木材阻燃防腐改性的研究
第1章 绪论 | 第1-20页 |
·概述 | 第14页 |
·阻燃木质材料的发展历史 | 第14-16页 |
·国内外研究进展 | 第16-19页 |
·国内研究现状 | 第16-18页 |
·国外研究现状 | 第18-19页 |
·发展木材改性剂的重要意义 | 第19页 |
·本论文的主要工作 | 第19-20页 |
第2章 木材阻燃机理及阻燃技术 | 第20-26页 |
·燃烧过程 | 第20-21页 |
·木材燃烧反应过程 | 第21-22页 |
·一般阻燃机理 | 第22页 |
·木质材料阻燃机理 | 第22-24页 |
·木质材料阻燃特性 | 第22页 |
·气相阻燃机理 | 第22-23页 |
·凝聚相阻燃机理 | 第23页 |
·中断热交换阻燃机理 | 第23-24页 |
·木材阻燃技术 | 第24-25页 |
·接枝和交联改性技术 | 第24页 |
·气相阻燃技术 | 第24页 |
·凝聚相中的自由基抑制剂 | 第24页 |
·催化成炭技术 | 第24-25页 |
·耐燃涂层技术 | 第25页 |
·冷却阻燃技术 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 木质材料阻燃剂 | 第26-36页 |
·木质材料阻燃剂的分类 | 第26-27页 |
·常用的木材阻燃剂 | 第27-30页 |
·无机阻燃剂 | 第27-29页 |
·有机阻燃剂 | 第29-30页 |
·树脂型阻燃剂 | 第30页 |
·优秀阻燃木材应具备的性能 | 第30-33页 |
·难燃性好和发烟少 | 第30-31页 |
·含水率 | 第31页 |
·吸湿性 | 第31-32页 |
·强度降低值小 | 第32页 |
·胶合性、涂饰性 | 第32页 |
·腐蚀性小 | 第32-33页 |
·毒性小 | 第33页 |
·使用寿命长 | 第33页 |
·木质材料改性剂的发展趋势和研究方向 | 第33-35页 |
·开展基本机理研究 | 第34页 |
·开发复合型改性剂 | 第34页 |
·开发多功能改性剂 | 第34页 |
·低毒、低污染、降低烟雾量 | 第34-35页 |
·完善改性剂注入技术 | 第35页 |
·研究木材的干燥方法 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第4章 木材改性处理工艺 | 第36-40页 |
·木材物理改性 | 第36页 |
·木材化学改性法 | 第36-39页 |
·表面涂敷法 | 第36-37页 |
·浸渍处理法 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第5章 实验部分 | 第40-70页 |
·实验材料 | 第40页 |
·实验药品和仪器 | 第40-41页 |
·实验药品 | 第40页 |
·实验仪器 | 第40-41页 |
·木材的改性处理 | 第41-42页 |
·木材改性剂的配制 | 第41页 |
·木材的浸渍处理 | 第41-42页 |
·改性剂的阻燃机理 | 第42-43页 |
·试件改性处理后的性能测试项目 | 第43-47页 |
·阻燃性能的测定 | 第43-45页 |
·改性剂抗浸提值的测试 | 第45页 |
·尺寸稳定性能的测试 | 第45-46页 |
·天然防腐性能的测试 | 第46页 |
·力学性能的测试 | 第46页 |
·吸湿性的测试 | 第46页 |
·对铁钉锈蚀性能测试 | 第46页 |
·表面装饰性能测试 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-62页 |
·试件的预处理 | 第47-48页 |
·浸渍配方的筛选 | 第48-53页 |
·阻燃性能及比较 | 第53-54页 |
·改性剂抗浸提性能测试 | 第54-55页 |
·改性剂处理对木材尺寸稳定性的影响 | 第55-57页 |
·样品防腐性能的测试 | 第57-58页 |
·木材力学性能 | 第58-59页 |
·吸湿性能检测 | 第59-61页 |
·对铁钉锈蚀性测定 | 第61-62页 |
·装饰性能测试 | 第62页 |
·白松样品放大实验 | 第62-64页 |
·杨木的改性实验 | 第64-69页 |
·杨木试件阻燃性能的测试 | 第64-65页 |
·杨木试件抗浸提值的测定 | 第65页 |
·杨木试件尺寸稳定性的测定 | 第65-66页 |
·杨木试件天然防腐性能的测定 | 第66-67页 |
·杨木试件力学性能的测定 | 第67-68页 |
·杨木试件放大实验 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |