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连续玄武岩纤维的高强度化研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第16-42页
    1.1 研究背景和意义第16-18页
    1.2 连续玄武岩纤维第18-27页
        1.2.1 连续玄武岩纤维产业发展历程及现状第18-20页
        1.2.2 连续玄武岩纤维的性能第20-21页
        1.2.3 连续玄武岩纤维的应用第21-24页
        1.2.4 连续玄武岩纤维的生产技术特点第24-25页
        1.2.5 连续玄武岩纤维的生产装备第25-27页
    1.3 连续玄武岩纤维的研究进展第27-39页
        1.3.1 玄武岩矿石原料第27-32页
            1.3.1.1 玄武岩的分类第27-28页
            1.3.1.2 玄武岩的成分第28-30页
            1.3.1.3 适于生产连续玄武岩纤维的玄武岩矿石选择标准第30-32页
        1.3.2 连续玄武岩的熔制性能纤维成型性能第32-35页
        1.3.3 连续玄武岩纤维的拉伸强度第35-38页
        1.3.4 连续玄武岩纤维的高性能化第38-39页
    1.4 存在的问题第39-40页
    1.5 本文的研究内容第40-42页
第二章 玄武岩矿石熔制工艺原理的研究第42-72页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 试验设计及方法第43-50页
        2.2.1 原材料第43-48页
            2.2.1.1 原材料选择依据第43-44页
            2.2.1.2 原材料的化学成分分析第44-45页
            2.2.1.3 原材料的矿物组分分析第45-48页
        2.2.2 试验装置第48页
        2.2.3 试样制备第48-50页
        2.2.4 性能测试第50页
    2.3 结果与分析第50-66页
        2.3.1 高温显微图像分析玄武岩矿石的熔化过程第50-53页
        2.3.2 初始液相温度和熔化温度(半球点温度)第53-56页
            2.3.2.1 化学成分对初始液相温度和熔化温度(半球点温度)的影响第53-55页
            2.3.2.2 矿物组分对初始液相温度和熔化温度(半球点温度)的影响第55-56页
        2.3.3 矿物相图分析玄武岩矿石的熔化过程第56-59页
        2.3.4 DSC图谱分析玄武岩矿石的熔化过程第59-63页
        2.3.5 XRD光谱分析玄武岩矿石的熔化过程第63-64页
        2.3.6 玄武岩玻璃熔化过程小结第64-66页
    2.4 玄武岩矿石的熔制机理研究第66-69页
        2.4.1 玄武岩玻璃的结构分析第66-68页
        2.4.2 玄武岩玻璃的熔制机理第68-69页
    2.5 玄武岩玻璃熔体的均质性研究第69-71页
    2.6 本章小结第71-72页
第三章 天然单一连续玄武岩纤维的拉伸强度研究第72-95页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 试验设计及方法第73-79页
        3.2.1 原材料设计第73-76页
            3.2.1.1 原材料选择第73页
            3.2.1.2 化学成分第73-76页
            3.2.1.3 矿物组分第76页
        3.2.2 试验装置第76页
        3.2.3 试样制备第76-77页
        3.2.4 性能测试第77-79页
    3.3 结果与讨论第79-93页
        3.3.1 成分对连续玄武岩纤维拉伸强度的影响第79-81页
            3.3.1.1 化学成分对连续玄武岩纤维拉伸强度的影响第79-80页
            3.3.1.2 矿物组分对连续玄武岩纤维拉伸强度的影响第80-81页
        3.3.2 熔制性能对连续玄武岩纤维拉伸强度的影响第81-89页
            3.3.2.1 半球点温度(熔化温度)第81-85页
            3.3.2.2 粘度第85-88页
            3.3.2.3 熔制性能对连续玄武岩纤维拉伸强度的影响第88-89页
        3.3.3 纤维成型性能对连续玄武岩纤维拉伸强度的影响第89-93页
            3.3.3.1 析晶上限温度第89-91页
            3.3.3.2 纤维成型温度范围第91-92页
            3.3.3.3 纤维成型性能对连续玄武岩纤维拉伸强度的影响第92-93页
    3.4 本章小结第93-95页
第四章 玄武岩混合料连续纤维的拉伸强度研究第95-125页
    4.1 引言第95-101页
        4.1.1 玄武岩混料背景第95页
        4.1.2 玄武岩矿石多元均配混配技术体系第95-100页
            4.1.2.1 玄武岩矿石多元均配混配理念第95-98页
            4.1.2.2 玄武岩矿石多元均配混配技术路线图第98页
            4.1.2.3 玄武岩矿石多元均配混配方法第98-100页
        4.1.3 通过玄武岩矿石多元均配混配技术提升纤维的拉伸强度第100-101页
    4.2 试验设计及方法第101-106页
        4.2.1 高强度连续玄武岩纤维的成分设计第101-104页
            4.2.1.1 基础原料第101页
            4.2.1.2 高强度连续玄武岩纤维的成分设计第101-104页
        4.2.2 试验装置第104页
        4.2.3 试样制备第104-105页
        4.2.4 性能测试第105-106页
    4.3 结果与讨论第106-123页
        4.3.1 成分对玄武岩混合料纤维拉伸强度的影响第106-111页
            4.3.1.1 化学成分对连玄武岩混合料纤维拉伸强度的影响第106-109页
            4.3.1.2 矿物组分对玄武岩混合料纤维拉伸强度的影响第109-111页
        4.3.2 熔制性能对玄武岩混合料纤维拉伸强度的影响第111-119页
            4.3.2.1 半球点温度第111-117页
            4.3.2.2 粘度第117-119页
            4.3.2.3 熔制性能对玄武岩混合料纤维拉伸强度的影响第119页
        4.3.3 纤维成型性能对玄武岩混合料纤维拉伸强度的影响第119-123页
            4.3.3.1 析晶上限温度第119-120页
            4.3.3.2 纤维成型温度范围第120页
            4.3.3.3 纤维成型性能对玄武岩混合料纤维拉伸强度的影响第120-123页
    4.4 本章小结第123-125页
第五章 总结与研究展望第125-128页
    5.1 主要结论第125-126页
    5.2 后续研究展望第126-128页
参考文献第128-136页
作者简介第136-138页
致谢第138-139页

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