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 |