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矿棉管道保温材料制备及性能优化

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
第1章 文献综述第10-23页
    1.1 高炉渣纤维的简介第10-14页
        1.1.1 高炉渣纤维化学成分第10-11页
        1.1.2 生产高炉渣纤维的主要原料和燃料第11页
        1.1.3 高炉渣纤维成型的工艺及设备第11-13页
        1.1.4 高炉渣纤维的主要生产过程第13-14页
    1.2 粘结剂的种类及选择第14-16页
        1.2.1 粘结剂的种类第15页
        1.2.2 粘结剂的选择第15-16页
    1.3 高炉渣纤维制品的简介第16-18页
        1.3.1 高炉渣纤维制品的种类第16页
        1.3.2 高炉渣纤维管道保温材料的性能指标第16-17页
        1.3.3 高炉渣纤维管道保温材料的工业制备第17-18页
    1.4 高炉渣纤维管道保温材料的发展现状第18-19页
        1.4.1 国内高炉渣纤维管道保温材料的发展现状第18-19页
        1.4.2 国外高炉渣纤维管道保温材料的发展现状第19页
        1.4.3 高炉渣纤维管道保温材料目前存在的问题第19页
    1.5 高炉渣纤维管道保温材料的市场前景第19-20页
    1.6 课题的提出第20-23页
        1.6.1 研究目的及方法第20-21页
        1.6.2 技术路线第21页
        1.6.3 实验方案第21-23页
第2章 管道保温材料的制备及测试方法第23-35页
    2.1 实验原材料第23-27页
        2.1.1 高炉渣棉纤维第23页
        2.1.2 磷酸盐第23-25页
        2.1.3 聚乙烯醇第25-26页
        2.1.4 聚乙烯醇缩丁醛第26-27页
    2.2 高炉渣棉管道保温材料的制备第27-29页
    2.3 测试方法与设备第29-35页
        2.3.1 高炉渣纤维制品容重的测定第29-30页
        2.3.2 高炉渣纤维制品导热系数的测定第30-31页
        2.3.3 高炉渣棉纤维管道保温材料吸湿性的测定第31-33页
        2.3.4 高炉渣纤维制品抗压强度的测定第33-34页
        2.3.5 高炉渣纤维制品燃烧性能的测定第34-35页
第3章 高炉渣纤维的基本性质研究第35-44页
    3.1 高炉渣纤维原材料第35页
    3.2 高炉渣纤维基本性质的测试方法与设备第35-37页
        3.2.1 高炉渣棉纤维直径及渣球含量第35-36页
        3.2.2 高炉渣棉纤维密度及表面形貌第36页
        3.2.3 高炉渣棉纤维的酸度系数第36-37页
        3.2.4 高炉渣棉纤维的耐酸碱性试验第37页
        3.2.5 高炉渣棉纤维在水溶液中的分散稳定性第37页
    3.3 实验数据及初步结论第37-43页
        3.3.1 高炉渣棉纤维的渣球含量、直径及形貌第37-39页
        3.3.2 高炉渣棉纤维的密度及化学组成第39页
        3.3.3 高炉渣棉纤维的耐酸碱性第39-42页
        3.3.4 高炉渣纤维在水溶液中的分散稳定性第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 高炉渣纤维管道保温材料的性能研究第44-58页
    4.1 磷酸盐粘结剂体系分析第44页
    4.2 容重的影响因素研究第44-47页
        4.2.1 固化温度对纤维制品容重的影响第45-46页
        4.2.2 粘结剂浓度对纤维制品容重的影响第46-47页
    4.3 抗压强度的影响因素研究第47-51页
        4.3.1 固化温度对纤维制品抗压强度的影响第47-48页
        4.3.2 粘结剂浓度对抗压强度的影响第48-51页
    4.4 吸湿率的影响因素研究第51-54页
        4.4.1 粘结剂浓度对制品吸湿性的影响第51-52页
        4.4.2 润湿角的测定第52-53页
        4.4.3 PVA纤维制品吸湿率的改性第53-54页
    4.5 导热系数的分析第54-55页
    4.6 燃烧性能的分析第55-57页
        4.6.1 计算结果第55页
        4.6.2 烘烤前后分析第55-57页
    4.7 本章小结第57-58页
第5章 高炉渣纤维管道保温材料的结构第58-61页
    5.1 高炉渣纤维管道保温结构的选择第58-59页
    5.2 高炉渣纤维保温层经济厚度的计算第59-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
导师简介第67-68页
作者简介第68-69页
学位论文数据集第69页

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