摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 建筑节能 | 第12-13页 |
1.2 节能保温材料概况 | 第13-16页 |
1.2.1 无机保温材料 | 第13-15页 |
1.2.2 有机保温材料 | 第15-16页 |
1.2.3 复合保温材料 | 第16页 |
1.3 玻化微珠概况 | 第16-19页 |
1.3.1 玻化微珠与膨胀珍珠岩性能差别 | 第17页 |
1.3.2 玻化微珠在建筑节能领域中的应用 | 第17-19页 |
1.4 酚醛树脂 | 第19-23页 |
1.4.1 酚醛树脂简介 | 第19页 |
1.4.2 热固性酚醛树脂的固化机理 | 第19-20页 |
1.4.3 酚醛树脂在节能领域中的应用 | 第20-21页 |
1.4.4 热固性酚醛树脂的改性研究 | 第21-22页 |
1.4.5 热固性酚醛树脂微波加热机理 | 第22-23页 |
1.5 课题的提出及意义 | 第23页 |
1.6 课题研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验设计和表征方法 | 第24-30页 |
2.1 主要原料及仪器设备 | 第24-25页 |
2.2 实验流程 | 第25-26页 |
2.3 性能测试方法 | 第26-30页 |
2.3.1 表观密度测试 | 第26页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第26页 |
2.3.3 导热系数性能测试 | 第26-27页 |
2.3.4 接触角测试 | 第27-28页 |
2.3.5 差热分析 | 第28页 |
2.3.6 红外光谱分析 | 第28页 |
2.3.7 XRD分析 | 第28页 |
2.3.8 SEM分析 | 第28-29页 |
2.3.9 超景深数码显微系统分析 | 第29-30页 |
第3章 酸固化剂对酚醛树脂玻化微珠复合材料性能的影响 | 第30-37页 |
3.1 单酸固化剂对材料性能的影响 | 第30-32页 |
3.1.1 盐酸固化剂 | 第30-31页 |
3.1.2 磷酸固化剂 | 第31页 |
3.1.3 硫酸固化剂 | 第31-32页 |
3.2 双组分固化剂 | 第32-36页 |
3.2.1 冰乙酸盐酸固化剂 | 第32-33页 |
3.2.2 磷酸硫酸固化剂 | 第33-34页 |
3.2.3 盐酸磷酸固化剂 | 第34页 |
3.2.4 冰乙酸硫酸固化剂 | 第34-35页 |
3.2.5 盐酸硫酸固化剂 | 第35-36页 |
3.3 小结 | 第36-37页 |
第4章 酚醛树脂玻化微珠轻质复合材料的制备及其影响因素研究 | 第37-43页 |
4.1 酚醛树脂玻化微珠质量比 | 第37-38页 |
4.2 加热成型温度 | 第38页 |
4.3 加热成型时间 | 第38-39页 |
4.4 固化剂用量 | 第39-40页 |
4.5 预热温度 | 第40-41页 |
4.6 预热时间 | 第41-42页 |
4.7 小结 | 第42-43页 |
第5章 正交实验及结果分析 | 第43-57页 |
5.1 正交试验设计及结果 | 第43-46页 |
5.2 正交试验结果分析 | 第46-56页 |
5.2.1 直观分析 | 第47-51页 |
5.2.2 方差分析 | 第51-54页 |
5.2.3 效应与工程平均 | 第54-56页 |
5.3 小结 | 第56-57页 |
第6章 复合保温材料增韧、发泡等研究 | 第57-67页 |
6.1 热固性酚醛树脂/玻化微珠复合保温材料增韧研究 | 第57-60页 |
6.1.1 聚丙烯纤维对复合保温材料性能的影响 | 第57-58页 |
6.1.2 矿物纤维对复合保温材料性能的影响 | 第58-60页 |
6.2 酚醛树脂/玻化微珠复合保温材料微波固化探索研究 | 第60-62页 |
6.2.1 微波加热时间对复合保温材料性能的影响 | 第60-61页 |
6.2.2 微波加热复合保温材料红外分析 | 第61-62页 |
6.3 复合保温材料发泡研究 | 第62-63页 |
6.3.1 二氯甲烷对复合保温材料性能的影响 | 第62页 |
6.3.2 石油醚对复合保温材料性能的影响 | 第62-63页 |
6.4 复合保温材料防水性研究 | 第63-64页 |
6.5 复合保温材料热重分析 | 第64页 |
6.6 复合保温材料XRD分析 | 第64-65页 |
6.7 复合保温材料表面数码显微分析 | 第65-66页 |
6.8 小结 | 第66-67页 |
第7章 结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
附录:攻读硕士学位期间发表论文与参与科研情况 | 第76页 |