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强化油品抗烧三相泡沫灭火剂开发及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第20-36页
    1.1 研究背景第20-23页
        1.1.1 泡沫灭火剂的分类及特点第20-22页
        1.1.2 研究泡沫抗烧性能的必要性第22-23页
    1.2 国内外研究现状第23-31页
        1.2.1 三相泡沫灭火剂的组成及特点第23-24页
        1.2.2 三相泡沫灭火技术及评述第24-31页
    1.3 三相泡沫研制的基本方法及思路第31-34页
        1.3.1 研究方法第32-33页
        1.3.2 研究思路第33-34页
    1.4 本文研究内容第34-36页
        1.4.1 空心玻璃微珠表面疏油改性处理工艺及条件优化第34页
        1.4.2 空心玻璃微珠对泡沫发泡能力和稳定性影响研究第34页
        1.4.3 空心玻璃微珠三相泡沫最佳制备工艺条件选择第34页
        1.4.4 纳米二氧化硅三相泡沫灭火剂研究第34页
        1.4.5 空心玻璃微珠三相泡沫抗烧和灭火性能实验第34-36页
第二章 强化憎油的空心玻璃微珠表面改性工艺第36-48页
    2.1 实验仪器及材料第36-37页
        2.1.1 实验仪器第36-37页
        2.1.2 实验材料第37页
    2.2 实验方法第37-38页
        2.2.1 粉体改性处理工艺第37-38页
        2.2.2 粉体疏油性能评价第38页
        2.2.3 空心玻璃微珠表面结构表征及微观形貌分析第38页
    2.3 实验结果及讨论第38-46页
        2.3.1 FSi-8124 浓度对空心玻璃微珠疏油性能的影响第38-40页
        2.3.2 FSi-8261 浓度对改性空心玻璃微珠疏油性能的影响第40-41页
        2.3.3 反应温度对FSi-8261 改性空心玻璃微珠疏油性能的影响第41页
        2.3.4 超声反应时间对FSi-8261 改性空心玻璃微珠疏油性能的影响第41-42页
        2.3.5 搅拌时间对FSi-8261 改性空心玻璃微珠疏油性能的影响第42页
        2.3.6 预处理工艺对改性空心玻璃微珠疏油性能的影响第42-43页
        2.3.7 FSi-8261 改性处理前后空心玻璃微珠红外光谱对比分析第43-44页
        2.3.8 FSi-8261 改性处理前后空心玻璃微珠TG对比分析第44页
        2.3.9 改性处理前后空心玻璃微珠电镜形貌对比第44-45页
        2.3.10 含氟硅烷偶联剂对空心玻璃微珠疏油性能影响机理第45-46页
    2.4 结论第46-48页
第三章 改性空心玻璃微珠三相泡沫灭火剂制备及性能第48-62页
    3.1 实验仪器及材料第48-49页
        3.1.1 实验仪器第48页
        3.1.2 实验材料第48-49页
    3.2 评价方法第49-51页
        3.2.1 泡沫发泡倍数和析液时间测定第49-50页
        3.2.2 三相泡沫热稳定性评价第50-51页
        3.2.3 三相泡沫在油面的稳定性评价第51页
    3.3 实验结果及讨论第51-60页
        3.3.1 改性处理前后空心玻璃微珠对泡沫液发泡能力的影响第51-53页
        3.3.2 改性处理前后空心玻璃微珠对泡沫 25%析液时间的影响第53-54页
        3.3.3 粒径对改性空心玻璃微珠三相泡沫稳定性的影响第54页
        3.3.4 泡沫液浓度对改性空心玻璃微珠三相泡沫稳定性影响第54-56页
        3.3.5 表面活性剂对改性空心玻璃微珠三相泡沫稳定性影响第56页
        3.3.6 改性处理前后空心玻璃微珠三相泡沫对油面稳定性影响第56-58页
        3.3.7 改性空心玻璃微珠添加量对三相泡沫油面热稳定性影响第58-60页
    3.4 结论第60-62页
第四章 改性空心玻璃微珠三相泡沫油品抗烧性能第62-74页
    4.1 实验仪器及材料第62-63页
        4.1.1 实验仪器第62页
        4.1.2 实验材料第62-63页
    4.2 实验方法第63-65页
        4.2.1 三相泡沫油盘抗烧性能实验第63-64页
