+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Создание строительных теплоизоляционных материалов на основе органических волокнистых отходов

  • Автор:

    Туренко, Лилия Федоровна

  • Шифр специальности:

    05.23.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Омск

  • Количество страниц:

    162 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление
Введение
Глава 1.Состояние вопроса в области производства волокнистых теплоизоляционных материалов. Цель и задачи исследования
1.1 .Вяжущие для получения теплоизоляционных изделий
1.1.1 .Неорганические вяжущие
,.2.Органические вяжущие
1.2.Волокнистые материалы
1.3.Теплоизоляционные материалы на основе
орган ических волокнистых отходов
1.3.1 Материалы на основе отходов бумажной макулатуры
13.2 Материалы на основе отходов растительного сырья — 21 133.Материалы на основе промышленных
волокнистых отходов
13 Л Материалы на основе смесей отходов различных типов
1.4.Повышение эксплуатационных качеств теплоизоляционных изделий на основе волокнистых отходов
1.4.1 .Снижение горючести материалов
1 А.2.Повышение биостойкости материалов
1.4.3 Гидрофобизация теплоизоляционных материалов
на основе волокнистых отходов
1.4.4 .Повышение устойчивости теплоизоляционных
материалов к старению
1.5.Выводы по литературному обзору. Цель и задачи исследования.
Общая характеристика работы
Глава 2. Применяемые материалы. Методики исследования
и расчетов
2.1.Сырьевые материалы
2.1.1 .Бумажно-картонная макулатура
2.1.2.Отходы волокнистых материалов
2.1.3. Теплоизоляционная масса «Эковата»
2 А А .Теплоизоляционный материал «Полиэтрол»
2А .5 .Компоненты для приготовления связующих
и модифицирующих добавок
2.2.Методики исследования
2.2.1 .Определение средней плотности материалов
2.2.2.Влажностьматериалов
2.23.Сорбционное увлажнение
2.2 А .Коэффициент теплопроводности материалов
2.2.5.Определение прочности на сжатие при 10%-ной
линейной деформации
2.2.6.Определение предела прочности на сжатие
2.2.7 .Определение предела прочности при изгибе
2.2.8.Определение степени горючести материалов
2.2.9.,Микроскопические исследования структуры образцов
2.2.10.Контроль морозостойкости при
объемном замораживании
2.3.Методика расчетов
Построение экспериментально-статистических моделей зависимостей свойств теплоизоляционных
материалов от технологических факторов
Глава З.Разработка рецептур теплоизоляционных материалов
Ца основе органических волокнистых отходов
3.1 .Исследование свойств органических волокнистых отходов
3.1.1 .Исследование свойств материалов
на основе бумажной макулатуры
3.1.2 .Исследование свойств отходов растительного сырья
3.1.3. И с следован ие свойст в шерстян ых отходов
3.1.4 .Исследование свойств хлопчатобумажных отходов
3.1.5 Исследование свойств волокнистых
отходов полна крыло нитрила
3.1 .б.Свойтства смесей волокнистых отходов
3.2.Выбор вяжущих для производства
теплоизоляционных материалов
3.2.1 Неорганические вяжущие
3.2.2.Органические вяжущие
3.2.3.Комплексные вяжущие
3.3.Подбор состава наполнителя
3.4.Улучшение эксплуатационных качеств
разработанных материалов
3.4.1 .Повышение огнестойкости
ЗА.2.Повышение биостойкости
Ъ А.3.Снижение сорбционной активности
3.5.Выводы по разделу
Глава 4.Экспериментально-статистические модели
зависимостей свойств теплоизоляционных материалов от технологических факторов
4.1 .Модели для материалов на основе
магнезиального вяжущего
4.2.Модели для материалов на основе гипса
4.3.Анал из экспериментально-статистических моделей

