内外墙隔热保温体系的构建及性能研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 建筑节能的意义和发展现状 | 第9-11页 |
1.1.1 建筑节能的意义 | 第9页 |
1.1.2 建筑节能的发展现状 | 第9-11页 |
1.2 墙体保温与建筑节能 | 第11-12页 |
1.3 建筑保温隔热材料的研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 建筑保温隔热材料简介 | 第12-13页 |
1.3.2 保温隔热材料分类 | 第13-14页 |
1.3.3 几种常用保温隔热材料的性能特点 | 第14-18页 |
1.4 本课题的研究意义和研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 课题构想 | 第18页 |
1.4.2 课题研究意义 | 第18-19页 |
1.4.3 课题研究内容 | 第19-20页 |
2 内墙保温腻子的研制 | 第20-49页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-25页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第20-21页 |
2.2.2 疏水改性ST及MS的制备 | 第21页 |
2.2.3 疏水改性ST及MS的工艺优化 | 第21页 |
2.2.4 CTMAB吸附量的计算 | 第21-22页 |
2.2.5 保温试板的制作 | 第22页 |
2.2.6 单组份内墙保温腻子基础配方及配制 | 第22页 |
2.2.7 双组份内墙保温腻子基础配方及配制 | 第22页 |
2.2.8 疏水改性ST及MS的结构表征 | 第22-23页 |
2.2.9 内墙保温腻子性能测试 | 第23-24页 |
2.2.10 内墙保温腻子技术指标 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-48页 |
2.3.1 CTMAB标准曲线的绘制 | 第25页 |
2.3.2 CTMAB改性ST的工艺优化 | 第25-28页 |
2.3.3 CTMAB改性MS的工艺优化 | 第28-30页 |
2.3.4 CTMAB改性ST的结构表征 | 第30-34页 |
2.3.5 CTMAB改性MS的结构表征 | 第34-37页 |
2.3.6 HPMC对腻子性能的影响 | 第37-38页 |
2.3.7 保温功能材料的选择 | 第38-40页 |
2.3.8 单组份内墙保温腻子的研制 | 第40-45页 |
2.3.9 单组份内墙保温腻子最终配方 | 第45-46页 |
2.3.10 双组份内墙保温腻子的研制 | 第46-47页 |
2.3.11 双组份内墙保温腻子最终配方 | 第47页 |
2.3.12 产品性能指标 | 第47-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
3 外墙保温材料的研制 | 第49-62页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 实验部分 | 第49-53页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第49页 |
3.2.2 保温试板的制作 | 第49页 |
3.2.3 单组份外墙保温材料基础配方及配制 | 第49-50页 |
3.2.4 双组份外墙保温材料基础配方及配制 | 第50页 |
3.2.5 外墙保温材料性能测试 | 第50-52页 |
3.2.6 外墙保温材料技术指标 | 第52-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-60页 |
3.3.1 可再分散乳胶粉对保温材料性能的影响 | 第53-54页 |
3.3.2 单组份外墙保温材料的研制 | 第54-59页 |
3.3.3 单组份外墙保温材料最终配方 | 第59页 |
3.3.4 双组份外墙保温材料的研制 | 第59-60页 |
3.3.5 双组份外墙保温材料最终配方 | 第60页 |
3.3.6 产品性能指标 | 第60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
4 结论与展望 | 第62-64页 |
4.1 结论 | 第62-63页 |
4.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
附录 | 第70页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间的科研成果 | 第70页 |