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高气孔率的免烧粉煤灰陶粒的制备及其隔热性能研究

发布时间:2024-06-05 04:26
  经济的快速发展加剧了环境的恶化,能源的大量消耗已经让人类自食恶果,全球气候变暖和雾霾就是人类付出的代价。我国在“十二五规划”中明确提出了节能减排列的目标,建筑业首当其冲。建筑业的能耗约占社会总能耗的1/5,这一数字提醒我们只有加强房屋的保温隔热性能,才能从源头上降低人们为了取暖和降温造成的建筑能耗。多孔陶粒是一种优秀的建筑材料,用其制作的墙体材料可以达到轻质、保温隔热性能良好的目的。然而,目前应用最广泛的陶粒是以粘土和页岩为原材料并采用烧结法制得的,制作过程中往往需要加热到上千摄氏度。这会造成环境的破坏和能源的大量消耗,与目前各国倡导的绿色节能的经济理念相悖,因此探索低能耗、低成本、环境友好的陶粒制备技术已经成为陶粒制备的发展方向。本文将微波辐照作为一种新的加热方式引入陶粒的制备过程,通过试验确定其可行性。同时,为了优化陶粒的保温隔热性能,本文还选择双氧水和碳酸铵这两种易分解的化学物质作为发泡剂用于调控陶粒的孔结构。研究发现,双氧水确实可以提高免烧陶粒的气孔率,降低陶粒的导热系数,是一种优秀的发泡剂选择;然而,碳酸铵分解过快不易控制,制备碳酸铵免烧陶粒的微波炉参数需要重新进行试验研究。...

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1-1技术路线图

图1-1技术路线图

陶粒的导热系数作为主要的选择依据。1.4.2.2技术路线试验分为两大部分:①制备过程中的液体为水;②制备过程中的液体为发泡剂溶液,具体操作步骤如图1-1所示。①制得无发泡剂免烧陶粒,可得到微波辐照对所制陶粒性能的影响,结合规范得出后续试验采取的微波辐照参数,进入②。为提升免....


图2-1原材料的粒度分布曲线

图2-1原材料的粒度分布曲线

图2-1原材料的粒度分布曲线Figure2-1Particlediameterdistributioncurveofrawmaterial(1)试验中采用的粉煤灰是来自柳州电厂的干排灰,外观呈暗灰色,其主学成分如表2-1所示。表2-1粉煤灰的主要化学成....


图2-2不同温度下,碳酸铵的分解率

图2-2不同温度下,碳酸铵的分解率

图2-2不同温度下,碳酸铵的分解率[96]ecompositionrateofammoniumcarbonateatdiff,碳酸铵也会发生分解,化学系反应如下(NH4)2CO32NH3↑+H2O+CO2↑看到,随着温度的升高,碳酸铵的分解速、140℃....


图2-3试验的主要仪器和设备(①电子秤;②造粒机;③调频变速器;④电热恒温鼓风干燥箱;⑤微波炉;⑥数显式液压压力试验机;⑦场发射扫描电镜;⑧粒度分析仪;⑨X射线衍射仪;⑩热常数分析仪)

图2-3试验的主要仪器和设备(①电子秤;②造粒机;③调频变速器;④电热恒温鼓风干燥箱;⑤微波炉;⑥数显式液压压力试验机;⑦场发射扫描电镜;⑧粒度分析仪;⑨X射线衍射仪;⑩热常数分析仪)

19图2-3试验的主要仪器和设备(①电子秤;②造粒机;③调频变速器;④电热恒温鼓风干燥箱;⑤微波炉;⑥数显式液压力试验机;⑦场发射扫描电镜;⑧粒度分析仪;⑨X射线衍射仪;⑩热常数分析仪)Figure2-3Maininstrumentsandeq....



本文编号:3989645

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