摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 建筑石膏及其研究进展 | 第13-15页 |
1.3 相变材料 | 第15-19页 |
1.3.1 相变材料的储能机理 | 第15页 |
1.3.2 相变材料的分类 | 第15-19页 |
1.4 定型复合相变材料 | 第19-21页 |
1.5 相变储热建筑材料的选取标准 | 第21页 |
1.6 相变储热建筑材料的研究进展 | 第21-23页 |
1.7 研究意义及内容 | 第23-25页 |
1.7.1 研究意义 | 第23-24页 |
1.7.2 研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验材料、方法和测试表征 | 第25-36页 |
2.1 实验原材料 | 第25-29页 |
2.2 实验仪器 | 第29页 |
2.3 实验方法 | 第29-32页 |
2.3.1 石膏板的制备 | 第29-30页 |
2.3.2 二元低共熔物的制备与性能研究 | 第30-31页 |
2.3.3 定型复合相变材料的制备与性能研究 | 第31页 |
2.3.4 耐水储热石膏板的制备与性能研究 | 第31-32页 |
2.4 测试及表征 | 第32-36页 |
2.4.1 石膏胶凝材料的流动度及凝结时间的测试 | 第32页 |
2.4.2 吸水率与软化系数的测试 | 第32页 |
2.4.3 抗压强度的测试 | 第32-33页 |
2.4.4 XRD分析 | 第33页 |
2.4.5 微观形貌分析 | 第33页 |
2.4.6 DSC分析 | 第33页 |
2.4.7 FT-IR分析 | 第33页 |
2.4.8 耐水储热石膏板的储能调温测试 | 第33-34页 |
2.4.9 耐水储热石膏板的导热系数测试 | 第34-36页 |
第3章 石膏的改性研究 | 第36-51页 |
3.1 石膏改性的意义 | 第36页 |
3.2 改性剂对石膏物理力学性能的影响 | 第36-46页 |
3.2.1 固定水胶比时钢渣对石膏物理力学性能影响 | 第36-39页 |
3.2.2 固定流动度时钢渣对石膏物理力学性能的影响 | 第39-42页 |
3.2.3 偏高岭土对石膏胶凝材料物理力学性能的影响 | 第42-46页 |
3.3 养护方式对石膏物理力学性能的影响 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 定型相变材料的制备与性能研究 | 第51-66页 |
4.1 储热材料的选取 | 第51页 |
4.2 CA-SA低共熔点与相变焓值的理论预测 | 第51-53页 |
4.3 CA-SA热物性能研究 | 第53-54页 |
4.3.1 DCS分析 | 第53-54页 |
4.3.2 FT-IR分析 | 第54页 |
4.4 热循环稳定性分析 | 第54-56页 |
4.4.1 CA-SA低共熔物结构稳定性分析 | 第54-55页 |
4.4.2 CA-SA低共熔物热稳定性分析 | 第55-56页 |
4.5 CA-SA/陶粒定型储热材料的制备 | 第56-59页 |
4.6 CA-SA/陶粒储热材料的性能研究 | 第59-62页 |
4.6.1 定型储热材料的SEM分析 | 第59-60页 |
4.6.2 定型储热材料的DSC分析 | 第60-61页 |
4.6.3 定型储能材料的FT-IR分析 | 第61-62页 |
4.7 CA-SA/陶粒储热材料包覆研究 | 第62-64页 |
4.7.1 定型储热材料包覆实验 | 第62-64页 |
4.7.2 定型储热材料包覆效果 | 第64页 |
4.8 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 耐水储热石膏板的制备及其热物性能研究 | 第66-74页 |
5.1 耐水储热石膏板的制备 | 第66-67页 |
5.2 耐水储热石膏板的热物性能研究 | 第67-73页 |
5.2.1 定型储热材料掺量对吸水率的影响 | 第67-68页 |
5.2.2 定型储热材料掺量对抗压强度的影响 | 第68-69页 |
5.2.3 定型储热材料掺量对软化系数的影响 | 第69页 |
5.2.4 耐水储热石膏板的微观形貌分析 | 第69-71页 |
5.2.5 耐水储热石膏板储热性能分析 | 第71-72页 |
5.2.6 耐水储能石膏板的导热系数测试 | 第72-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81页 |