致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
变量注释表 | 第19-21页 |
1 绪论 | 第21-33页 |
1.1 概述 | 第21页 |
1.2 高分子材料在煤炭工业的应用与研究现状 | 第21-25页 |
1.3 矿井瓦斯压力测定用封孔材料分类及测压技术发展 | 第25-29页 |
1.4 问题的提出 | 第29-30页 |
1.5 研究内容与技术路线 | 第30-33页 |
2 低粘度高渗透封孔材料体系选择和基础配方的制备 | 第33-55页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 实验部分 | 第33-39页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第39-50页 |
2.4 新材料体系低温固化机理分析 | 第50-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-55页 |
3 新型生物基绿色成炭剂的设计、合成与测试表征 | 第55-71页 |
3.1 传统成炭剂的分类及研究进展 | 第55-58页 |
3.2 新型绿色生物基成炭剂优势、简介及其合成路线 | 第58-60页 |
3.3 新型绿色生物基成炭剂的测试与性能表征 | 第60-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-71页 |
4 低粘度高渗透封孔材料基础配方的安全、力学性能实验研究 | 第71-94页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 低粘度高渗透封孔材料基础配方的阻燃改性实验 | 第71-87页 |
4.3 低粘度高渗透封孔材料的力学改性实验 | 第87-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-94页 |
5 低粘度高渗透封孔材料与煤体相互作用试验研究 | 第94-113页 |
5.1 顺层钻孔周边煤体应力分布及其失效机理分析 | 第94-100页 |
5.2 新材料在煤体中的渗透实验 | 第100-104页 |
5.3 煤体-复合材料固结体力学性能研究 | 第104-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-113页 |
6 聚合物基体材料与无机填料相互作用及其定量分析 | 第113-126页 |
6.1 参数的引入及其定量表达 | 第114-118页 |
6.2 验证用复合材料制备及其实验结果 | 第118-119页 |
6.3 无机粒子与基体材料相互作用及定量分析 | 第119-125页 |
6.4 本章小结 | 第125-126页 |
7 现场实验 | 第126-133页 |
7.1 材料特性对直接法瓦斯压力测定的影响 | 第126-128页 |
7.2 试验性应用 | 第128-130页 |
7.3 最终测压结果比较 | 第130-133页 |
8 全文结论及展望 | 第133-136页 |
8.1 主要结论 | 第133-135页 |
8.2 主要创新点 | 第135页 |
8.3 研究展望 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-143页 |
作者简历 | 第143-145页 |
学位论文数据集 | 第145页 |