改性稻草纖維保溫混凝土高溫下的性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-12-31 09:00
為了使稻草纖維在建筑保溫方面能夠發(fā)揮更大作用,本文針對(duì)其易燃性及其保溫混凝土在高溫下的性能進(jìn)行了研究。首先,使用有聚磷酸銨(APP)、氫氧化鎂(MH)、氫氧化鋁(ATH)三種阻燃改性劑對(duì)稻草纖維進(jìn)行噴涂改性,所采用改性方案,包括單一阻燃劑改性、兩種阻燃劑復(fù)合改性、三種阻燃劑(APP:MH:ATH=1:1:1、1:0.8:0.2、1:0.7:0.3、1:0.6:0.4、1:0.5:0.5)復(fù)合改性。并利用了熱重分析、錐形量熱、氧指數(shù)、傅里葉紅外光譜、X-射線(xiàn)衍射、以及掃描電子顯微鏡等先進(jìn)測(cè)試技術(shù)獲得熱重曲線(xiàn)、氧指數(shù)、熱釋放速率、有效燃燒熱等指標(biāo),分析了阻燃改性纖維的熱穩(wěn)定性、阻燃性、微觀結(jié)構(gòu),闡明了不同阻燃改性方法對(duì)高溫下稻草纖維性能的影響。然后,制備改性稻草纖維保溫混凝土,利用箱式電阻爐、電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀等設(shè)備測(cè)試保溫混凝土高溫下的宏觀物理力學(xué)性能與熱工性能,并結(jié)合X-射線(xiàn)衍射及掃描電子顯微鏡的微觀性能測(cè)試,分析了改性稻草纖維對(duì)保溫混凝土高溫下性能的影響及其機(jī)理。對(duì)改性稻草纖維進(jìn)行高溫下的性能研究,結(jié)果表明:兩種及兩種以上阻燃劑復(fù)配效果明顯好于單一阻燃劑改性,且改性效果最...
【文章來(lái)源】:北方工業(yè)大學(xué)北京市
【文章頁(yè)數(shù)】:85 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
技術(shù)路線(xiàn)圖
APP的TG/DTG曲線(xiàn)
第三章改性稻草纖維高溫下的性能研究18ATH在1000℃下熱解殘留質(zhì)量為65.57%。其熱解過(guò)程中,各主要失重階段分割較為模糊,但仍可以分辨有三段,分別為:198℃-251℃、251℃-331℃以及450℃-555℃。在區(qū)間長(zhǎng)度為53℃的第一階段,249℃時(shí)達(dá)到該階段的最大熱解速率;第二階段溫度區(qū)間長(zhǎng)度為80℃,在283℃時(shí)達(dá)到該階段最大熱解速率,該速率同時(shí)也是整個(gè)熱解過(guò)程中的最大熱解速率,主要是Al(OH)3脫水生成AlO(OH),前兩階段失重率為26.31%;第三階段從450℃開(kāi)始,到555℃熱解完成,510℃達(dá)到最大熱解速率,失重率為7.20%,此階段AlO(OH)繼續(xù)脫水生成Al2O3[61]。圖3-2MH的TG/DTG曲線(xiàn)圖3-3ATH的TG/DTG曲線(xiàn)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]苧麻纖維水泥基材料的力學(xué)性能與自收縮試驗(yàn)研究[J]. 劉高鵬,廖宜順,劉立軍,邱霖,郭大衛(wèi). 功能材料. 2019(07)
[2]稻草纖維輕骨料混凝土力學(xué)性能影響因素研究[J]. 張學(xué)元,王丹丹,張道明,李海明. 硅酸鹽通報(bào). 2019(05)
[3]建筑節(jié)能發(fā)展研究文獻(xiàn)綜述[J]. 魏雪. 基建管理優(yōu)化. 2019(01)
[4]建筑節(jié)能發(fā)展研究文獻(xiàn)綜述[J]. 魏雪. 基建管理優(yōu)化. 2019 (01)
[5]2018中國(guó)建筑能耗研究報(bào)告[J]. 建筑. 2019(02)
[6]凍融循環(huán)條件下棉花秸稈纖維水泥土抗壓強(qiáng)度劣化研究[J]. 吳發(fā)紅,孫浩,劉超,嵇蔚冰. 新型建筑材料. 2018(12)
[7]稻草纖維粉末混凝土及砌塊的性能研究[J]. 張睿驍,蘇有文. 新型建筑材料. 2018(08)
