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浸渍活性炭火灾危险性与燃烧特性的多尺度实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-22页
    1.1 背景介绍第14页
    1.2 活性炭火灾事故第14-16页
    1.3 前人工作第16-17页
        1.3.1 关于活性炭自燃特性的研究第16-17页
        1.3.2 关于生物质材料的热解特性研究第17页
    1.4 研究内容和路线第17-19页
    1.5 章节安排第19-22页
第2章 活性炭材料的热分析动力学第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 热分析动力学方法第22-25页
        2.2.1 Kissinger-Akahira-Sunose法第22-24页
        2.2.2 Flynn-Wall-Ozawa法第24-25页
    2.3 实验条件介绍第25-30页
        2.3.1 样品说明第25页
        2.3.2 氮气条件下的热重实验条件第25-26页
        2.3.3 氮气条件下的热重实验结果第26页
        2.3.4 空气条件下的热重实验条件第26-27页
        2.3.5 空气条件下的热重实验结果及热分析动力学计算第27-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 浸渍活性炭基于热分析实验的安全评价模型建立第32-40页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 基于热分析实验建立的安全评价参数第33-35页
        3.2.1 活化能第33页
        3.2.2 最大质量损失速率第33-34页
        3.2.3 最大质量损失速率温度第34页
        3.2.4 高速反应百分比A_(12)第34-35页
    3.3 相对火灾安全评价模型介绍第35-37页
        3.3.1 (T_p,DTG_p)图谱分区法第35-36页
        3.3.2 相对火灾安全性能评价模型第36-37页
    3.4 浸渍活性炭安全性能评价结果第37-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 穿透气流可调的活性炭燃烧性能测试平台第40-52页
    4.1 引言第40页
    4.2 核电站碘吸附器第40-45页
        4.2.1 碘吸附器的分类第41-45页
    4.3 穿透气流可调的活性炭堆垛燃烧性能测试平台第45-49页
        4.3.1 实验炉体与热电偶固定测量装置第45-46页
        4.3.2 加热装置与可控通风装置第46-48页
        4.3.3 测量系统第48-49页
    4.4 浸渍活性炭样品介绍第49页
    4.5 本章小结第49-52页
第5章 穿透气流条件下浸渍活性炭阴燃蔓延特性实验第52-70页
    5.1 实验操作流程第52页
    5.2 实验条件第52-53页
    5.3 0m/s穿透气流条件下浸渍活性炭阴燃蔓延特性实验第53-59页
        5.3.1 实验结果第53-57页
        5.3.2 实验温度场重构第57-59页
    5.4 0.2m/s穿透气流条件下浸渍活性炭顺流阴燃蔓延特性实验结果第59-67页
        5.4.1 实验结果第59-64页
        5.4.2 实验温度场重构第64-67页
    5.5 未布置热电偶的0.2m/s穿透气流条件下浸渍活性炭顺流阴燃蔓延特性实验结果第67-69页
        5.5.1 实验结果第67-68页
        5.5.2 与相同条件下布置热电偶的实验燃烧现象区别第68-69页
    5.6 本章小结第69-70页
第6章 结论与展望第70-74页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 本文创新点第71-72页
    6.3 展望第72-74页
参考文献第74-76页
致谢第76-78页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第78页

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