cm处的温度 | 第99-101页 |
6.4 本章小结 | 第101-103页 |
第7章 对锥形量热仪获得HRR数据有效性验证 | 第103-111页 |
7.1 引言 | 第103页 |
7.2 实验材料 | 第103页 |
7.3 理论分析 | 第103-105页 |
7.4 结果与讨论 | 第105-109页 |
7.4.1 不同外加辐射热流下的数据对比 | 第105-107页 |
7.4.2 不同湿润剂与增塑剂类型下的数据对比 | 第107-109页 |
7.5 本章小结 | 第109-111页 |
第8章 结论与展望 | 第111-113页 |
8.1 本文主要工作及结论 | 第111-112页 |
8.2 本文创新点 | 第112页 |
8.3 下一步工作展望 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-115页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-121页 |