导读:本文包含了防火防腐论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:耐高温,钢结构,涂料,国家文物局,水性,研讨会,料石。
防火防腐论文文献综述
Grace[1](2019)在《佐敦涂料提供防腐和防火保护 助力中国电子制造业的高速发展》一文中研究指出最近,全球TV面板出货量排名前叁的惠科股份的第二座面板工厂——滁州惠科面板工厂举行了点亮仪式并正式投入生产。佐敦涂料凭借其专业、可靠的高性能涂料解决方案和优质的配套服务,为该项目提供防腐和防火保护,助力国内电子制造业的高速发展。随着计算机、微电子和信息技术的发展,电子制造业也随之发生(本文来源于《上海化工》期刊2019年07期)
李玉虎,胡道道,邢惠萍,马涛,曹明[2](2019)在《古建筑木构件防火防腐腻子》一文中研究指出木构建筑防火是一个永恒的沉重话题,历史上多座瑰丽的古建筑被火魔吞噬。笔者于2007-2009年参与了科技部支撑项目“古建筑油饰彩画保护关键技术”,在此期间,我们研制发明了“古建筑膨胀型防火防腐腻子”作为项目的组成部分,通过了科技部和国家文物局的验收,获得(本文来源于《中国文物报》期刊2019-05-31)
范潇[3](2019)在《工业钢结构厂房防腐防火的对措分析》一文中研究指出在工业结构建筑过程中,钢结构具有高强度﹑施工进度快的特点,被广泛使用到建筑行业中,但由于钢材存在耐磨性差和不耐热的情况,如果处理不妥当,会出现重大的安全事故。其中最为严重的是防火和防腐问题,直接影响到整个工程的进度和安全,因此,为保障在钢结构使用过程中的安全性和耐久性,要加强钢结构的防火和防腐作业。本文结合钢结构厂房设计防火防腐的重要性,对钢结构设计过程重在的问题和差距进行分析总结,分析腐蚀和火灾对钢结构的危害,对钢结构厂房的防腐防火进行探讨提出参考,为建筑发展提供参考。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年10期)
[4](2019)在《中国耐高温防腐和防火技术研讨会》一文中研究指出简介由NACE国际与中国海油共同主办的中国耐高温防腐和防火技术研讨会从2014年以来,已在中国成功举办5届,目标是从多角度关注相关涂料的正确应用及其在不同领域所发挥的重要作用。在中国,石化、交通、冶金、电力、海工、建筑等领域的钢结构、混凝土构筑物的防火涂料产品及测试方法标准正积极推进中,PFP是此研讨会的重中之重;衬里涂层作为另一项重要的议题,将注重电力、冶金、石化等应用行业的不同特点和(本文来源于《涂层与防护》期刊2019年03期)
程晓池[5](2019)在《建筑工程中轻钢结构的防腐及防火技术探究》一文中研究指出建筑工程一直是我国经济发展的重要支柱,近年来,轻钢结构因为具有重量轻、抗震性能强等多方面的优势,在我国建筑工程的诸多方面得到了广泛使用。但是从事实上来看,轻钢结构的防腐以及防火技术相对较弱,所以为了提高建筑工程的质量以及安全性,需要进一步加强建筑工程中轻钢结构的防腐及防火技术,以促使轻钢结构的使用性能得到提高。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年01期)
王娜,陈俊声,王树伟,张静[6](2018)在《氨基化氧化石墨烯在水性防腐防火一体化涂料中的应用》一文中研究指出用Hummers法制备氧化石墨烯(GO),并用乙二胺对氧化石墨烯(GO)进行氨基化得到氨基化氧化石墨烯(NGO),将季戊四醇磷酸酯(PEPA)、叁聚磷酸铝(ATP)与NGO叁者复配并添加到水性环氧树脂中,制备出水性环氧防腐防火一体化涂料。使用IR、XRD、SEM等手段对GO和NGO的结构和形貌进行了表征。结果表明,已经制备出GO并成功地对其表面实现了氨基化改性。电化学测试、盐雾试验、耐火极限测试、残炭形貌分析和热失重分析的结果表明,颜基比P/B=0.2的复合涂层具有最佳的防腐性能和防火性能。(本文来源于《材料研究学报》期刊2018年10期)
瞿晓初[7](2018)在《工业建筑防腐和防火设计的探讨》一文中研究指出随着国民水平持续上升,工业建筑发展也获得空前发展的机遇,为了建筑事业长足稳定迈进,规避安全事故,实现工业建筑可持续发展的要求,相关企业务必重视建筑的防腐与防火设计。本文通过对防腐与防火两个方面的设计思路进行简要的探究,以期为行业内人员提供更多的设计方案与参考。(本文来源于《住宅与房地产》期刊2018年30期)
