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氧化镁基调湿材料的研究与应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
引言第13-14页
第一章 绪论第14-23页
    1.1 课题的研究背景及意义第14页
    1.2 调湿材料的概述第14-19页
        1.2.1 调湿材料的研究现状第14-16页
        1.2.2 无机矿物类调湿材料第16-17页
        1.2.3 无机矿物的改性方法第17-19页
            1.2.3.1 擦洗法第17-18页
            1.2.3.2 酸浸法第18页
            1.2.3.3 焙烧法第18页
            1.2.3.4 其他改性方法第18-19页
    1.3 多孔镁基材料的研究第19-21页
        1.3.1 磷酸镁胶凝材料第19-20页
        1.3.2 发泡材料第20-21页
    1.4 本课题研究的内容第21-23页
第二章 实验内容及研究方法第23-30页
    2.1 实验材料第23-25页
        2.1.1 无机矿物原料第23页
        2.1.2 实验仪器与试剂第23-25页
    2.2 实验过程第25-26页
        2.2.1 无机矿物的改性第25-26页
            2.2.1.1 酸浸第25页
            2.2.1.2 焙烧第25-26页
        2.2.2 多孔镁基材料的制备第26页
            2.2.2.1 泡沫预制第26页
            2.2.2.2 浆体制备第26页
            2.2.2.3 注模第26页
        2.2.3 多孔镁基复合调湿材料的制备第26页
    2.3 研究方法第26-30页
        2.3.1 DSC-TG热分析第26-27页
        2.3.2 XRD物相分析第27页
        2.3.3 XPS元素分析第27页
        2.3.4 红外光谱分析第27页
        2.3.5 表面形貌分析第27页
        2.3.6 矿物孔结构分析第27-28页
        2.3.7 镁基多孔材料分析第28页
            2.3.7.1 性能测试第28页
            2.3.7.2 体积密度第28页
            2.3.7.3 气孔率第28页
            2.3.7.4 孔结构分析第28页
        2.3.8 吸放湿性能测试第28-30页
            2.3.8.1 吸湿试验第29页
            2.3.8.2 放湿试验第29-30页
第三章 改性对无机矿物孔结构及调湿性能的影响第30-50页
    3.1 引言第30页
    3.2 酸浸-焙烧对硅藻土孔结构及吸放湿性能的影响第30-40页
        3.2.1 酸浓度对硅藻土吸湿率的影响第30-31页
        3.2.2 DSC-TG热分析第31页
        3.2.3 XRD物相分析第31-32页
        3.2.4 XPS元素分析第32-34页
        3.2.5 红外光谱第34页
        3.2.6 表面形貌第34-35页
        3.2.7 氮气吸附-脱附曲线及孔结构第35-38页
        3.2.8 酸浸、焙烧对吸放湿性能的影响第38-39页
        3.2.9 硅藻土调湿机理第39-40页
    3.3 酸浸-焙烧对海泡石孔结构及吸放湿性能的影响第40-49页
        3.3.1 酸浓度对海泡石吸湿率的影响第40页
        3.3.2 XRD物相分析第40-41页
        3.3.3 XPS元素分析第41-42页
        3.3.4 红外光谱分析第42-43页
        3.3.5 表面形貌分析第43-44页
        3.3.6 氮气吸附-脱附曲线及孔结构分析第44-47页
        3.3.7 酸浸、焙烧对吸放湿性能的影响第47-48页
        3.3.8 海泡石调湿机理分析第48-49页
            3.3.8.1 表面吸附第48-49页
            3.3.8.2 毛细管凝聚作用第49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 氧化镁基多孔材料的制备及性能第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 发泡剂种类对多孔材料的影响第50-54页
        4.2.1 XRD物相分析第50-51页
        4.2.2 多孔材料的性能第51-52页
        4.2.3 宏观孔结构分析第52-53页
        4.2.4 SEM形貌分析第53-54页
    4.3 发泡剂掺量对多孔材料的影响第54-56页
        4.3.1 表面形貌第54页
        4.3.2 体积密度及气孔率第54-55页
        4.3.3 平均孔径及孔径分布第55页
        4.3.4 多孔材料的性能第55-56页
    4.4 原料配比M/P对多孔材料的影响第56-59页
        4.4.1 XRD物相分析第56-57页
        4.4.2 体积密度及气孔率第57-58页
        4.4.3 平均孔径及孔径分布第58页
        4.4.4 多孔材料的性能第58-59页
    4.5 发泡材料机理及性能分析第59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 氧化镁基复合调湿材料的研究第60-67页
    5.1 引言第60页
    5.2 无机矿物种类对复合材料的影响第60-63页
        5.2.1 XRD物相分析第60-61页
        5.2.2 复合材料微观形貌第61-62页
        5.2.3 复合材料的宏观形貌第62页
        5.2.4 复合材料的性质第62-63页
        5.2.5 复合材料的调湿性能第63页
    5.3 无机矿物掺量对复合材料的影响第63-66页
        5.3.1 矿物掺量对材料力学及热性能的影响第63-64页
        5.3.2 矿物掺量对材料调湿性能的影响第64-65页
        5.3.3 复合材料的调湿性能第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
作者简介及读研期间的主要科研成果第76页

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