更新日期: 2024-04-27

棕榈酸-十六醇/膨胀珍珠岩复合相变材料的性能研究

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棕榈酸-十六醇/膨胀珍珠岩复合相变材料的性能研究 4.5

以棕榈酸-十六醇低共熔物为相变材料,膨胀珍珠岩为基体,采用真空浸渗的方法,制备出棕榈酸-十六醇/膨胀珍珠岩复合相变储热材料。采用ESEM、FTIR、DSC、熔化凝固过程分析对该复合材料进行了结构和性能研究。结果表明:棕榈酸-十六醇被有效地包封在膨胀珍珠岩内,与膨胀珍珠岩基体的化学相容性良好;该复合材料具有较高的相变潜热和较好的热稳定性,并且通过在复合材料中添加10%(质量分数)石墨,改善了材料的导热性能。

月桂酸—膨胀珍珠岩复合相变材料的制备及性能研究 月桂酸—膨胀珍珠岩复合相变材料的制备及性能研究 月桂酸—膨胀珍珠岩复合相变材料的制备及性能研究

月桂酸—膨胀珍珠岩复合相变材料的制备及性能研究

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以月桂酸为相变材料,以膨胀珍珠岩为载体利用物理熔化法来吸附相变材料月桂酸制备膨胀珍珠岩基体复合相变材料;并通过实验对复合相变材料的容留量、渗透性以及耐久性进行了研究。得到渗出百分比φ<10%,多次相变过程中复合相变材料损失量非常少,表明月桂酸—膨胀珍珠岩复合相变材料在实践中有良好的稳定性。

癸酸/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的制备及性能研究 癸酸/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的制备及性能研究 癸酸/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的制备及性能研究

癸酸/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的制备及性能研究

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以癸酸为相变材料、膨胀珍珠岩为载体,采用真空吸附法将相变材料吸附到膨胀珍珠岩孔隙内,制备出癸酸/膨胀珍珠岩复合相变储能材料。采用sem、ft-ir及dsc分别对复合相变储能材料的形貌、结构、相变温度和相变潜热进行表征。结果表明:癸酸能很好地吸附到膨胀珍珠岩的孔隙内,当癸酸的质量分数达到70%时,吸附量达到最大,起始相变温度为30.91℃,相变潜热达109.74j/g;癸酸与膨胀珍珠岩的复合为物理复合,没有改变癸酸的相变储能特性。

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石蜡/膨胀珍珠岩复合相变材料的制备

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石蜡/膨胀珍珠岩复合相变材料的制备 4.4

利用真空吸附法制备了石蜡/膨胀珍珠岩复合相变材料,此相变材料经过差示扫描量热仪、扫描电镜和扩散-渗出圈法测试,结果显示此相变材料具有调温功能,石蜡被吸附到膨胀珍珠岩孔道中并且分布均匀,性能稳定,可以应用到建筑材料中。

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石蜡/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的研究 石蜡/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的研究 石蜡/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的研究

石蜡/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的研究

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石蜡/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的研究 4.7

以膨胀珍珠岩为吸附材料,石蜡为相变储能材料,制备了石蜡/膨胀珍珠岩复合相变储能材料;运用扩散-渗出圈法确定了膨胀珍珠岩的最佳吸附量为65%(质量分数,下同);采用dsc及sem对最佳吸附量的石蜡/膨胀珍珠岩复合相变储能材料的相转变过程及微观结构进行研究。结果表明:膨胀珍珠岩的内部孔隙基本被石蜡完全填充,其自身成为了密实颗粒;复合相变储能材料的相变温度与石蜡的相变温度基本一致,其相变潜热与对应质量分数下石蜡的相变潜热相当。

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膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩

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膨胀珍珠岩 4.7

膨胀珍珠岩是一种天然酸性玻璃质火山熔岩,非金属矿产,包括珍珠岩、松脂岩和黑曜 岩,三者只是结晶水含量不同。由于在1000~1300℃高温条件下其体积迅速膨胀4~30倍, 故统称为膨胀珍珠岩。一般要求膨胀倍数>7~10倍(黑曜岩>3倍,可用),二氧化硅70% 左右。均为露天开采。不用选矿,只需破碎,筛分即可。 可用作过滤剂、催化剂、分子筛以及橡胶、化肥、农药的载体。广泛用于建筑、冶金、 石油、机械、轻工、水电、铸造、医药、食品、农林园艺等部门。 中文名 膨胀珍珠岩 外文名 expandedperlite 解释 天然酸性玻璃质火山熔岩 种类 珍珠岩、松脂岩和黑曜岩 得名 在1000~1300℃迅速膨胀4~30倍 开采方式 露天开采 目录 .1主要用途 .2原理 .3附件 .?主题范围 .?引用标准 .?名词术语 .?分类等级 .?技术

