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 |