膨胀型防火涂料阻燃抑烟性能的研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 防火涂料应用领域和应用技术 | 第17-18页 |
1.2.1 应用领域 | 第17-18页 |
1.2.2 应用技术 | 第18页 |
1.3 防火涂料的种类 | 第18-28页 |
1.3.1 卤素防火涂料 | 第19页 |
1.3.2 磷系防火涂料 | 第19-21页 |
1.3.3 氮系防火涂料 | 第21-22页 |
1.3.4 氮磷体系防火涂料 | 第22-23页 |
1.3.5 硅系防火涂料 | 第23-24页 |
1.3.6 膨胀型防火涂料的研究 | 第24-28页 |
1.3.6.1 基体 | 第25-26页 |
1.3.6.2 膨胀型阻燃剂 | 第26-27页 |
1.3.6.3 防火填料 | 第27-28页 |
1.4 防火涂料抑烟 | 第28-30页 |
1.5 防火涂料的展望 | 第30页 |
1.6 本课题的研究意义及研究内容 | 第30-32页 |
1.6.1 本课题的研究意义 | 第30-31页 |
1.6.2 本课题的研究内容 | 第31-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-36页 |
2.1 实验原料 | 第32页 |
2.2 实验主要设备仪器 | 第32-33页 |
2.3 防火涂料的制备 | 第33-34页 |
2.4 性能测试和表征 | 第34-36页 |
2.4.1 大板燃烧法 | 第34页 |
2.4.2 建材烟密度箱测试 | 第34-35页 |
2.4.3 热失重分析(TGA) | 第35页 |
2.4.4 炭层结构分析 | 第35页 |
2.4.5 X射线衍射分析(XRI)) | 第35页 |
2.4.6 锥形量热分析(CONE) | 第35页 |
2.4.7 傅里叶红外分析(FTIR) | 第35页 |
2.4.8 理化性能测试 | 第35-36页 |
第三章 二氧化钛对防火涂料阻燃抑烟性能的影响 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 钛白粉防火涂料的耐燃时间测试 | 第36-38页 |
3.3 防火涂料TG分析 | 第38-39页 |
3.4 残炭宏观形貌分析 | 第39-40页 |
3.5 残炭微观形貌分析 | 第40-42页 |
3.6 防火涂料涂料烟密度分析 | 第42-43页 |
3.7 XRD测试 | 第43-44页 |
3.8 傅里叶红外测试分析 | 第44-45页 |
3.9 理化性能测试 | 第45页 |
3.10 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 钼系化合物对防火涂料阻燃抑烟性能的影响 | 第46-60页 |
4.0 引言 | 第46页 |
4.1 钼系化合物防火涂料的耐燃时间测试 | 第46-47页 |
4.2 防火涂料TG分析 | 第47-49页 |
4.3 残炭宏观形貌分析 | 第49-50页 |
4.4 残炭微观形貌分析 | 第50-51页 |
4.5 残炭的傅里叶红外测试分析 | 第51-53页 |
4.5.1 空白防火涂料残炭红外分析 | 第51页 |
4.5.2 钼酸铵防火涂料残炭红外分析 | 第51-53页 |
4.5.3 氧化钼防火涂料残炭红外分析 | 第53页 |
4.6 防火涂料烟密度分析 | 第53-57页 |
4.7 理化性能测试 | 第57页 |
4.8 本章小结 | 第57-60页 |
第五章 锌系化合物对防火涂料阻燃抑烟性能的影响 | 第60-74页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 锌系化合物防火涂料的耐燃时间测试 | 第60-62页 |
5.3 防火涂料TG分析 | 第62-64页 |
5.4 残炭宏观形貌分析 | 第64页 |
5.5 残炭微观形貌分析 | 第64-66页 |
5.6 残炭傅里叶红外测试分析 | 第66-67页 |
5.7 防火涂料烟密度分析 | 第67-72页 |
5.7.1 建材烟密度测试 | 第67-69页 |
5.7.2 锥形量热仪测试 | 第69-72页 |
5.8 理化性能测试 | 第72页 |
5.9 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第82-84页 |
作者及导师简介 | 第84-85页 |
附件 | 第85-86页 |