[8]氫氧化物阻燃劑的改性及其對(duì)乙丙橡膠/苯基硅橡膠共混膠性能影響研究[J]. 趙思偉,錢(qián)家盛,苗繼斌,夏茹,陳鵬,楊斌. 化工新型材料. 2018(08)
[9]養(yǎng)護(hù)條件對(duì)硅鈣渣基堿激發(fā)膠凝材料性能、反應(yīng)產(chǎn)物及微觀結(jié)構(gòu)的影響[J]. 史迪,張文生,葉家元,孫俊民. 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2017(08)
[10]聚磷酸酯阻燃劑復(fù)配聚磷酸銨對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂阻燃性能的影響[J]. 李霈,付海,趙歐,來(lái)方,陳仕梅,梅貴友,趙偉,班大明. 高等學(xué);瘜W(xué)學(xué)報(bào). 2017(02)
博士論文
[1]高溫中纖維納米混凝土力學(xué)性能及其計(jì)算方法[D]. 趙亮平.鄭州大學(xué) 2017
[2]聚磷酸銨—硅藻土復(fù)合阻燃填料的制備及對(duì)紙張阻燃機(jī)理的研究[D]. 沙力爭(zhēng).華南理工大學(xué) 2016
[3]復(fù)合阻燃劑抑制紙張纖維熱衰變機(jī)理研究[D]. 肖娜.北京林業(yè)大學(xué) 2015
[4]玻化微珠保溫混凝土及其結(jié)構(gòu)的基本性能試驗(yàn)與理論分析研究[D]. 張澤平.太原理工大學(xué) 2009
碩士論文
[1]稻草纖維增強(qiáng)泡沫混凝土配合比優(yōu)化及性能研究[D]. 龐華果.武漢科技大學(xué) 2018
[2]黃麻纖維高強(qiáng)混凝土性能試驗(yàn)研究[D]. 鞏亞琦.遼寧科技大學(xué) 2018
[3]稻草纖維增強(qiáng)堿式硫酸鎂水泥材料物理與力學(xué)性能[D]. 余四文.哈爾濱理工大學(xué) 2018
[4]高溫(火災(zāi))作用后混凝土材料力學(xué)性能的試驗(yàn)研究及有限元分析[D]. 王統(tǒng)輝.吉林建筑大學(xué) 2017
[5]聚磷酸銨改性與復(fù)配阻燃劑對(duì)松木的阻燃性能研究[D]. 石雨丹.西南石油大學(xué) 2017
[6]纖維素和半纖維素?zé)峤鈾C(jī)理及其產(chǎn)物調(diào)控途徑的研究[D]. 梁嘉晉.華南理工大學(xué) 2016
[7]阻燃抑煙型竹纖維/聚乳酸復(fù)合材料制備及性能研究[D]. 凌啟飛.中南林業(yè)科技大學(xué) 2015
[8]改性硅鋁凝膠增強(qiáng)超輕質(zhì)植物纖維材料阻燃性能[D]. 吳振增.福建農(nóng)林大學(xué) 2015
[9]環(huán)氧樹(shù)脂微膠囊化聚磷酸銨阻燃聚丙烯的研究[D]. 劉成娟.華東理工大學(xué) 2014
[10]新型純丙乳液的制備及表征[D]. 段曉艷.鄭州大學(xué) 2014
本文編號(hào):3559980
【文章來(lái)源】:北方工業(yè)大學(xué)北京市
【文章頁(yè)數(shù)】:85 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
技術(shù)路線(xiàn)圖
APP的TG/DTG曲線(xiàn)
第三章改性稻草纖維高溫下的性能研究18ATH在1000℃下熱解殘留質(zhì)量為65.57%。其熱解過(guò)程中,各主要失重階段分割較為模糊,但仍可以分辨有三段,分別為:198℃-251℃、251℃-331℃以及450℃-555℃。在區(qū)間長(zhǎng)度為53℃的第一階段,249℃時(shí)達(dá)到該階段的最大熱解速率;第二階段溫度區(qū)間長(zhǎng)度為80℃,在283℃時(shí)達(dá)到該階段最大熱解速率,該速率同時(shí)也是整個(gè)熱解過(guò)程中的最大熱解速率,主要是Al(OH)3脫水生成AlO(OH),前兩階段失重率為26.31%;第三階段從450℃開(kāi)始,到555℃熱解完成,510℃達(dá)到最大熱解速率,失重率為7.20%,此階段AlO(OH)繼續(xù)脫水生成Al2O3[61]。圖3-2MH的TG/DTG曲線(xiàn)圖3-3ATH的TG/DTG曲線(xiàn)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]苧麻纖維水泥基材料的力學(xué)性能與自收縮試驗(yàn)研究[J]. 劉高鵬,廖宜順,劉立軍,邱霖,郭大衛(wèi). 功能材料. 2019(07)
