铸造用呋喃树脂糠醇代用材料的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
·树脂砂的发展现状及趋势 | 第11-16页 |
·树脂砂的特点与分类 | 第11-13页 |
·国外树脂砂的应用状况 | 第13-14页 |
·国内树脂砂的应用状况 | 第14-15页 |
·树脂砂发展的新要求 | 第15-16页 |
·论文提出的目的及意义 | 第16-17页 |
·论文研究的技术路线与主要内容 | 第17-18页 |
2 试验部分 | 第18-25页 |
·试验主要原料及主要试剂 | 第18-19页 |
·试验主要原料 | 第18页 |
·试验主要试剂 | 第18-19页 |
·试验仪器及设备 | 第19-21页 |
·合成呋喃树脂的试验仪器及设备 | 第19-20页 |
·合成试验装置图 | 第20页 |
·研究树脂砂工艺性能的试验仪器及设备 | 第20-21页 |
·试样的分析方法 | 第21-25页 |
·呋喃树脂的性能指标 | 第21-22页 |
·树脂砂性能指标的测试方法 | 第22-25页 |
3 自硬呋喃树脂的制备及结果分析 | 第25-38页 |
·树脂合成的反应原理 | 第25-26页 |
·树脂合成的基本工艺 | 第26-27页 |
·影响呋喃树脂性能的因素 | 第27-28页 |
·原料配比 | 第27页 |
·反应液的pH值 | 第27-28页 |
·反应温度和时间 | 第28页 |
·未反应糠醇的比例 | 第28页 |
·试验设计及分析 | 第28-34页 |
·合成工艺的正交试验结果及分析 | 第28-33页 |
·产品性能测试 | 第33-34页 |
·降低游离甲醛的方法 | 第34-38页 |
·改进甲醛和尿素的摩尔比 | 第35-36页 |
·延长脱水时间 | 第36页 |
·降醛剂 | 第36-38页 |
4 糠醇代用材料的选取 | 第38-42页 |
·替代材料改性木质素 | 第38-39页 |
·木质素的结构及性质 | 第38页 |
·木质素在合成工业上的应用现状 | 第38-39页 |
·木质素作为替代材料的可行性 | 第39页 |
·替代材料木糖醇母液 | 第39-40页 |
·木糖醇的性质 | 第39页 |
·木糖醇的应用现状 | 第39页 |
·木糖醇作为替代材料的可行性 | 第39-40页 |
·替代材料乙醇 | 第40页 |
·乙醇的结构及性质 | 第40页 |
·乙醇的应用现状 | 第40页 |
·替代材料山梨醇 | 第40-42页 |
·山梨醇的结构及性质 | 第40页 |
·山梨醇的应用现状 | 第40-42页 |
5 实验数据及分析 | 第42-52页 |
·改性木质素替代实验 | 第42-43页 |
·实验方案 | 第42页 |
·实验过程与分析 | 第42-43页 |
·乙醇替代实验 | 第43-44页 |
·实验过程 | 第43-44页 |
·结果分析 | 第44页 |
·山梨醇替代实验 | 第44-45页 |
·实验方案 | 第44-45页 |
·实验数据分析 | 第45页 |
·木糖醇母液替代实验 | 第45-46页 |
·实验方案 | 第45-46页 |
·实验数据分析 | 第46页 |
·几种替代材料的优化 | 第46-52页 |
·乙醇和木糖醇混合替代 | 第47-49页 |
·替代后树脂砂试样断口的 SEM照片 | 第49-52页 |
6 工艺性能及替代前后树脂的性能比较 | 第52-64页 |
·树脂砂工艺性能的研究 | 第52-60页 |
·原砂 | 第52页 |
·树脂加入量 | 第52-53页 |
·固化剂 | 第53-54页 |
·固化机理 | 第54-56页 |
·硬化时间与强度关系 | 第56-57页 |
·温度与湿度的影响 | 第57页 |
·硅烷对树脂砂强度的影响 | 第57-58页 |
·加硅烷前后的 SEM对比 | 第58-60页 |
·替代前后树脂工艺性能的比较 | 第60-62页 |
·抗拉强度的比较 | 第60页 |
·发气量的比较 | 第60-61页 |
·硬化曲线的比较 | 第61页 |
·树脂砂溃散性的比较 | 第61-62页 |
·树脂表观性能的对比 | 第62-63页 |
·价格对比 | 第63-64页 |
7 结论 | 第64-65页 |
8 展望和建议 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
在学研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |