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保温建筑材料—秸秆地聚合物的工艺优化及抗酸碱性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 地聚合物的研究第13-19页
        1.1.1 地聚合物简介第13页
        1.1.2 地聚合物结构及聚合机理第13-15页
        1.1.3 地聚合物性能第15-16页
        1.1.4 地聚合物的研究现状第16-19页
    1.2 秸秆的应用研究第19-21页
        1.2.1 秸秆简介第19页
        1.2.2 秸秆综合利用第19-20页
        1.2.3 秸秆建筑材料第20-21页
    1.3 保温材料的研究第21-25页
        1.3.1 保温材料简介第21页
        1.3.2 工业保温材料的研究第21-22页
        1.3.3 建筑保温材料的研究第22-25页
第二章 课题的研究意义及内容第25-31页
    2.1 课题的研究目的及意义第25-26页
    2.2 课题的研究目标及内容第26-27页
    2.3 实验工艺流程第27-28页
    2.4 实验主要仪器与设备第28-29页
    2.5 实验主要分析测试方法第29页
    2.6 实验原材料分析第29-31页
        2.6.1 高岭土第29页
        2.6.2 偏高岭土第29-30页
        2.6.3 秸秆第30页
        2.6.4 水玻璃第30-31页
第三章 秸秆地聚合物的工艺配方研究第31-42页
    3.1 实验内容与实验方法第31-32页
        3.1.1 实验配比计算第31页
        3.1.2 实验方法第31-32页
    3.2 实验结果分析与讨论第32-41页
        3.2.1 B值对秸秆地聚合物抗压强度的影响第32-34页
        3.2.2 A值对秸秆地聚合物抗压强度的影响第34-36页
        3.2.3 秸秆长度对秸秆地聚合物抗压强度的影响第36-37页
        3.2.4 秸秆掺量对秸秆地聚合物抗压强度的影响第37-39页
        3.2.5 水灰比对秸秆地聚合物抗压强度的影响第39-40页
        3.2.6 养护湿度对秸秆地聚合物抗压强度的影响第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 秸秆地聚合物的保温性能第42-54页
    4.1 秸秆地聚合物导热系数的测定第42-44页
        4.1.1 实验方法第42-43页
        4.1.2 实验结果及分析第43-44页
    4.2 秸秆地聚合物的耐高温性能第44-49页
        4.2.1 实验方法第44页
        4.2.2 实验结果及分析第44-49页
    4.3 秸秆地聚合物的热重-差热(TG-DTA)分析第49-51页
    4.4 秸秆地聚合物的电镜扫描(SEM)分析第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第五章 秸秆地聚合物的抗酸碱性能第54-68页
    5.1 秸秆地聚合物的抗酸性能第54-56页
        5.1.1 实验方法第54页
        5.1.2 实验结果及分析第54-56页
    5.2 秸秆地聚合物的抗碱性能第56-58页
        5.2.1 实验方法第56-57页
        5.2.2 实验结果及分析第57-58页
    5.3 秸秆地聚合物的X-ray衍射(XRD)分析第58-61页
        5.3.1 秸秆地聚合物XRD分析第58-59页
        5.3.2 秸秆地聚合物抗酸碱性能分析第59-61页
    5.4 秸秆地聚合物的电镜扫描(SEM)分析第61-63页
        5.4.1 秸秆地聚合物SEM分析第61页
        5.4.2 秸秆地聚合物抗酸碱性能分析第61-63页
    5.5 秸秆地聚合物的傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析第63-66页
        5.5.1 秸秆地聚合物FT-IR分析第63-64页
        5.5.2 秸秆地聚合物抗酸碱性能分析第64-66页
    5.6 本章小结第66-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 创新点第69页
    6.3 建议第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间参与的科研项目和成果第77页

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