[2]稻草纖維輕骨料混凝土力學(xué)性能影響因素研究[J]. 張學(xué)元,王丹丹,張道明,李海明. 硅酸鹽通報(bào). 2019(05)
[3]建筑節(jié)能發(fā)展研究文獻(xiàn)綜述[J]. 魏雪. 基建管理優(yōu)化. 2019(01)
[4]建筑節(jié)能發(fā)展研究文獻(xiàn)綜述[J]. 魏雪. 基建管理優(yōu)化. 2019 (01)
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[6]凍融循環(huán)條件下棉花秸稈纖維水泥土抗壓強(qiáng)度劣化研究[J]. 吳發(fā)紅,孫浩,劉超,嵇蔚冰. 新型建筑材料. 2018(12)
[7]稻草纖維粉末混凝土及砌塊的性能研究[J]. 張睿驍,蘇有文. 新型建筑材料. 2018(08)
[8]氫氧化物阻燃劑的改性及其對(duì)乙丙橡膠/苯基硅橡膠共混膠性能影響研究[J]. 趙思偉,錢(qián)家盛,苗繼斌,夏茹,陳鵬,楊斌. 化工新型材料. 2018(08)
[9]養(yǎng)護(hù)條件對(duì)硅鈣渣基堿激發(fā)膠凝材料性能、反應(yīng)產(chǎn)物及微觀結(jié)構(gòu)的影響[J]. 史迪,張文生,葉家元,孫俊民. 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2017(08)
[10]聚磷酸酯阻燃劑復(fù)配聚磷酸銨對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂阻燃性能的影響[J]. 李霈,付海,趙歐,來(lái)方,陳仕梅,梅貴友,趙偉,班大明. 高等學(xué);瘜W(xué)學(xué)報(bào). 2017(02)
博士論文
[1]高溫中纖維納米混凝土力學(xué)性能及其計(jì)算方法[D]. 趙亮平.鄭州大學(xué) 2017
[2]聚磷酸銨—硅藻土復(fù)合阻燃填料的制備及對(duì)紙張阻燃機(jī)理的研究[D]. 沙力爭(zhēng).華南理工大學(xué) 2016
[3]復(fù)合阻燃劑抑制紙張纖維熱衰變機(jī)理研究[D]. 肖娜.北京林業(yè)大學(xué) 2015
[4]玻化微珠保溫混凝土及其結(jié)構(gòu)的基本性能試驗(yàn)與理論分析研究[D]. 張澤平.太原理工大學(xué) 2009
碩士論文
[1]稻草纖維增強(qiáng)泡沫混凝土配合比優(yōu)化及性能研究[D]. 龐華果.武漢科技大學(xué) 2018
[2]黃麻纖維高強(qiáng)混凝土性能試驗(yàn)研究[D]. 鞏亞琦.遼寧科技大學(xué) 2018
[3]稻草纖維增強(qiáng)堿式硫酸鎂水泥材料物理與力學(xué)性能[D]. 余四文.哈爾濱理工大學(xué) 2018
[4]高溫(火災(zāi))作用后混凝土材料力學(xué)性能的試驗(yàn)研究及有限元分析[D]. 王統(tǒng)輝.吉林建筑大學(xué) 2017
[5]聚磷酸銨改性與復(fù)配阻燃劑對(duì)松木的阻燃性能研究[D]. 石雨丹.西南石油大學(xué) 2017
[6]纖維素和半纖維素?zé)峤鈾C(jī)理及其產(chǎn)物調(diào)控途徑的研究[D]. 梁嘉晉.華南理工大學(xué) 2016
[7]阻燃抑煙型竹纖維/聚乳酸復(fù)合材料制備及性能研究[D]. 凌啟飛.中南林業(yè)科技大學(xué) 2015
[8]改性硅鋁凝膠增強(qiáng)超輕質(zhì)植物纖維材料阻燃性能[D]. 吳振增.福建農(nóng)林大學(xué) 2015
[9]環(huán)氧樹(shù)脂微膠囊化聚磷酸銨阻燃聚丙烯的研究[D]. 劉成娟.華東理工大學(xué) 2014
[10]新型純丙乳液的制備及表征[D]. 段曉艷.鄭州大學(xué) 2014
本文編號(hào):3559980
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