摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
§1-1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
§1-2 墙体保温材料的发展现状 | 第11-13页 |
1-2-1 国外墙体保温材料的发展现状 | 第11-12页 |
1-2-2 国内墙体保温材料的发展现状 | 第12-13页 |
§1-3 墙体保温材料的种类 | 第13-14页 |
§1-4 墙体保温材料的发展趋势 | 第14页 |
§1-5 本课题研究内容 | 第14-16页 |
第二章 原材料的结构及性质 | 第16-26页 |
§2-1 海泡石纤维 | 第16-19页 |
2-1-1 海泡石纤维的结构 | 第16-17页 |
2-1-2 海泡石纤维的性能 | 第17页 |
2-1-3 海泡石纤维的SEM形貌 | 第17-18页 |
2-1-4 海泡石纤维的XRD分析及组成 | 第18-19页 |
§2-2 膨胀珍珠岩 | 第19-21页 |
2-2-1 膨胀珍珠岩的性质 | 第19-20页 |
2-2-2 膨胀珍珠岩的用途 | 第20页 |
2-2-3 膨胀珍珠岩的SEM形貌 | 第20-21页 |
§2-3 矿渣硅酸盐水泥 | 第21-22页 |
§2-4 氧化铝纤维 | 第22-24页 |
§2-5 助剂 | 第24-26页 |
2-5-1 分散剂 | 第24页 |
2-5-2 发泡剂 | 第24-25页 |
2-5-3 渗透剂 | 第25-26页 |
第三章 海泡石纤维、膨胀珍珠岩及氧化铝纤维的预处理 | 第26-51页 |
§3-1 海泡石纤维的分散试验 | 第26-35页 |
3-1-1 海泡石纤维的提纯及酸活化 | 第26-28页 |
3-1-2 海泡石纤维的酸化机理 | 第28-29页 |
3-1-3 海泡石纤维酸活化后的SEM形貌 | 第29页 |
3-1-4 分散剂的选取 | 第29-31页 |
3-1-5 分散剂添加量对海泡石纤维分散性能的影响 | 第31页 |
3-1-6 打浆温度对海泡石纤维分散性能的影响 | 第31-32页 |
3-1-7 打浆时间对海泡石纤维分散性能的影响 | 第32-33页 |
3-1-8 打浆速度对海泡石纤维分散性能的影响 | 第33-34页 |
3-1-9 正交试验确定海泡石纤维的最佳分散工艺 | 第34-35页 |
§3-2 膨胀珍珠岩的憎水改性试验 | 第35-42页 |
3-2-1 膨胀珍珠岩的亲水机理 | 第35-36页 |
3-2-2 膨胀珍珠岩的憎水改性方法 | 第36-39页 |
3-2-3 憎水剂浓度对膨胀珍珠岩憎水性能的影响 | 第39-40页 |
3-2-4 浸泡温度对膨胀珍珠岩憎水性能的影响 | 第40页 |
3-2-5 浸泡时间对膨胀珍珠岩憎水性能的影响 | 第40-41页 |
3-2-6 正交试验确定憎水改性膨胀珍珠岩的最佳工艺 | 第41-42页 |
§3-3 氧化铝纤维的分散试验 | 第42-49页 |
3-3-1 分散剂的选取 | 第42-43页 |
3-3-2 氧化铝纤维分散的XRD曲线分析 | 第43-44页 |
3-3-3 氧化铝纤维分散后的SEM形貌 | 第44-45页 |
3-3-4 分散剂添加量对氧化铝纤维分散性能的影响 | 第45页 |
3-3-5 打浆温度对氧化铝纤维分散性能的影响 | 第45-46页 |
3-3-6 打浆时间对氧化铝纤维分散性能的影响 | 第46-47页 |
3-3-7 打浆速度对氧化铝纤维分散性能的影响 | 第47页 |
3-3-8 正交试验确定氧化铝纤维的最佳分散工艺 | 第47-49页 |
§3-4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 硅酸盐墙体保温材料的制备及性能研究 | 第51-69页 |
§4-1 海泡石纤维添加量对材料性能的影响 | 第51-52页 |
§4-2 膨胀珍珠岩添加量对材料性能的影响 | 第52-55页 |
4-2-1 膨胀珍珠岩添加量对材料导热系数及抗压强度的影响 | 第52-54页 |
4-2-2 膨胀珍珠岩添加量对材料容重的影响 | 第54-55页 |
§4-3 氧化铝纤维添加量对材料性能的影响 | 第55-56页 |
§4-4 水灰比对材料性能的影响 | 第56-58页 |
4-4-1 水灰比对材料导热系数的影响 | 第56-57页 |
4-4-2 水灰比对材料抗压强度的影响 | 第57-58页 |
§4-5 正交试验确定最佳配比 | 第58-62页 |
§4-6 保温材料的制备过程 | 第62-63页 |
§4-7 保温材料最佳厚度的确定 | 第63页 |
§4-8 导热系数 | 第63-66页 |
§4-9 抗压强度 | 第66页 |
§4-10 吸水率 | 第66-67页 |
§4-11 容重 | 第67-69页 |
第五章 硅酸盐墙体保温材料的机理分析 | 第69-73页 |
§5-1 复合机理 | 第69页 |
§5-2 保温机理 | 第69-70页 |
§5-3 抗裂机理 | 第70-72页 |
§5-4 耐火机理 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
§6-1 主要结论 | 第73-74页 |
§6-2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第81页 |