学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 粉煤灰概况 | 第15-17页 |
1.1.1 粉煤灰的产生 | 第15页 |
1.1.2 粉煤灰的化学成分 | 第15-16页 |
1.1.3 粉煤灰的综合利用 | 第16-17页 |
1.2 水化硅酸钙概况 | 第17-22页 |
1.2.1 托贝莫来石的结构与性质 | 第18-19页 |
1.2.2 硬硅钙石型水化硅酸钙的结构与性质 | 第19-20页 |
1.2.3 水化硅酸钙的形貌 | 第20-21页 |
1.2.4 水化硅酸钙的应用 | 第21-22页 |
1.3 保温材料概况 | 第22-24页 |
1.3.1 有机保温材料 | 第22-23页 |
1.3.2 无机保温材料 | 第23-24页 |
1.4 硅酸钙保温材料的研究现状 | 第24-28页 |
1.4.1 托贝莫来石型硅酸钙保温板的合成 | 第24-26页 |
1.4.2 硬硅钙石型硅酸钙保温板的合成 | 第26-27页 |
1.4.3 硅酸钙保温板的高温性能 | 第27页 |
1.4.4 硅酸钙保温板的吸水率 | 第27-28页 |
1.5 本论文的研究目的及主要研究内容 | 第28-31页 |
1.5.1 研究目的 | 第28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28-31页 |
第二章 不同产地及煤种普通粉煤灰的性质分析 | 第31-39页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-34页 |
2.2.1 分析仪器 | 第31-32页 |
2.2.2 实验原料 | 第32页 |
2.2.3 检测方法 | 第32-34页 |
2.3 不同粉煤灰的基础性质分析 | 第34-38页 |
2.3.1 粉煤灰的成分分析 | 第34-35页 |
2.3.2 粉煤灰的物相分析 | 第35页 |
2.3.3 粉煤灰的形貌分析 | 第35-36页 |
2.3.4 粉煤灰的粒度分析 | 第36-37页 |
2.3.5 粉煤灰的烧失量 | 第37页 |
2.3.6 粉煤灰的比表面积 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 褐煤粉煤灰水热制备自保温墙体材料工艺 | 第39-57页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验原理 | 第39-40页 |
3.3 实验部分 | 第40-42页 |
3.3.1 实验设备与分析仪器 | 第40-41页 |
3.3.2 实验原料与试剂 | 第41-42页 |
3.3.3 实验步骤 | 第42页 |
3.4 褐煤粉煤灰动态水热制备含铝托贝莫来石晶须的影响因素 | 第42-55页 |
3.4.1 反应温度对合成产物物相和形貌的影响 | 第43-45页 |
3.4.2 钙硅摩尔比对产物物相和形貌的影响 | 第45-48页 |
3.4.3 钙源对产物物相和形貌的影响 | 第48-51页 |
3.4.4 氯离子添加量对产物物相和形貌的影响 | 第51-52页 |
3.4.5 氯离子添加量对合成时间的影响 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 自保温墙体材料性能分析 | 第57-75页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验部分 | 第57-61页 |
4.2.1 实验设备与分析仪器 | 第58-59页 |
4.2.2 实验原料与试剂 | 第59页 |
4.2.3 制品物理性能测试 | 第59-61页 |
4.3 保温材料的热性能分析 | 第61-67页 |
4.3.1 含铝托贝莫来石的高温相变原理 | 第61-62页 |
4.3.2 试验方法 | 第62页 |
4.3.3 含铝托贝莫来石的TG/DSC分析 | 第62-63页 |
4.3.4 煅烧温度对含铝托贝莫来石微观性质的影响 | 第63-65页 |
4.3.5 煅烧时间对含铝托贝莫来石物相的影响 | 第65-67页 |
4.4 保温材料的物性能测试 | 第67-68页 |
4.5 保温材料的防水改性 | 第68-72页 |
4.5.1 实验原理 | 第68-69页 |
4.5.2 试验方法 | 第69页 |
4.5.3 拌合法对含铝托贝莫来石保温材料防水性能的影响 | 第69-72页 |
4.5.4 浸渍法对托贝莫来石保温材料防水性能的影响 | 第72页 |
4.6 本章小结 | 第72-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
作者及导师简介 | 第87-89页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-91页 |