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膨胀珍珠岩复合砌块的性能及施工

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膨胀珍珠岩复合砌块的性能及施工 4.7

膨胀珍珠岩复合砌块具有隔音、防火、轻质墙吊挂力大、施工方便等特点,具体介绍施工要点。其经济合理、安全适用,作为非承重内隔墙和框架填充墙,可广泛应用于抗震烈度为6度、7度地区的建筑中。

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膨胀珍珠岩复合砌块的性能及施工

膨胀珍珠岩复合砌块的性能及施工

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膨胀珍珠岩复合砌块的性能及施工 4.6

膨胀珍珠岩复合砌块的性能及施工

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膨胀珍珠岩复合砌块的性能及施工 4.5

由四川省江油市三利新型建材有限公司研制、生产的膨胀珍珠岩复合砌块,已获国家实用新型专利(zl002238470),年生产规模可达20万m^2。该产品由以特种水泥、粉煤灰、膨胀珍珠岩、泡沫麻纤、稻谷壳、秸秆等为原料,通过适当的配合比制作而成。该砌块具有轻质、隔音、防火、墙面不需抹水泥砂浆可直接施工饰面的优点。西南科技大学院系实验办公楼群建筑面积12.6万m^2,现浇框架结构,外围护结构采用空心黏土砖,内隔墙采用膨胀珍珠岩砌块。由于该砌块经济合理、安全适用,作为非承重内隔墙和框架填充墙,

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相变膨胀珍珠岩制备工艺及相变控温砂浆性能

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相变膨胀珍珠岩制备工艺及相变控温砂浆性能 4.6

根据低共熔相变点理论计算结果,制备月桂酸-肉豆蔻酸二元低共熔脂肪酸相变材料,以膨胀珍珠岩为无机载体,采用高温真空浸渍法制备相变骨料,并对其进行包裹,确定最佳包裹材料及掺量.通过场发射扫描电镜观测相变骨料切割截面,脂肪酸经吸附进入多孔颗粒内部,并黏附于珍珠岩孔隙内壁,经石蜡包裹后脂肪酸相变材料较稳定地处于石蜡与膨胀珍珠岩内壁包围的孔空间内.利用相变骨料制备相变控温砂浆,测试其物理力学性能及热性能.结果表明:相变珍珠岩砂浆板物理力学性能达到建筑保温砂浆标准要求,且具有较好的控温效果,随着脂肪酸掺量的增加,有效热量值降低越多,温度延时越长,降温幅度越大.

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孝感学院化学与材料科学学院毕业论文 目录 摘要..............................................................i 关键词.............................................................i abstract...........................................................ii keywords.........................................................ii 1前言..............................................................1 1.1墙体传热方式及过

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复合型膨胀珍珠岩绝热制品的研制

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复合型膨胀珍珠岩绝热制品的研制 4.5

研究了以有机胶粘剂和膨胀珍珠岩为主要组分的复合型膨胀珍珠岩绝热制品的制作过程。从试验部分、试验结果等方面进行了论述,试验结果表明,该膨胀珍珠岩绝热制品与传统的膨胀珍珠岩制品相比具有较低的导热系数和吸水能力等优点。

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膨胀珍珠岩的分类

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膨胀珍珠岩的分类 4.8

膨胀珍珠岩 一种天然酸性玻璃质火山熔岩非金属矿产,包括珍珠岩、松脂岩和黑曜岩,三者只是结 晶水含量不同。由于在1000~1300℃高温条件下其体积迅速膨胀4~30倍,故统称为膨胀 珍珠岩。一般要求膨胀倍数>7~10倍(黑曜岩>3倍,可用),二氧化硅70%左右。均为露 天开采。不用选矿,只需破碎,筛分即可。可用作过滤剂、催化剂、分子筛以及橡胶、化肥、 农药的载体。广泛用于建筑、冶金、石油、机械、轻工、水电、铸造、医药、食品、农林园 艺等部门。 9.1膨胀珍珠岩的主要用途: 1.建筑领域:保温隔热、防火涂料、吸音板等 2.工业领域:管道保温、保冷绝热、过滤材料、炼钢过程的集渣材、橡胶塑料 的填充材料等 3.农园艺领域:无土栽培、土壤改良、农药缓逝剂等 9.2膨胀珍珠岩的生产工艺过程:从矿山开采后的矿石通过机械破碎、振动式筛 分加工成具有一定粒度级配

