含湿量对消防服用织物热护性能的影响
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
1.3 研究内容 | 第11-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-24页 |
2.1 消防服的分类和材料 | 第14-16页 |
2.1.1 消防服的分类 | 第14页 |
2.1.2 消防服材料 | 第14-16页 |
2.2 消防服防护性能及评价方法 | 第16-20页 |
2.2.1 阻燃性能的评价方法 | 第16-17页 |
2.2.2 热防护性能的评价方法 | 第17-19页 |
2.2.3 皮肤烧伤度评价 | 第19-20页 |
2.3 消防服用织物性能研究现状 | 第20-24页 |
2.3.1 热防护织物性能研究现状 | 第20-21页 |
2.3.2 湿作用下织物性能研究现状 | 第21-22页 |
2.3.3 织物储存热研究现状 | 第22-24页 |
第三章 低强度下含湿量对织物热防护性能的影响 | 第24-54页 |
3.1 实验仪器 | 第24-27页 |
3.1.1 热防护性能测试仪器 | 第24-26页 |
3.1.2 扫描电子显微镜 | 第26-27页 |
3.2 实验材料及方案 | 第27-28页 |
3.2.1 实验试样选择 | 第27-28页 |
3.2.2 实验方案 | 第28页 |
3.3 外层润湿对织物性能的影响 | 第28-44页 |
3.3.1 不同含湿量下织物外观的变化 | 第29-31页 |
3.3.2 不同含湿量下织物物理性能的变化 | 第31-33页 |
3.3.3 含湿量对单层织物性能的影响 | 第33-37页 |
3.3.4 含湿量对双层织物性能的影响 | 第37-39页 |
3.3.5 含湿量对多层织物性能的影响 | 第39-44页 |
3.4 隔热舒适层润湿对织物性能的影响 | 第44-49页 |
3.4.1 皮肤模拟传感器接收温度变化 | 第45-46页 |
3.4.2 二级烧伤时间与吸收热量变化 | 第46-49页 |
3.5 双层润湿对织物性能的影响 | 第49-52页 |
3.5.1 皮肤模拟传感器接收温度变化 | 第50-51页 |
3.5.2 二级烧伤时间与吸收热量变化 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 高强度下含湿量对织物热防护性能的影响 | 第54-72页 |
4.1 实验材料及方案 | 第54-55页 |
4.1.1 实验试样选择 | 第54页 |
4.1.2 实验方案制定 | 第54-55页 |
4.2 外层润湿对织物性能的影响 | 第55-65页 |
4.2.1 不同含湿量下织物外观的变化 | 第55-58页 |
4.2.2 不同含湿量下织物物理性能的变化 | 第58-59页 |
4.2.3 含湿量对单层织物性能的影响 | 第59-61页 |
4.2.4 含湿量对双层织物性能的影响 | 第61-62页 |
4.2.5 含湿量对多层织物性能的影响 | 第62-65页 |
4.3 隔热舒适层润湿对织物性能的影响 | 第65-69页 |
4.3.1 皮肤模拟传感器接收温度变化 | 第65-67页 |
4.3.2 二级烧伤时间与吸收热量变化 | 第67-69页 |
4.4 双层润湿对织物性能的影响 | 第69-71页 |
4.4.1 皮肤模拟传感器接收温度变化 | 第69-70页 |
4.4.2 二级烧伤时间和吸收热量变化 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 含湿量对消防服用织物耐久性的影响 | 第72-82页 |
5.1 含湿量对织物机械性能的影响 | 第72-75页 |
5.1.1 试样选择及实验方案 | 第72-73页 |
5.1.2 实验结果与分析 | 第73-75页 |
5.2 含湿量对高聚物结晶度的影响 | 第75-80页 |
5.2.1 X射线衍射仪原理 | 第75-76页 |
5.2.2 实验方法 | 第76-77页 |
5.2.3 试样结果与分析 | 第77-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-86页 |
6.1 结论 | 第82-84页 |
6.2 不足与展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
发表论文和参加科研情况 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |