摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第8-18页 |
1.1 建筑节能的研究背景 | 第8-11页 |
1.1.1 现如今能源的消耗状况 | 第8-9页 |
1.1.2 建筑节能的现状及重要性 | 第9-10页 |
1.1.3 国内外建筑节能的发展概况 | 第10-11页 |
1.2 墙体保温材料的现状及分类 | 第11-14页 |
1.2.1 墙体保温材料的现状 | 第11-12页 |
1.2.2 墙体保温材料的分类 | 第12-14页 |
1.3 耐高温墙体保温材料的重要性和发展趋势 | 第14-15页 |
1.3.1 建筑防火的重要性 | 第14-15页 |
1.3.2 耐高温墙体保温材料的发展趋势 | 第15页 |
1.4 膨胀珍珠岩与无机黏合剂的概述 | 第15-17页 |
1.4.1 膨胀珍珠岩材料的概述 | 第15-16页 |
1.4.2 无机黏合剂的概述 | 第16-17页 |
1.5 本课题的研究方法和意义 | 第17-18页 |
1.5.1 课题的研究方法和实验设计 | 第17页 |
1.5.2 课题的预期结果和意义 | 第17-18页 |
2 实验原料及方法 | 第18-29页 |
2.1 实验原料与试剂 | 第18-19页 |
2.1.1 膨胀珍珠岩轻骨料和硅溶胶黏合剂 | 第18-19页 |
2.1.2 实验原料及试剂 | 第19页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第19-20页 |
2.3 实验方法 | 第20-22页 |
2.4 实验研究内容 | 第22-24页 |
2.4.1 压缩比对保温材料密度的影响 | 第22页 |
2.4.2 黏合剂用量对保温材料抗压性能与抗折性能的影响 | 第22页 |
2.4.3 黏合剂用量对保温材料匀温灼烧线收缩率的影响 | 第22-23页 |
2.4.4 防水剂用量对保温材料憎水性能的影响 | 第23页 |
2.4.5 烘干温度对保温材料质量含水率的影响 | 第23页 |
2.4.6 密度与质量含水率对保温材料导热性能的影响 | 第23-24页 |
2.5 保温材料的物理性能测定方法 | 第24-28页 |
2.5.1 保温材料密度和质量含水率的测定方法 | 第24页 |
2.5.2 保温材料质量吸水率的测定方法 | 第24-25页 |
2.5.3 保温材料抗压强度的测定方法 | 第25页 |
2.5.4 保温材料抗折强度的测定方法 | 第25-26页 |
2.5.5 保温材料憎水率的测定方法 | 第26页 |
2.5.6 保温材料线收缩率和质量损失率的测定方法 | 第26-27页 |
2.5.7 保温材料导热系数的测定方法 | 第27-28页 |
2.6 保温材料的其他性能测定 | 第28-29页 |
2.6.1 热重/差热分析 | 第28页 |
2.6.2 扫描电镜图分析 | 第28-29页 |
3 结果与讨论 | 第29-54页 |
3.1 压缩比对保温材料密度的影响 | 第29-30页 |
3.2 烘干温度对保温材料质量含水率的影响 | 第30-32页 |
3.3 黏合剂用量对保温材料抗压性能的影响 | 第32-33页 |
3.4 黏合剂用量对保温材料抗折性能的影响 | 第33-34页 |
3.5 黏合剂用量对保温材料匀温灼烧线收缩率的影响 | 第34-37页 |
3.6 匀温灼烧之后保温材料的质量损失率和残余抗压强度 | 第37-38页 |
3.6.1 匀温灼烧之后保温材料的质量损失率 | 第37页 |
3.6.2 匀温灼烧之后保温材料的残余抗压强度 | 第37-38页 |
3.7 正交试验探讨保温材料憎水性能的影响因素 | 第38-42页 |
3.7.1 防水剂用量对保温材料憎水性能的影响 | 第40-41页 |
3.7.2 压缩比对保温材料憎水性能的影响 | 第41-42页 |
3.8 保温材料的质量吸水率测定 | 第42页 |
3.9 保温材料的导热系数测定与影响因素探讨 | 第42-49页 |
3.9.1 保温材料的导热系数测定 | 第42-46页 |
3.9.2 保温材料的密度对导热系数的影响 | 第46-48页 |
3.9.3 保温材料的质量含水率对导热系数的影响 | 第48-49页 |
3.10 保温材料的其他性能分析 | 第49-54页 |
3.10.1 热重/差热分析 | 第49-51页 |
3.10.2 保温材料的防水机理分析 | 第51-52页 |
3.10.3 膨胀珍珠岩的扫描电镜分析 | 第52-54页 |
4 结论 | 第54-55页 |
5 展望 | 第55-56页 |
6 参考文献 | 第56-62页 |
7 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第62-63页 |
8 致谢 | 第63页 |