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相变膨胀珍珠岩储能保温砂浆的性能研究 4.6

以相变膨胀珍珠岩储能颗粒为保温砂浆轻骨料,水泥及粉煤灰为胶结料,并掺加一定量的可再分散乳胶粉及纤维来配制相变储能保温砂浆;研究了相变膨胀珍珠岩掺量对相变储能保温砂浆抗压强度、相变储能板材导热系数和保温砂浆吸水率的影响;用sem及dsc对相变储能保温砂浆内部形貌及热性能进行了探讨。

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膨胀珍珠岩-玻璃微珠复合制品试验研究 4.6

使用自行研制的spg复合粘结剂对膨胀珍珠岩-玻璃微珠复合制品的制备进行了初步试验研究。结果表明,由于空心玻璃微珠可填充膨胀珍珠岩颗粒之间的较大孔隙,使导热系数比普通珍珠岩制品有较大幅度的下降,使用温度也有所提高。在本试验条件下所制实验室样品25℃的导热系数为0.048w(/m·k),500℃导热系数为0.101w(/m·k),制品的抗压强度为1.21mpa,抗折强度为0.43mpa,体积密度为195kg/m3,800℃、3h烧后线收缩率不大于1.5%。

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相变石蜡复合膨胀珍珠岩的制备与表征 4.5

通过扫描电子显微镜(sem)与差示扫描量热仪(dsc),采用真空吸附法对复合材料微观结构及热性能进行了研究。试验结果表明:经过吸附后,膨胀珍珠岩的所有微孔基本被石蜡填充;复合相变储能材料的相变焓相对于单一石蜡的相变焓有所降低;石蜡与膨胀珍珠岩复合的最佳质量比为3∶1。

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膨胀珍珠岩保温材料的制备与性能

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膨胀珍珠岩保温材料的制备与性能 4.7

目的研究膨胀珍珠岩保温材料的制备工艺,解决传统珍珠岩保温材料吸水严重等问题.方法以膨胀珍珠岩为主要原料,添加无机-有机胶黏剂,用40mm×40mm×120mm模具在svc-4500va压力机上模压成型,在干燥设备内烘干制得试样.测试其导热系数、抗压强度、憎水率等性能,初步探索制作工艺.结果试验表明在胶黏剂掺量为7%~10%,成型压力为0.36mpa时,试样的导热系数为0.058w/(m·k),抗压强度为0.4mpa,憎水率为98%,防火等级为a级,符合gb/t5464-2010/iso1182:2002中的规定.结论胶黏剂的掺量是制备试样强度的主要因素,随着胶黏剂掺量的增加,试样的强度和导热系数均逐渐增加;随着胶黏剂中有机组分的增加,试样的憎水率逐渐提高;在一定范围内,试样的导热系数随着成型压力的增加而降低,当超过某一阈值时,随压力的增加而增大.

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纳米-TiO2/膨胀珍珠岩复合光催化材料的制备与表征 4.3

以膨胀珍珠岩为载体,采用低温水解工艺制备了负载型纳米-tio2/膨胀珍珠岩复合光催化材料。应用xrd、sem、tem、eds等现代测试手段对复合材料的结构和性能进行了表征,并在表征和分析基础上从微观上探讨了复合粉体材料的制备机理。结果表明,纳米tio2能均匀负载于膨胀珍珠岩载体颗粒表面,大小约为8nm;复合材料对罗丹明b的降解率达95%以上。

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水泥基膨胀珍珠岩材料吸声性能分析 4.5

采用驻波管法测试引气剂、表观密度、水灰比、膨胀珍珠岩掺量等因素对水泥基膨胀珍珠岩吸声材料吸声系数的影响。结果表明:引入一定量尺寸适宜的气泡、降低制品的表观密度、选择适宜的水灰比和膨胀珍珠岩掺量可制备出吸声性能优良的水泥基膨胀珍珠岩吸声材料。

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防水粉膨胀珍珠岩复合板研究 4.8

本文介绍一种新研制的能实现屋面防水保温隔热一体化的复合板,它由防水粉、膨胀珍珠岩组合而成,用于保温隔热屋面,具有施工简单、工期短、造价低、抗震抗变形性好等优点.

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一种不吸水膨胀珍珠岩芯材复合墙板可广泛用于砖混结构的外墙保温、屋面保温、冷库保温和吸音工程上,以取代岩棉板、聚苯泡沫板等。这种复合墙板具有不吸水、隔热、隔音等优点。该板的主要性能:表现密度为120~150kg/

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利用2类膨胀珍珠岩,采用简单的制作工艺,生产出强度较高的膨胀珍珠岩混凝土砌块。用该材料代替粘土资源生产砌块,有好的经济价值和社会价值。

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李军

职位:高级给排水工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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