首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑材料论文--有机材料、建筑化工材料论文

装配式建筑用聚氨酯模板材料的制备及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 装配式建筑第15-20页
        1.1.1 装配式建筑的定义第15-16页
        1.1.2 装配式建筑的优势第16-18页
            1.1.2.1 设计优势第16页
            1.1.2.2 保证工程质量第16-17页
            1.1.2.3 提高生产效率第17页
            1.1.2.4 降低成本第17页
            1.1.2.5 安全优势第17页
            1.1.2.6 减少环境污染第17-18页
        1.1.3 装配式建筑的发展第18-20页
            1.1.3.1 国外装配式建筑的发展第18-19页
            1.1.3.2 国内装配式建筑的发展第19-20页
    1.2 装饰混凝土概述第20-26页
        1.2.1 清水混凝土第20-21页
        1.2.2 装饰混凝土制品第21-22页
        1.2.3 彩色混凝土地坪第22-23页
        1.2.4 露骨料混凝土第23-25页
        1.2.5 肌理混凝土第25-26页
    1.3 弹性模板材料第26-28页
    1.4 聚氨酯第28-31页
        1.4.1 聚氨酯材料概述第28-29页
        1.4.2 合成与反应第29-30页
        1.4.3 聚氨酯材料的性能第30-31页
        1.4.4 聚氨酯碱解机理第31页
    1.5 本文的研究内容及研究意义第31-35页
第二章 实验部分第35-43页
    2.1 前言第35页
    2.2 原料及仪器第35-37页
    2.3 实验方案第37-38页
    2.4 实验合成工艺第38-39页
        2.4.1 预聚体合成第39页
        2.4.2 混合组分的制备第39页
        2.4.3 聚氨酯模板材料的制备第39页
    2.5 测试方法及仪器第39-43页
        2.5.1 预聚体中剩余-NCO含量的测定第40页
        2.5.2 拉伸测试第40页
        2.5.3 邵氏硬度测试第40页
        2.5.4 傅里叶红外变换光谱(FTIR)测试第40页
        2.5.5 DSC测试第40页
        2.5.6 热失重测试第40页
        2.5.7 耐碱解性能测试第40-41页
        2.5.8 吸水率的测试第41-43页
第三章 聚氨酯模板材料结构与性能研究第43-75页
    3.1 软段种类对聚氨酯模板材料的影响第43-48页
        3.1.1 不同软段的聚氨酯模板材料的制备第43页
        3.1.2 软段种类对聚氨酯模板材料力学性能的影响第43-45页
        3.1.3 软段种类对聚氨酯模板材料耐碱解性能的影响第45-47页
        3.1.4 软段种类对聚氨酯模板材料耐水性能的影响第47-48页
        3.1.5 小结第48页
    3.2 异氰酸酯种类对聚氨酯模板材料耐碱解性能性能的影响第48-55页
        3.2.1 不同种类异氰酸酯聚氨酯模板材料的制备第48-49页
        3.2.2 异氰酸酯种类对聚氨酯模板材料力学性能的影响第49-51页
        3.2.3 异氰酸酯种类对聚氨酯模板材料热性能的影响第51-52页
        3.2.4 异氰酸酯种类对聚氨酯模板耐碱解性能的影响第52-53页
        3.2.5 异氰酸酯种类对聚氨酯模板耐水性能的影响第53-54页
        3.2.6 小结第54-55页
    3.3 扩链剂种类对聚氨酯模板材料的影响第55-61页
        3.3.1 不同种扩链剂聚氨酯模板材料的制备第55页
        3.3.2 扩链剂种类对聚氨酯模板材料力学性能的影响第55-57页
        3.3.3 不同扩链剂种类的红外谱图第57-58页
        3.3.4 扩链剂种类对聚氨酯模板材料耐碱解性能的影响第58-59页
        3.3.5 不同种扩链剂的聚氨酯模板材料的耐水性能第59-60页
        3.3.6 小结第60-61页
    3.4 R值对聚氨酯模板材料性能的影响第61-67页
        3.4.1 不同R值的聚氨酯模板材料的制备第61页
        3.4.2 R值对聚氨酯模板材料力学性能的影响第61-63页
        3.4.3 不同R值的聚氨酯模板材料的红外光谱图第63-64页
        3.4.4 不同R值的聚氨酯模板材料的DSC曲线第64-65页
        3.4.5 R值对聚氨酯模板材料耐碱解性能的影响第65-66页
        3.4.6 R值对聚氨酯模板材料耐水性能的影响第66-67页
        3.4.7 小结第67页
    3.5 硬段含量对聚氨酯模板材料性能的影响第67-75页
        3.5.1 不同硬段含量的聚氨酯模板材料的制备第68页
        3.5.2 硬段含量对聚氨酯模板材料力学性能的影响第68-69页
        3.5.3 不同硬段含量聚氨酯模板材料的红外谱图第69-70页
        3.5.4 不同硬段含量聚氨酯模板材料的热失重曲线第70-72页
        3.5.5 聚氨酯模板材料的硬段含量对耐碱解性能的影响第72页
        3.5.6 硬段含量对聚氨酯模板材料耐水性能的影响第72-73页
        3.5.7 小结第73-75页
第四章 老化实验第75-81页
    4.1 老化方式第75-78页
        4.1.1 老化试验以及其对聚氨酯模板材料的意义第75页
        4.1.2 聚氨酯模板材料老化实验方式第75页
        4.1.3 拉伸强度和断裂伸长率损耗分析第75-77页
        4.1.4 硬度损耗分析第77-78页
    4.2 聚氨酯模板材料老化性能及寿命评估第78-81页
        4.2.1 聚氨酯模板材料老化性能及寿命评估的意义第78页
        4.2.2 运用阿伦尼乌斯公式计算聚氨酯微孔弹性体使用寿命第78-80页
        4.2.3 老化性能及寿命评估小结第80-81页
第五章 结论第81-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
作者和导师简介第93-95页
附件第95-96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:西北建筑:Pietro Belluschi建筑作品的现代性与地域性研究
下一篇:长沙近代独立式住宅空间的组构研究