摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及存在问题 | 第12-19页 |
1.2.1 磷石膏在建筑材料中的应用现状 | 第12-15页 |
1.2.2 多孔吸声材料 | 第15-18页 |
1.2.3 存在的问题 | 第18-19页 |
1.3 课题研究的目的与意义 | 第19-20页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第20-22页 |
1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 技术路线图 | 第21-22页 |
第2章 原材料与试验方法 | 第22-29页 |
2.1 主要原材料及其性质 | 第22-25页 |
2.1.1 建筑磷石膏 | 第22-24页 |
2.1.2 纤维 | 第24页 |
2.1.3 造孔剂 | 第24-25页 |
2.1.4 膨胀珍珠岩 | 第25页 |
2.1.5 化学外加剂 | 第25页 |
2.2 物理性能测试 | 第25-28页 |
2.2.1 凝结时间的测定 | 第25页 |
2.2.2 抗折强度和抗压强度的测定 | 第25-26页 |
2.2.3 粘度的测定 | 第26页 |
2.2.4 吸声系数的测定 | 第26-27页 |
2.2.5 密度的测定 | 第27页 |
2.2.6 孔隙率的测定 | 第27-28页 |
2.2.7 孔径的测定 | 第28页 |
2.3 微观性能测试 | 第28-29页 |
2.3.1 XRD | 第28页 |
2.3.2 SEM | 第28-29页 |
第3章 建筑磷石膏的改性研究 | 第29-43页 |
3.1 凝结时间调控组分研究 | 第29-38页 |
3.1.1 缓凝剂对凝结时间的影响 | 第31-32页 |
3.1.2 缓凝剂对强度的影响 | 第32-34页 |
3.1.3 缓凝剂对绝干密度的影响 | 第34-35页 |
3.1.4 缓凝剂对水化热的影响 | 第35-36页 |
3.1.5 缓凝剂对硬化体微观结构的影响 | 第36-37页 |
3.1.6 缓凝剂的机理分析 | 第37-38页 |
3.2 流态调控组分研究 | 第38-42页 |
3.2.1 HPMC对标稠用水量和保水率的影响 | 第38-40页 |
3.2.2 HPMC对浆体粘度的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 HPMC对硬化体强度的影响 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 PBSA材料的制备及其吸声性能研究 | 第43-64页 |
4.1 造孔组分研究 | 第44-48页 |
4.1.1 造孔剂对绝干密度的影响 | 第44-45页 |
4.1.2 造孔剂对力学强度的影响 | 第45-46页 |
4.1.3 微观结构分析 | 第46-48页 |
4.2 其它材料组分的选取 | 第48-49页 |
4.3 造孔剂-纤维复合吸声材料的研究 | 第49-56页 |
4.3.1 纤维的影响 | 第50-53页 |
4.3.2 水膏比的影响 | 第53-55页 |
4.3.3 微观形貌和机理分析 | 第55-56页 |
4.4 造孔剂-纤维-膨胀珍珠岩复合吸声材料的研究 | 第56-62页 |
4.4.1 膨胀珍珠岩的影响 | 第56-58页 |
4.4.2 水膏比的影响 | 第58-60页 |
4.4.3 造孔剂的影响 | 第60-61页 |
4.4.4 微观结构和机理分析 | 第61-62页 |
4.5 小结 | 第62-64页 |
第5章 PBSA材料的性能评价及其影响因素研究 | 第64-78页 |
5.1 多孔吸声材料的计算和评价 | 第64-68页 |
5.1.1 多孔材料的吸声机理和吸声特性 | 第64-65页 |
5.1.2 多孔吸声材料的计算理论模型 | 第65-66页 |
5.1.3 PBSA材料的性能评价 | 第66-68页 |
5.2 PBSA材料吸声性能的影响因素研究 | 第68-75页 |
5.2.1 厚度对吸声系数的影响 | 第68-70页 |
5.2.2 表面构造处理对吸声系数的影响 | 第70-71页 |
5.2.3 密度对吸声系数的影响 | 第71-72页 |
5.2.4 孔隙率对吸声系数的影响 | 第72-73页 |
5.2.5 湿度对吸声系数的影响 | 第73-75页 |
5.3 PBSA材料的制备规律分析 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-81页 |
6.1 结论 | 第78-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录 | 第86页 |