摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 建筑节能 | 第10-11页 |
1.1.2 建筑防火 | 第11-12页 |
1.2 膨胀珍珠岩的利用现状及应用 | 第12-13页 |
1.3 膨胀珍珠岩保温板研究现状 | 第13-15页 |
1.4 研究意义 | 第15页 |
1.5 研究内容 | 第15-16页 |
1.6 本研究的创新点 | 第16-17页 |
1.7 本研究的工作量 | 第17-18页 |
第2章 实验原料及研究方法 | 第18-26页 |
2.1 实验原料及表征 | 第18-20页 |
2.1.1 膨胀珍珠岩 | 第18页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第18-19页 |
2.1.3 水玻璃 | 第19页 |
2.1.4 防水剂 | 第19-20页 |
2.1.5 其它原料 | 第20页 |
2.2 实验方法 | 第20-21页 |
2.3 样品性能表征 | 第21-26页 |
2.3.1 导热系数 | 第21-25页 |
2.3.2 抗压强度 | 第25页 |
2.3.3 体积密度 | 第25页 |
2.3.4 质量吸水率 | 第25-26页 |
第3章 磷酸二氢铝膨胀珍珠岩保温板的制备及影响因素分析 | 第26-46页 |
3.1 定性分析影响膨胀珍珠岩保温板的性能因素 | 第27-34页 |
3.1.1 粘结剂用量对样品性能的影响 | 第27-28页 |
3.1.2 成型压力对样品性能的影响 | 第28-30页 |
3.1.3 焙烧温度对样品性能的影响 | 第30-31页 |
3.1.4 焙烧时间对样品性能的影响 | 第31-33页 |
3.1.5 粉煤灰掺量对样品性能的影响 | 第33-34页 |
3.2 正交实验 | 第34-38页 |
3.3 定量分析影响膨胀珍珠岩保温板性能的因素 | 第38-41页 |
3.3.1 成型压力对样品性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 粘结剂用量对样品性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 焙烧温度对样品性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 焙烧时间对样品性能的影响 | 第41页 |
3.4 粉煤灰掺量对样品性能的影响 | 第41-44页 |
3.5 憎水处理对样品性能的影响 | 第44-45页 |
3.6 小结 | 第45-46页 |
第4章 生石灰膨胀珍珠岩保温板制备及影响因素分析 | 第46-50页 |
4.1 生石灰膨胀珍珠岩保温板的制备方法 | 第46页 |
4.2 生石灰膨胀珍珠岩保温板的性能分析 | 第46-49页 |
4.2.1 生石灰掺量对样品导热系数和质量含水率的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 生石灰掺量对样品抗压强度和体积密度的影响 | 第48-49页 |
4.3 小结 | 第49-50页 |
第5章 水玻璃膨胀珍珠岩保温板的制备及影响因素分析 | 第50-59页 |
5.1 水玻璃膨胀珍珠岩保温板的制备 | 第50-51页 |
5.2 正交实验 | 第51-58页 |
5.2.1 以样品的抗压强度作为判断指标的正交实验 | 第51-53页 |
5.2.2 以样品的体积密度作为判断指标的正交实验 | 第53-54页 |
5.2.3 以样品的导热系数作为判断指标的正交实验 | 第54-56页 |
5.2.4 以样品的质量吸水率作为判断指标的正交实验 | 第56-58页 |
5.3 小结 | 第58-59页 |
第6章 膨胀珍珠岩保温板的性能及微观机理分析 | 第59-69页 |
6.1 物相分析 | 第59-62页 |
6.1.1 原料XRD分析 | 第59-60页 |
6.1.2 样品XRD分析 | 第60-62页 |
6.2 微观结构分析 | 第62-66页 |
6.2.1 原料的SEM照片 | 第62-63页 |
6.2.2 磷酸二氢铝膨胀珍珠岩保温板的微观结构分析 | 第63-65页 |
6.2.3 水玻璃膨胀珍珠岩保温板的微观结构分析 | 第65-66页 |
6.3 质量吸水率分析 | 第66-69页 |
第7章 技术经济可行性与环境影响评价 | 第69-72页 |
7.1 技术可行性分析 | 第69-70页 |
7.1.1 工艺流程评价 | 第69页 |
7.1.2 制品性能评价 | 第69-70页 |
7.2 经济可行性分析 | 第70-71页 |
7.3 环境影响评价 | 第71-72页 |
第8章 结论及展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录Ⅰ | 第79页 |
附录Ⅱ | 第79页 |
附录Ⅲ | 第79-80页 |