[8](2018)在《2018年(第5届)中国耐高温防腐和防火技术研讨会征文通知》一文中研究指出由中国海洋石油总公司、中国石油学会海洋石油分会主办,中海油常州涂料化工研究院有限公司、NACE国际联合承办的"2018年(第5届)中国耐高温防腐和防火技术研讨会"将于2018年8月27—30日在南京召开。现特向行业专家学者广泛征集相关主题的论文。·被动型防火(本文来源于《涂料工业》期刊2018年05期)
沈航[9](2018)在《水性基料在超薄型钢结构防火防腐涂层体系构建中的应用》一文中研究指出探讨了市面上不同树脂水分散体作为超薄型钢结构防火防腐涂料基料的可能性,通过长时间浸泡涂层考察各水性树脂的耐水性、涂层致密性以及填料溶失程度,结果表明:水性基料不适用于含有水溶性填料的单涂层体系。通过热重分析对比发泡填料体系和各树脂的热降解行为,选择热降解温程较为相似的乙酸乙烯酯共聚物和环氧共聚物作为优化涂层防火功能的主要基料。通过垂直燃烧实验测试被涂覆试样的背板温度,优化了防火涂层的颜基比;并通过调整基料复配比例,使得涂层在灼烧后可以得到膨胀厚实且粘附稳定、致密均匀的发泡层。以此为基础,构建了防腐—防火—封闭的多层防火防腐体系,该体系具有良好的耐腐蚀性及耐火性,尤其是长期浸泡后的可持续耐火性与溶剂型同类产品相当。(本文来源于《涂料工业》期刊2018年04期)
田晗旭[10](2018)在《新型钢结构防火、保温、防腐一体化涂层的研究》一文中研究指出本研究采用石膏矿渣水泥复配水性丙烯酸制备钢结构防腐底漆,试验石膏矿渣水泥与水性丙烯酸涂料质量比对防腐性能与耐火能力的影响;采用石膏矿渣水泥,复配膨胀蛭石、玻化微珠等,配以助剂并通过配方的优化设计,通过无机有机复合、颗粒级配技术的使用,制备了具有防火和保温双功能的厚型钢结构涂料,并试验了水泥加入量、膨胀蛭石级配和重量变化、薄型防火涂料和氯偏乳液替代胶粉、消泡剂、石膏矿渣水泥重量变化及石膏比例和矿渣产地等各因素对厚型钢结构防火涂料性能的影响。通过添加石膏矿渣水泥复配防腐底漆,制备的耐火型防腐底漆,防腐性能优良,耐火性能大幅度提升,耐火温度提高到480℃,综合考虑防腐性能和耐火性能,选取水性钢结构防腐底漆与石膏矿渣水泥的质量比(m A∶m B)为3:2;制备厚型钢结构防火保温一体化涂料实验结果表明,在水泥为6%、石膏矿渣(石膏:矿渣=4:1)为10%、胶粉为1%、膨胀蛭石12%、羟丙基甲基纤维素醚为0.2%、硅酸铝纤维1%、玻化微珠3%时,干密度为395kg/m~3,抗压强度为0.51Mpa,平衡温度为444℃,导热系数小于等于0.070W/mK,其抗压强度、干密度既能满足GB 14907-2002《钢结构防火涂料》的性能要求,又能达到GBT 20473-2006《建筑保温砂浆》的相应要求,其导热系数能达到GBT 20473-2006《建筑保温砂浆》对I型建筑保温砂浆的相应要求。通过一体化涂层施工工艺设计,加装钢网解决了防腐底漆在480℃以上高温粉化导致厚型钢结构防火涂料脱落的问题。(本文来源于《西南科技大学》期刊2018-03-29)
防火防腐论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
木构建筑防火是一个永恒的沉重话题,历史上多座瑰丽的古建筑被火魔吞噬。笔者于2007-2009年参与了科技部支撑项目“古建筑油饰彩画保护关键技术”,在此期间,我们研制发明了“古建筑膨胀型防火防腐腻子”作为项目的组成部分,通过了科技部和国家文物局的验收,获得
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
防火防腐论文参考文献
[1].Grace.佐敦涂料提供防腐和防火保护助力中国电子制造业的高速发展[J].上海化工.2019
[2].李玉虎,胡道道,邢惠萍,马涛,曹明.古建筑木构件防火防腐腻子[N].中国文物报.2019
[3].范潇.工业钢结构厂房防腐防火的对措分析[J].山东工业技术.2019
[4]..中国耐高温防腐和防火技术研讨会[J].涂层与防护.2019
[5].程晓池.建筑工程中轻钢结构的防腐及防火技术探究[J].工程技术研究.2019
[6].王娜,陈俊声,王树伟,张静.氨基化氧化石墨烯在水性防腐防火一体化涂料中的应用[J].材料研究学报.2018
[7].瞿晓初.工业建筑防腐和防火设计的探讨[J].住宅与房地产.2018
[8]..2018年(第5届)中国耐高温防腐和防火技术研讨会征文通知[J].涂料工业.2018
[9].沈航.水性基料在超薄型钢结构防火防腐涂层体系构建中的应用[J].涂料工业.2018
[10].田晗旭.新型钢结构防火、保温、防腐一体化涂层的研究[D].西南科技大学.2018