摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
·前言 | 第12页 |
·钢结构防火涂料的分类 | 第12-15页 |
·厚型钢结构防火涂料 | 第13页 |
·薄型钢结构防火涂料 | 第13-14页 |
·超薄型钢结构防火涂料 | 第14-15页 |
·水性超薄型钢结构防火涂料在国内外的发展状况 | 第15-16页 |
·国外水性超薄型钢结构防火涂料的发展状况 | 第15页 |
·国内水性超薄型钢结构防火涂料的发展状况 | 第15-16页 |
·水性超薄型钢结构防火涂料存在的问题 | 第16页 |
·水性超薄型钢结构防火涂料的阻燃机理 | 第16-17页 |
·气相阻燃机理 | 第16-17页 |
·凝聚相阻燃机理 | 第17页 |
·水性阻燃聚合物的研究 | 第17-21页 |
·聚氨酯 | 第18-19页 |
·环氧树脂 | 第19-20页 |
·丙烯酸树脂 | 第20-21页 |
·水性超薄型钢结构防火涂料的膨胀型阻燃剂研究进展 | 第21-23页 |
·脱水催化剂 | 第21-22页 |
·成炭剂 | 第22-23页 |
·发泡剂 | 第23页 |
·填料对水性超薄防火涂料防火性能的影响 | 第23-27页 |
·可膨胀性石墨 | 第24-25页 |
·非纳米填料 | 第25页 |
·纳米填料 | 第25-27页 |
·本课题研究的目的、意义及创新性 | 第27-29页 |
第二章 水性超薄型钢结构防火涂料的制备及性能测试仪器 | 第29-35页 |
·实验原材料 | 第29页 |
·实验仪器及设备 | 第29-30页 |
·水性超薄型钢结构防火涂料的制备 | 第30页 |
·高速分散 | 第30页 |
·砂磨分散 | 第30页 |
·防火涂料用的钢板及试样制备 | 第30-31页 |
·防火涂料的性能测试 | 第31-35页 |
·防火涂料理化性能的测试 | 第31页 |
·防火涂料防火性能测试 | 第31-33页 |
·热重(TGA)及差示扫描量热(DSC)分析测试 | 第33页 |
·动态力学分析(DMA)测试 | 第33-34页 |
·扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第34页 |
·X 射线衍射(XRD)测试 | 第34-35页 |
第三章 乳液对水性超薄型钢结构防火涂料的影响 | 第35-44页 |
·不同乳液类型对防火涂料性能的影响 | 第35-37页 |
·乳液复配对防火涂料性能的影响 | 第37-40页 |
·苯丙乳液与醋叔乳液复配 | 第37-38页 |
·自交联丙烯酸乳液与醋叔乳液复配 | 第38-40页 |
·不同类型的乳液玻璃化转变温度(Tg)分析 | 第40-41页 |
·不同类型乳液的 TGA 分析 | 第41-42页 |
·乳液最佳用量的确定 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 膨胀型阻燃剂对水性超薄型钢结构防火涂料的影响 | 第44-54页 |
·正交试验法确定膨胀型阻燃剂组分最适宜配比 | 第44-45页 |
·APP 的选择 | 第45-47页 |
·膨胀型阻燃剂成炭机理研究 | 第47-52页 |
·APP 的 TGA 分析 | 第47-49页 |
·PER 的 TGA 及 DSC 分析 | 第49页 |
·MEL 的 TGA 分析 | 第49-50页 |
·APP 与 PER 混合物的 TGA 分析 | 第50-52页 |
·防火涂料的 TGA 分析 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第五章 无机填料及其他因素对水性超薄型钢结构防火涂料的影响 | 第54-70页 |
·不同类型无机填料对防火涂料防火性能的影响 | 第54-61页 |
·海泡石 | 第54-57页 |
·Lapinus 纤维 | 第57-59页 |
·绢云母粉、玻璃纤维、水滑石 | 第59-61页 |
·可膨胀性石墨(EG) | 第61-62页 |
·EG 的性质 | 第61页 |
·EG 的用量对防火性能的影响 | 第61-62页 |
·EG 与其他无机填料复配 | 第62-66页 |
·EG 与绢云母粉复配 | 第62-63页 |
·EG 与海泡石复配 | 第63-66页 |
·制备工艺对涂料防火性能的影响 | 第66-68页 |
·制备方式 | 第66-67页 |
·施工方式 | 第67-68页 |
·防火涂料最终配方的确定 | 第68页 |
·实验室制备产品与国外同类产品的对比 | 第68页 |
·小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第81页 |