4.4.Оптимизация состава материалов
4.5.Выводы по разделу
Глава 5.Технология производства теплоизоляционного
материала «Полиэтрол»
5.1 .Характеристика производства
5.1.1 .Характеристика производимой продукции
5.1.2 .Характеристика исходного сырья и материалов
5.1.3.Технологический процесс производства «Полиэтрола»
5.1 А.Нормы расхода основных видов сырья и материалов
5.1.5.Спецификация на основное технологическое
оборудование
5.1.6 .Контроль производства
5.1.1 .Основные правила безопасной эксплуатации
производства
5.1 А.Ложаро-взрывобезопасные и токсичные свойства
сырья и готового продукта
5.1.9.Принципиальная технологическая схема
производства «Полиэтрола»
5.1.1 д.Технико-экономическое обоснование производства
«Полиэтрола»
5.2.Опытные испытания технологии производства
теплоизоляционного материала «Полиэтрол»
5.3.Внедрение технологии производства «Полиэтрола»
в Строительном тресте №4
5.3.1 .Промышленная технология производства
полиэтролъных плит
5.3.2.Результаты испытаний промышленных образцов
5.3.3.Расчет толщины теплоизоляции жилого дома, утепленного «Полиэтролом»
Глава 6. Технологические особенности применения
волокнистых теплоизоляционных материалов в строительстве
6.1. Применение теплоизоляционных волокнистых
материалов в виде штучных изделий
6.2. Штукатурные мастичные покрытия на основе органических волокнистых отходов
6.3. Применение разработанных материалов
в качестве теплоизоляционных засыпок
6.4. Теплоизоляционные материалы на основе
волокнистых органических отходов
Основные выводы
Список литературы
Приложения

олигомеров, и т.д. Среди особо эффективных материалов следует отметить покрытие на основе алюмосиликатного связующего [158] и покрытия на основе полифосфата натрия(ОФП-9) [28] или аммония [162].
2) краски (толщина 1-1 Омм). В качестве органических связующих в них применяют битумы, пеки, дегти и другие синтетические и модифицированные природные компоненты. Красителями служат в основном минеральные пигменты (окись цинка, сурик, мумия, охра , окись хрома, сажа и др.), в качестве наполнителей желательно использовать антипирены. Из минеральных красок наибольшее распространение получили силикат-ные(на жидких стеклах) и магнезиальные.
3) покрытия, сохраняющие текстуру материала(толщина до 1мм). В этом случае используют полиэфирные, эпоксидные, мочевино-формальдегидпые олигомеры с пластификаторами и отвердителями
антипиренами.
4) вспучивающиеся покрытия. Обладают высокой эффективностью, но требуют особо тщательного подбора компонентов. Их рецептуры часто включают побочные продукты производства целлюлозы, которые при наличии вспучивающегося и органического вяжущего под воздействием тепла превращаются в пену [159]. Эффективны вспучивающиеся покрытия на основе органического компонента и силикатов щелочных металлов(жидких стекол) [163].
5) комбинированные покрытия. Наносятся в несколько слоев. Верхний слой обычно применяют для защиты неатмосферостойкого огнезащитного покрытия при помощи полимерной пленки.
Для защиты теплоизоляционных материалов особый интерес представляют огнезащитные обмазки и вспучивающиеся покрытия. Обмазки эффективны, часто имеют невысокую стоимость, содержат теплоизоляционные компоненты. Вспучивающиеся покрытия обычно дороже, но эффективны и имеют декоративную поверхность.
г) Модификация материала волокна. Так как этот способ требует существенных затрат ,то он применяется лишь в исключительных случаях или на небольших площадях. Так, разработана модификация целлюлозосодержащего материала ацилированием в присутствии диаммонийфосфата, карбамида , соединений сурьмы и триазина. Получают огнестойкий материал , обладающий , кроме того , и фунгеницидными свойствами [164]. Огнестойкие материалы получают также модификацией полисахаридов органофосфатами [165] или сульфаматами [166].
д) Применение смесей наполнителей; Как уже отмечалось, введение в теплоизоляционные материалы на основе органических волокон легкого минерального наполнителя существенно повышает огнестойкость изделий. Так , введение в ДСП керамзитовой пыли или вспученного вермикулита, переводит плиты в группу трудногорючих материалов [147].

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.130, запросов: 967