硅藻土调湿材料的性能及调湿机理研究
【图文】:
子和无机改性掺合料中的钙离子之间发生离子交换和团粒化作用。经过一段时间的离子交换作用、团粒化作用和硬凝反应之后,生成的化合物逐渐增多,最终产生强度和耐水性。2.2平衡含湿率结果与分析试件在33.8%RH,61.2%RH,76.6%RH,85.9%RH和99.0%RH的五种相对湿度环境下达到湿平衡后,测定各试件的质量,并按式(2)计算各相对湿度下试件的吸(放)湿平衡含湿率,并绘制硅藻土调湿材料和砂浆平衡含湿率与空气相对湿度关系曲线,如图3和4所示。图325℃下硅藻土调湿材料平衡含湿率曲线Fig3Equilibriummoisturecontentofdiatomitehu-midity-controllingmaterialunder25℃图425℃下砂浆平衡含湿率曲线Fig4Equilibriummoisturecontentofmortarunder25℃由图3和4可知,在相对湿度为33.8%,61.2%,76.6%,85.9%和99.0%环境下,硅藻土调湿材料的吸和放湿平衡含湿率分别为1.29%和2.05%,3.41%和6.37%,6.85%和10.13%,10.15%和13.29%,19.87%,而砂浆在同样相对湿度下的吸和放湿平衡含湿率分别为0.43%和0.94%,1.74%和2.20%,2.05%和2.41%,2.30%和2.70%,4.57%。可见,随空气相对湿度增大,平衡含湿率增加,且各湿度环境下放湿平衡含湿率要高于吸湿平衡含湿率;硅藻土调湿材料的平衡含湿率远大于砂浆的平衡含湿率,说明
3.8%RH,61.2%RH,76.6%RH,85.9%RH和99.0%RH的五种相对湿度环境下达到湿平衡后,测定各试件的质量,并按式(2)计算各相对湿度下试件的吸(放)湿平衡含湿率,并绘制硅藻土调湿材料和砂浆平衡含湿率与空气相对湿度关系曲线,如图3和4所示。图325℃下硅藻土调湿材料平衡含湿率曲线Fig3Equilibriummoisturecontentofdiatomitehu-midity-controllingmaterialunder25℃图425℃下砂浆平衡含湿率曲线Fig4Equilibriummoisturecontentofmortarunder25℃由图3和4可知,在相对湿度为33.8%,61.2%,76.6%,85.9%和99.0%环境下,硅藻土调湿材料的吸和放湿平衡含湿率分别为1.29%和2.05%,3.41%和6.37%,6.85%和10.13%,10.15%和13.29%,19.87%,而砂浆在同样相对湿度下的吸和放湿平衡含湿率分别为0.43%和0.94%,1.74%和2.20%,2.05%和2.41%,2.30%和2.70%,4.57%。可见,随空气相对湿度增大,平衡含湿率增加,且各湿度环境下放湿平衡含湿率要高于吸湿平衡含湿率;硅藻土调湿材料的平衡含湿率远大于砂浆的平衡含湿率,,说明该材料的调湿功能远远好于普通抹面砂浆。事实上,砂浆几乎不具有调节湿度的能力。由图3还可看出,当环境湿度>70%时,硅藻土调湿材料的吸湿平衡含湿率迅速增大,即此时吸湿性增强,这对于调节南方潮湿
【作者单位】: 南昌大学建筑工程学院;
【基金】:江西省水利厅科技资助项目(KT201331)
【分类号】:TB34
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 王吉林;王志伟;;调湿材料及其发展概况[J];科技资讯;2007年25期
2 田福祯;孙晓强;李波;陈崧;;调湿材料的研究及应用[J];新材料产业;2010年01期
3 邓妮;武双磊;陈胡星;;调湿材料的研究概述[J];材料导报;2013年S2期
4 冉茂宇;日本对调湿材料的研究及应用[J];材料导报;2002年11期
5 姜洪义;王一萍;吴海亮;;有机调湿材料的探索研究[J];武汉理工大学学报;2007年03期
6 侯国艳;冀志江;王静;王继梅;王晓燕;;调湿材料的国内外研究概况[J];材料导报;2008年08期
7 徐方圆;解玉林;吴来明;;文物保存微环境用调湿材料调湿性能研究[J];文物保护与考古科学;2009年S1期
8 丁卯;苏迪;夏玮;;壳聚糖基调湿材料调湿性能的研究[J];江西科学;2010年01期
9 陈伟;魏凤兰;刘锷;李春龙;张彩碚;;温室用复合调湿材料特性的试验研究[J];沈阳农业大学学报;2011年04期
10 万红敬;黄红军;李志广;王晓梅;胡建伟;;调湿材料的化学物理结构与性能研究进展[J];材料导报;2013年03期
相关会议论文 前5条
1 陈从喜;;智能型调湿材料的开发及其在生态建设中的应用[A];新世纪 新机遇 新挑战——知识创新和高新技术产业发展(下册)[C];2001年
2 李继领;于航;;高温高湿地区调湿材料的应用及方案分析[A];上海市制冷学会2009年学术年会论文集[C];2009年
3 韩星;陈秋火;;调湿材料研究进展及吸放湿性能对比分析[A];上海市制冷学会2013年学术年会论文集[C];2013年
4 郭振华;尚德库;梁金生;王继忠;王广建;;海泡石纤维自调湿性能的研究[A];第五届中国功能材料及其应用学术会议论文集Ⅱ[C];2004年
5 王吉会;张子洋;王春芳;王志伟;;银氨蒙脱土/聚丙烯酰胺复合材料的制备与调湿抗菌性能[A];2008全国功能材料科技与产业高层论坛论文集[C];2008年
相关博士学位论文 前1条
1 张连松;调湿 净化 抗菌功能无机涂覆材料与性能研究[D];中国建筑材料科学研究总院;2006年
相关硕士学位论文 前10条
1 张楠;功能性复合调湿材料的制备与性能表征[D];华东理工大学;2012年
2 刘宇;运用高分子材料对纤维调湿材料的降粉尘研究[D];复旦大学;2012年
3 王一萍;无机调湿材料的制备与性能研究[D];武汉理工大学;2007年
4 沈跃华;可降解植物纤维调湿材料及其生产工艺的研制和开发[D];复旦大学;2010年
5 覃岽益;高效调湿材料的试制和性能研究[D];浙江理工大学;2013年
6 韩彩;沸石/聚丙烯酸系复合调湿材料的制备与性能[D];天津大学;2010年
7 邓妮;多孔矿物基复合调湿材料的制备及性能[D];浙江大学;2014年
8 王志伟;复合调湿抗菌材料的制备与性能研究[D];天津大学;2007年
9 李国胜;海泡石矿物材料的显微结构与自调湿性能研究[D];河北工业大学;2005年
10 董飞;三种无机矿物/聚(丙烯酸—丙烯酰胺)调湿复合材料的制备及性能研究[D];天津大学;2014年
本文编号:2542147
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/2542147.html