摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 研究背景 | 第10-35页 |
1.1 防火玻璃概述 | 第10-16页 |
1.1.1 防火玻璃定义 | 第10页 |
1.1.2 防火玻璃发展历史及现状 | 第10-11页 |
1.1.3 复合防火玻璃存在问题及发展趋势 | 第11-13页 |
1.1.4 防火玻璃国内外研究进展 | 第13-16页 |
1.2 聚丙烯酰胺凝胶概述 | 第16-35页 |
1.2.1 水凝胶定义 | 第16页 |
1.2.2 聚丙烯酰胺凝胶的性能特点 | 第16-17页 |
1.2.3 聚丙烯酰胺凝胶形成机理 | 第17-19页 |
1.2.4 自由基聚合反应机理 | 第19-26页 |
1.2.5 聚合方法和引发体系的选择 | 第26页 |
1.2.6 聚丙烯酰胺凝胶改性的技术原理和方法 | 第26-27页 |
1.2.7 聚丙烯酰胺凝胶改性的目的和意义 | 第27-28页 |
1.2.8 聚丙烯酰胺凝胶存在问题分析 | 第28-32页 |
1.2.9 聚丙烯酰胺凝胶国内外研究进展 | 第32-35页 |
2 研究内容、目的意义及技术路线 | 第35-37页 |
2.1 研究内容 | 第35页 |
2.2 目的意义 | 第35-36页 |
2.3 技术路线 | 第36-37页 |
3 聚丙烯酰胺凝胶改性及性能研究 | 第37-76页 |
3.1 实验部分 | 第37-40页 |
3.1.1 实验原料 | 第37页 |
3.1.2 实验仪器 | 第37-38页 |
3.1.3 聚丙烯酰胺凝胶的制备方法 | 第38-39页 |
3.1.4 聚丙烯酰胺凝胶的表征方法 | 第39-40页 |
3.2 影响凝胶结构与性能的主要因素研究 | 第40-50页 |
3.2.1 引发体系 | 第40-42页 |
3.2.2 反应温度 | 第42-44页 |
3.2.3 交联剂 | 第44-46页 |
3.2.4 单体浓度 | 第46-48页 |
3.2.5 氧气对凝胶物理性能的影响 | 第48-49页 |
3.2.6 典型实验现象 | 第49-50页 |
3.3 改性聚丙烯酰胺凝胶热稳定性研究 | 第50-62页 |
3.3.1 不同组成聚丙烯酰胺凝胶的形貌 | 第51-57页 |
3.3.2 不同组成聚丙烯酰胺凝胶的红外分析 | 第57-60页 |
3.3.3 不同组成聚丙烯酰胺凝胶的热性能 | 第60-62页 |
3.4 改性聚丙烯酰胺凝胶吸水保水性能研究 | 第62-71页 |
3.4.1 改性聚丙烯酰胺凝胶的吸水性能 | 第63-69页 |
3.4.2 改性聚丙烯酰胺凝胶的保水性能 | 第69-71页 |
3.5 改性聚丙烯酰胺凝胶的弹性测试分析 | 第71-73页 |
3.5.1 水性有机硅A对聚丙烯酰胺凝胶弹性的影响 | 第71-72页 |
3.5.2 明矾对聚丙烯酰胺凝胶弹性的影响 | 第72-73页 |
3.5.3 交联剂对聚丙烯酰胺凝胶弹性的影响 | 第73页 |
3.6 本章小结 | 第73-76页 |
4 复合防火玻璃制备及性能研究 | 第76-95页 |
4.1 实验部分 | 第76-82页 |
4.1.1 原材料 | 第76页 |
4.1.2 实验设备 | 第76-77页 |
4.1.3 玻璃原片选择及预处理 | 第77-79页 |
4.1.4 封边材料及密封胶选择 | 第79-80页 |
4.1.5 复合防火玻璃制备工艺 | 第80-81页 |
4.1.6 复合防火玻璃性能表征方法 | 第81-82页 |
4.2 复合防火玻璃热性能研究 | 第82-88页 |
4.2.1 复合防火玻璃的隔热性能研究 | 第82-84页 |
4.2.2 复合防火玻璃的耐火性能研究 | 第84-87页 |
4.2.3 复合防火玻璃的耐温性能研究 | 第87-88页 |
4.3 复合防火玻璃气泡问题研究 | 第88-92页 |
4.3.1 凝胶反应条件的影响 | 第89-90页 |
4.3.2 溶剂的影响 | 第90页 |
4.3.3 工艺条件的影响 | 第90-91页 |
4.3.4 玻璃结构内部缺陷的影响 | 第91-92页 |
4.4 复合防火玻璃夹层收缩问题研究 | 第92-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-95页 |
结论 | 第95-98页 |
展望 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第104页 |