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本文以玄武岩纤维平纹织物为实验原材料,设计实验探究其在热防护领域的应用,利用等离子体改性技术以及涂层技术改善玄武岩纤维织物自身的不足。使用Instron3369型万能材料试验机测试试样的拉伸断裂性能和撕破强力,使用马弗炉测试试样的热稳定性,利用YYL-07A型织物阻燃性能测试仪测试试样的垂直燃烧性能,并且利用氧指数试验仪测定了试样的极限氧指数(LOI)值。结果表明,玄武岩纤维织物不仅具有良好的力学性能,而且具有优异的热学性能。试样的拉伸断裂强力为765.7N,经纬向撕破强力分别为79.1N,77.7N。在260℃±5℃的环境下,织物的尺寸变化率仅为0.18%。在火焰中,玄武岩纤维织物没有阴燃、续燃,损毁长度为0。而且纤维的极限氧指数(LOI)达到了69%。等离子改性玄武岩纤维平纹织物,设计正交试验探究处理时间、输出功率以及真空度对改性后试样的影响,并使用傅立叶变换红外光谱仪对试样进行表面成份分析。结果表明,真空度对试样改性的影响最大,依次是处理时间、输出功率。当真空度为50Pa,处理时间为50s,输出功率为250W时,试样被改性的程度最大。成份分析表明,织物表面Si-O键的数量增多,出现了羰基(-C=O),以及出现有α-Fe析出的痕迹。涂层技术应用在未改性的玄武岩纤维织物上时,它的经纬向撕破强力分别提高到173.9N,151.8N。涂层技术应用在改性后玄武岩纤维织物上时,其经纬向撕破强力分别提高到198.0N,199.6N。将等离子体改性技术与涂层技术结合在一起能产生了更好的效果。而且通过在涂层剂中添加染料,实现了玄武岩纤维织物的染色。