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改性三聚氰胺/磷酸盐复合发泡保温材料的工艺研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 保温材料的保温原理第12-13页
    1.3 常见保温材料第13-15页
        1.3.1 有机质保温板第13页
        1.3.2 无机质保温板第13-14页
        1.3.3 复合类保温板第14-15页
    1.4 现有保温材料存在的问题第15-16页
    1.5 国内外防火保温板研究现状及趋势第16-18页
    1.6 本文的主要研究内容第18-19页
第2章 实验材料及测试方法第19-23页
    2.1 主要实验材料及设备第19-20页
    2.2 测试表征方法第20-22页
        2.2.1 压缩性能测试第20页
        2.2.2 平均泡孔尺寸的测定第20页
        2.2.3 表观密度的测定第20-21页
        2.2.4 扫描电镜(SEM)分析第21页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱分析你第21页
        2.2.6 建筑材料不燃性实验第21-22页
        2.2.7 导热系数测试第22页
        2.2.8 热失重分析(TGA)第22页
    2.3 本章小结第22-23页
第3章 全无机发泡板的制备第23-29页
    3.1 引言第23页
    3.2 反应原理第23-24页
    3.3 实验部分第24-26页
        3.3.1 金属磷酸盐的制备第24-25页
        3.3.2 金属氧化物的选择及用量第25页
        3.3.3 溶液粘度第25-26页
        3.3.4 发泡剂第26页
    3.4 正交试验实验确定最佳配比第26-27页
    3.5 全无机发泡板的性能测试第27-28页
    3.6 本章小结第28-29页
第4章 有机物对无机发泡板的增韧第29-47页
    4.1 引言第29页
    4.2 增韧有机物的选择第29-30页
    4.3 三聚氰胺甲醛树脂的制备第30-34页
        4.3.1 制备过程中遇到的问题及解决措施第31-32页
        4.3.2 pH 值值对合成反应的影响第32-33页
        4.3.3 反应温度对反应的影响第33-34页
        4.3.4 甲醛/三聚氰胺摩尔比对反应的影响第34页
    4.4 磷酸盐/三聚氰胺复合发泡板的制备第34-41页
        4.4.1 复合发泡板的发泡成型原理第34-35页
        4.4.2 复合发泡板的制备工艺第35-36页
        4.4.3 制备过程中遇到的问题及解决方法第36-41页
    4.5 磷酸盐/MF 复合发泡板的性能分析第41-46页
        4.5.1 磷酸盐/MF 复合发泡板的压缩性能测试第41-42页
        4.5.2 磷酸盐/MF 复合发泡板的不燃性测试第42-43页
        4.5.3 磷酸盐/MF 复合发泡板的粉化率的测试第43-44页
        4.5.4 磷酸盐/MF 复合发泡板的形貌分析第44-45页
        4.5.5 磷酸盐/MF 复合发泡板的导热系数测试第45-46页
    4.6 本章小结第46-47页
第5章 改性三聚氰胺树脂增韧无机发泡板的制备第47-59页
    5.1 引言第47页
    5.2 三聚氰胺甲醛树脂的改性第47-53页
        5.2.1 改性机理第47-49页
        5.2.2 聚乙烯醇改性三聚氰胺树脂的制备第49页
        5.2.3 聚乙烯醇改性 MF 树脂机理的研究第49-53页
    5.3 磷酸盐/改性 MF 树脂复合发泡板的性能研究第53-58页
        5.3.1 磷酸盐/改性 MF 树脂复合发泡板的压缩性能第53-54页
        5.3.2 磷酸盐/改性 MF 树脂复合发泡板的粉化率测试第54-55页
        5.3.3 磷酸盐/改性 MF 树脂复合发泡板的燃烧性能第55页
        5.3.4 磷酸盐/改性 MF 树脂复合发泡板表观密度和平均泡孔直径测试第55-56页
        5.3.5 磷酸盐/改性 MF 树脂复合发泡板的热失重分析第56-57页
        5.3.6 磷酸盐/改性 MF 树脂复合发泡板与其他常用保温材料的性能对比第57-58页
    5.4 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-66页
致谢第66页

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