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水溶性酚醛树脂/金属磷酸盐复合发泡保温材料的制备

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 保温材料的保温机理第12-14页
    1.3 外墙保温材料的分类第14-17页
        1.3.1 传统保温材料第14-16页
        1.3.2 先进保温材料第16-17页
    1.4 外墙保温材料存在的问题及发展趋势第17页
    1.5 外墙保温材料国内外研究现状及发展趋势第17-19页
    1.6 本文的研究目的及主要内容第19-20页
第2章 实验材料、方法及设备第20-26页
    2.1 实验材料第20页
    2.2 实验设备与仪器第20-21页
    2.3 材料的表征测试方法第21-26页
        2.3.1 导热系数测试第21页
        2.3.2 建筑材料不燃性测试第21-22页
        2.3.3 压缩性能测试第22页
        2.3.4 表观密度测试第22页
        2.3.5 体积吸水率测试第22-23页
        2.3.6 傅里叶变换红外光谱分析第23页
        2.3.7 易脆性测试第23页
        2.3.8 X射线衍射(XRD)第23-24页
        2.3.9 热失重分析(TGA)第24页
        2.3.10 树脂的性能测试第24-26页
第3章 无机发泡板的制备及表征第26-38页
    3.1 引言第26页
    3.2 金属磷酸盐无机发泡板的制备第26-28页
        3.2.1 金属磷酸盐胶粘体系的反应及固化机理第26-28页
        3.2.2 制备工艺第28页
    3.3 无机发泡板质量的影响因素第28-33页
        3.3.1 金属磷酸盐的Al/P、M/P第28-30页
        3.3.2 溶液粘度第30-31页
        3.3.3 发泡剂的添加量第31-32页
        3.3.4 固化工艺第32-33页
    3.4 无机发泡板的性能测试及表征第33-36页
        3.4.1 无机发泡板的导热系数测试第33-34页
        3.4.2 无机发泡板表观密度的测试第34页
        3.4.3 无机发泡板压缩强度的测试第34-35页
        3.4.4 无机发泡板的不燃性的测试第35页
        3.4.5 无机发泡板的吸水率的测试第35页
        3.4.6 无机发泡板的易脆性的测试第35页
        3.4.7 无机发泡板的XRD分析第35-36页
    3.5 本章小结第36-38页
第4章 水溶性酚醛树脂的合成与改性第38-48页
    4.1 引言第38页
    4.2 增韧有机物的选择第38-39页
    4.3 水溶性酚醛树脂的制备第39-42页
        4.3.1 水溶性酚醛树脂的合成机理第39页
        4.3.2 水溶性酚醛树脂的合成工艺第39-40页
        4.3.3 投料比和温度对水溶性酚醛树脂的影响第40-41页
        4.3.4 水溶性酚醛树脂的性能测试及表征第41-42页
    4.4 水溶性酚醛树脂的改性研究第42-46页
        4.4.1 聚乙烯醇改性水溶性酚醛树脂的合成第42-43页
        4.4.2 改性水溶性酚醛树脂的性能变化第43-46页
    4.5 本章小结第46-48页
第5章 复合发泡保温板的制备与研究第48-58页
    5.1 引言第48页
    5.2 复合发泡保温板的发泡成型原理第48页
    5.3 复合发泡保温板的制备工艺第48-51页
        5.3.1 复合发泡板质量的影响因素第49-51页
    5.4 复合发泡板的性能测试及表征第51-56页
        5.4.1 复合发泡板压缩性能的测试第51-52页
        5.4.2 复合发泡板不燃性的测试第52-53页
        5.4.3 复合发泡板吸水性的测试第53-54页
        5.4.4 复合发泡板导热系数的测试第54-55页
        5.4.5 复合发泡板易脆率的测试第55-56页
        5.4.6 复合发泡板与其他发泡板的性能对比第56页
    5.5 本章小结第56-58页
结论第58-60页
参考文献第60-66页
致谢第66页

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