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 |