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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--粉煤灰-偏高岭土基地聚物超轻多孔材料的制备与性能
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粉煤灰-偏高岭土基地聚物超轻多孔材料的制备与性能
 
     论文目录
 
致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9-10页
第1章 绪论第17-27页
    1.1 课题研究背景及意义第17-18页
    1.2 地质聚合物材料概述第18-21页
        1.2.1 地聚物概念第18-19页
        1.2.2 地聚物反应机理第19-20页
        1.2.3 地聚物应用前景第20-21页
    1.3 地质聚合物泡沫材料概述第21-23页
        1.3.1 地聚物泡沫材料的性能及应用第21页
        1.3.2 地聚物泡沫材料发泡机理第21-22页
        1.3.3 地聚物泡沫材料气孔技术要求第22-23页
    1.4 地聚物泡沫材料国内外研究概况第23-25页
    1.5 课题研究主要内容第25-27页
第2章 原材料及试验方案第27-37页
    2.1 原材料第27-30页
        2.1.1 偏高岭土第27页
        2.1.2 粉煤灰第27-28页
        2.1.3 水玻璃第28页
        2.1.4 氢氧化钠第28-29页
        2.1.5 双氧水第29页
        2.1.6 硬脂酸钙第29页
        2.1.7 物理发泡剂第29页
        2.1.8 物理稳泡剂第29-30页
        2.1.9 无水煤油第30页
    2.2 试验方案第30-32页
        2.2.1 试验配合比第30-32页
        2.2.2 试件制备第32页
    2.3 试验方法第32-35页
        2.3.1 干密度测试第32-33页
        2.3.2 抗折强度测试第33页
        2.3.3 抗压强度测试第33页
        2.3.4 干燥收缩测试第33-34页
        2.3.5 失水分析试验(残余含水率测试)第34页
        2.3.6 导热系数试验第34页
        2.3.7 吸水率试验第34页
        2.3.8 孔结构测试第34-35页
        2.3.9 真密度试验第35页
    2.4 主要仪器设备第35-37页
第3章 超轻地聚物泡沫混凝土的制备及性能研究第37-60页
    3.1 以物理发泡方式制备超轻地聚物多孔材料的可行性研究第37-38页
    3.2 化学发泡方式制备超轻材料的力学性能第38-48页
        3.2.1 FA/FA+MK对干密度、强度的影响第38-40页
        3.2.2 水玻璃模数对干密度、强度的影响第40-42页
        3.2.3 液固比对干密度、强度的影响第42-44页
        3.2.4 H_2O_2掺量对干密度、强度的影响第44-46页
        3.2.5 硬脂酸钙掺量对干密度、强度的影响第46-47页
        3.2.6 固化温度对干密度、强度的影响第47-48页
    3.3 化学发泡方式制备超轻材料的体积稳定性及失水分析第48-58页
        3.3.1 FA/FA+MK对干燥收缩、含水量的影响第49-50页
        3.3.2 水玻璃模数对干燥收缩、含水量的影响第50-52页
        3.3.3 液固比对干燥收缩、含水量的影响第52-54页
        3.3.4 H_2O_2掺量对干燥收缩、含水量的影响第54-55页
        3.3.5 硬脂酸钙掺量对干燥收缩、含水量的影响第55-56页
        3.3.6 固化温度对干燥收缩、含水量的影响第56-58页
    3.4 化学发泡制品各性能与现有规范的对比第58页
    3.5 本章小结第58-60页
第4章 超轻材料发泡孔结构及其对性能的影响第60-91页
    4.1 图像法表征孔结构的适用性研究第60-61页
    4.2 粉煤灰掺量对孔结构的影响第61-67页
        4.2.1 粉煤灰掺量对孔径分布及平均孔径的影响第63-65页
        4.2.2 粉煤灰掺量对圆度值分布及平均圆度值的影响第65-66页
        4.2.3 粉煤灰掺量对孔隙率的影响第66页
        4.2.4 粉煤灰掺量对体积吸水率的影响第66-67页
    4.3 水玻璃模数对孔结构的影响第67-72页
        4.3.1 水玻璃模数对孔径分布及平均孔径的影响第69-70页
        4.3.2 水玻璃模数对圆度值分布及平均圆度值的影响第70-71页
        4.3.3 水玻璃模数对孔隙率的影响第71-72页
        4.3.4 水玻璃模数对体积吸水率的影响第72页
    4.4 液固比对孔结构的影响第72-77页
        4.4.1 液固比对孔径分布及平均孔径的影响第74-75页
        4.4.2 液固比对圆度值分布及平均圆度值的影响第75-76页
        4.4.3 液固比对孔隙率的影响第76-77页
        4.4.4 液固比对体积吸水率的影响第77页
    4.5 H_2O_2掺量对孔结构的影响第77-82页
        4.5.1 H_2O_2掺量对孔径分布及平均孔径的影响第79-80页
        4.5.2 H_2O_2掺量对圆度值分布及平均圆度值的影响第80-81页
        4.5.3 H_2O_2掺量对孔隙率的影响第81-82页
        4.5.4 H_2O_2掺量对体积吸水率的影响第82页
    4.6 硬脂酸钙掺量对孔结构的影响第82-87页
        4.6.1 硬脂酸钙掺量对孔径分布及平均孔径的影响第84-85页
        4.6.2 硬脂酸钙掺量对圆度值分布及平均圆度值的影响第85-86页
        4.6.3 硬脂酸钙掺量对孔隙率的影响第86-87页
        4.6.4 硬脂酸钙掺量对体积吸水率的影响第87页
    4.7 孔结构与宏观性能的相关性研究第87-89页
        4.7.1 孔结构与强度的关系第87-88页
        4.7.2 孔结构与干燥收缩的关系第88-89页
        4.7.3 孔结构与导热系数的关系第89页
    4.8 本章小结第89-91页
第5章 结论与展望第91-93页
    5.1 结论第91页
    5.2 展望第91-92页
    5.3 本文的创新之处第92-93页
参考文献第93-98页
攻读硕士期间的学术活动及成果情况第98-99页

 
 
论文编号BS4275074,这篇论文共99
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