摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-14页 |
1.2 外墙保温材料的发展现状 | 第14-17页 |
1.2.1 国外外墙保温材料的发展状况 | 第14-15页 |
1.2.2 国内外墙保温材料的发展状况 | 第15-17页 |
1.3 新型无机保温材料的研究发展 | 第17-18页 |
1.4 我国外墙保温技术存在的问题 | 第18-20页 |
1.4.1 市场上的保温材料仍然短缺 | 第19页 |
1.4.2 保温材料的生产销售体系有待改善 | 第19页 |
1.4.3 保温材料的性能需要进一步改善 | 第19页 |
1.4.4 保温材料市场有待政治 | 第19-20页 |
1.5 研究依据与研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究依据与目标 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第2章 水玻璃发泡材料的制备与改性研究 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 热处理机制与水玻璃发泡固化机理 | 第22-23页 |
2.3 实验部分 | 第23-26页 |
2.3.1 实验原料 | 第23-24页 |
2.3.2 实验设备 | 第24页 |
2.3.3 实验方法 | 第24-25页 |
2.3.4 测试方法 | 第25-26页 |
2.4 结果与讨论 | 第26-30页 |
2.4.1 热重-差热(TG-DSC)测试结果分析 | 第26-27页 |
2.4.2 红外光谱测试结果分析 | 第27-28页 |
2.4.3 热处理温度对材料的性能影响 | 第28-29页 |
2.4.4 热处理时间对材料的性能影响 | 第29-30页 |
2.5 水玻璃发泡保温材料的增强改善 | 第30-33页 |
2.5.1 粉煤灰的添加量对材料的性能影响 | 第31-32页 |
2.5.2 硅酸铝纤维的含量对材料的性能影响 | 第32-33页 |
2.6 扫描电镜测试结果分析 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 耐水性、吸水性及耐老化性的探索研究 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 耐水性能改性研究 | 第36-42页 |
3.2.1 硼酸与水玻璃的作用机理探究 | 第36-38页 |
3.2.2 实验原料 | 第38页 |
3.2.3 实验设备 | 第38页 |
3.2.4 实验方法 | 第38页 |
3.2.5 测试方法 | 第38-39页 |
3.2.6 结果与讨论 | 第39-42页 |
3.3 吸水性及耐久性能初步研究 | 第42-48页 |
3.3.1 实验原料 | 第43页 |
3.3.2 实验设备 | 第43页 |
3.3.3 实验方法 | 第43页 |
3.3.4 测试方法 | 第43-44页 |
3.3.5 结果与讨论 | 第44-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 微波加热制备水玻璃发泡材料的初探 | 第50-60页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-51页 |
4.2.1 实验原料 | 第50-51页 |
4.2.2 实验设备 | 第51页 |
4.2.3 实验方法 | 第51页 |
4.2.4 测试方法 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-57页 |
4.3.1 传统加热与微波加热对材料的结构影响分析 | 第51-52页 |
4.3.2 红外光谱测试结果分析 | 第52-53页 |
4.3.3 X射线荧光衍射(XRD)测试结果分析 | 第53页 |
4.3.4 微波加热时间对材料发泡倍数的影响 | 第53-54页 |
4.3.5 硅酸铝纤维的含量对材料的性能影响 | 第54-55页 |
4.3.6 有机硅的含量对材料憎水性能的影响 | 第55-57页 |
4.3.7 TG-DSC测试测试结果分析 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |