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玄武岩连续纤维是由玄武岩矿石在1450℃1500℃的条件下熔融,再经过喷丝板进行拉丝而制成的连续纤维,是一种新型多功能无机纤维新材料。首先,针对层合板材的面板材料的性能及层合工艺进行研究,测试了玄武岩纤维及织物的热力学性能、导热性能和阻燃性能,探讨了层压工艺参数对层压织物的剥离性能的影响。研究结果表明:玄武岩织物具有优异的热力学性能,且集保温和阻燃等优异性能为一体,最佳的层压时间为6min,层压温度为130℃。其次,针对层合板材的芯材的结构及压缩性能进行研究,就编织工艺对玄武岩编织绳的耐磨强度的影响进行了研究探索,设计并制备了不同间隔分布、间隔高度及间隔材料的中空复合板材,并对其压缩性能测试进行了研究测试。研究结果表明:玄武岩编织绳的耐磨性能随着编织节距和编织速度的增加而降低,复合板材的压缩性能随着编织绳的节距增大而增大,随着间隔分布和间隔高度的减小而提高,确定以一定排列方式的玄武岩编织绳作为层合板材的芯材,支撑高度为20mm,支撑点分布面积为200mm2。再次,采用非等温DSC法对不饱和聚酯树脂196#体系和环氧树脂体系的固化过程进行了研究,采用旋转粘度计测量树脂在不同温度下的黏度,对比分析以不饱和聚酯树脂体系和环氧树脂体系作为基体材料制备的中空板材的压缩强度。研究结果表明:不饱和聚酯树脂196#体系和环氧树脂体系的固化过程均为放热过程,反应均遵循一级反应机理;不饱和聚酯树脂196#体系的理论固化条件为,从室温升温至68℃,继续升温至107℃,最后升温至155℃;环氧树脂E51体系的理论固化条件为,从室温升温至56℃,继续升温至126℃,最后升温至161℃;不饱和聚酯树脂体系和环氧树脂体系的预处理温度范围均为5070℃;以环氧树脂为基体的中空板材更耐压缩,为0.034MPa,但常温下环氧树脂E51的黏度太大,不易操作,最终确定以不饱和聚酯树脂196#为基体材料。最后,以玄武岩编织绳为芯材,玄武岩层压材料为面板,不饱和聚酯树脂为基体制备了轻质环保型玄武岩多功能层合板材,对其防紫外线性能、透气性能、保温性能和阻燃性能进行测试。研究结果表明:制备的层合板材的UPF值为64.15,(UVA)AV为1.90%,满足防紫外产品的要求;不透气;导热系数为0.1612W·m-1·K-1,属于保温材料,但仍需进一步降低导热系数;属于不燃材料。