        4.2.2 三相泡沫油盘抗复燃能力实验第64页
        4.2.3 空心玻璃微珠三相泡沫灭火性能实验第64-65页
    4.3 实验结果及讨论第65-73页
        4.3.1 空心玻璃微珠添加量对三相泡沫抗烧性能影响第65-68页
        4.3.2 三相泡沫覆盖厚度对抗烧性能影响第68-69页
        4.3.3 空心玻璃微珠添加量对三相泡沫抗复燃性能对比第69-71页
        4.3.4 空心玻璃微珠三相泡沫与蛋白两相泡沫灭火性能对比第71-72页
        4.3.5 改性处理前后空心玻璃微珠对三相泡沫抗复燃能力影响第72-73页
    4.4 结论第73-74页
第五章 纳米二氧化硅三相泡沫结构表征及抗烧性能第74-96页
    5.1 实验仪器及材料第74-75页
        5.1.1 实验仪器第74页
        5.1.2 实验材料第74-75页
    5.2 实验方法第75-78页
        5.2.1 无患子浸提液的制备第75页
        5.2.2 泡沫发泡倍数和析液时间测定第75页
        5.2.3 泡沫热稳定性测定第75-76页
        5.2.4 泡沫抗溶性能测定第76页
        5.2.5 泡沫表面结构表征及微观形貌分析第76-77页
        5.2.6 纳米二氧化硅三相泡沫悬浊液稳定性表征第77页
        5.2.7 纳米二氧化硅三相泡沫油盘火测试第77-78页
    5.3 结果与讨论第78-95页
        5.3.1 纳米二氧化硅电镜形貌对比第78-79页
        5.3.2 纳米二氧化硅三相泡沫悬浊液稳定性表征第79-82页
        5.3.3 浸提工艺对泡沫液发泡能力的影响第82-83页
        5.3.4 浸提工艺对泡沫 25%析液时间的影响第83-84页
        5.3.5 不同粒径的二氧化硅对无患子泡沫稳定性的影响第84-85页
        5.3.6 不同粒径的二氧化硅对无患子泡沫热稳定性的影响第85-86页
        5.3.7 纳米二氧化硅添加量对无患子泡沫液热稳定性的影响第86-88页
        5.3.8 纳米二氧化硅添加量对无患子泡沫液抗溶性能的影响第88-90页
        5.3.9 纳米二氧化硅三相泡沫中气泡大小和分布分析第90-92页
        5.3.10 纳米二氧化硅三相泡沫油盘火测试第92-93页
        5.3.11 纳米二氧化硅三相泡沫稳定机理第93-95页
    5.4 结论第95-96页
第六章 三相泡沫固液比例混合装置及性能第96-112页
    6.1 三相泡沫发生装置设计思路第96-99页
        6.1.1 预混合式抗烧三相泡沫发生装置设计第97-98页
        6.1.2 负压式抗烧三相泡沫发生装置设计第98-99页
    6.2 三相泡沫发生装置性能实验研究第99-111页
        6.2.1 实验仪器及材料第99-100页
            6.2.1.1 实验仪器第99-100页
            6.2.1.2 实验材料第100页
        6.2.2 实验方法第100-103页
        6.2.3 实验结果及讨论第103-111页
    6.3 结论第111-112页
第七章 三相泡沫灭火剂场地灭火抗烧特性第112-122页
    7.1 实验仪器及材料第112页
        7.1.1 实验器材第112页
        7.1.2 实验材料第112页
    7.2 场地灭火实验泡沫评价方法第112-114页
        7.2.1 三相泡沫产生装置灭火性能及抗烧实验评价方法第112-113页
        7.2.2 三相泡沫产生装置泡沫性能评价方法第113-114页
    7.3 实验结果及讨论第114-121页
        7.3.1 三相泡沫产生装置灭火性能测试第114-117页
        7.3.2 三相泡沫产生装置泡沫性能实验第117页
        7.3.3 三相泡沫产生装置泡沫的抗复燃灭火性能第117-121页
    7.4 结论第121-122页
第八章 结论与展望第122-124页
    8.1 结论和创新点第122-123页
        8.1.1 主要结论第122-123页
        8.1.2 创新点第123页
    8.2 展望第123-124页
参考文献第124-134页
论文发表及参与科研项目及相关专利第134-136页
致谢第136页

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