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    2.3.6 可溶性实验    22
    2.3.7 微观形貌观察    22
    2.3.8 耐高温实验    23
    3 实验结果及分析    23
    3.1 玻璃微珠板结成块状的过程    23
    3.1.1 实验现象    23
    3.1.2 水合硅酸钠在将玻璃微珠固化成板状时的作用    23
    3.2 试样压缩强度测试    24
    3.2.1 ABC组试样压缩强度图表    24
    3.2.2 ABC组试样压缩强度分析    26
    3.3 导热系数测试及分析    26
    3.3.1 A组与C组导热系数测试    26
    3.3.2 A组与C组试样热导率分析    26
    3.3.3 小结    27
    3.4 D组试样各项数据测试    27
    3.5 可燃性实验    31
    3.6 溶解性实验    31
    3.6.1 溶解实验纪录    31
    3.6.2 加入水合硅酸钠对溶解性的影响    31
    3.6.3 加入氧化硼对溶解性的影响    32
    3.7 微观形貌观察    32
    3.8 耐高温实验    35
    4 结论    34
    致  谢    34
    参考文献    36
    1 绪论
    1.1  文献综述
    1.1.1  保温材料
    保温材料的作用是将热量在热传导、辐射、对流这三个过程中产生的热流速率减缓。由于保温材料的这种高热阻特性,能够妨碍热流在建筑物中的进出。根据设施及管道保温技术通则,测试平均温度不大于623K(350℃)时,无机保温材料的导热系数应小于0.4W/ ( m•K)。
    总的来说,保温材料的长处主要有以下几点:
        经济效益上来看, 保温材料不仅节约了大量制冷/制热设备运作时产生的能源上的花费,同时由于减少了制冷制热机械的使用量,也节约了设备上的资金。
    从环境效益上来看,由于减少了建筑物中制冷/保暖机械设备,排放的温室气体、污染气体,产生的废水等污染环境的物质也相应得到减少。
    从保护建筑物上来看,因为较为强烈的温度变化将毁坏建筑物的内部构造,运用保温材料能够使建筑物内部的温度改变趋于平稳,方能文护建筑物的完整性。另一方面,运用保温材料有助于建筑物本身的阻燃,在火灾时有效防止蔓延,从而减少人员伤亡和财物损失。
    舒适度上,保温材料可以使室内的温度稳定。在时令交替时,文持室温平稳的效果更为明显。而且因为保温材料的隔音性大多比较好,可以使建筑物获得一定的屏蔽噪音功能。
    保温材料的保温原理主要是因为无论是静止或是活动的空气及空气中的大部分气体如CO2、N2或是惰性气体的导热率都很低。采用固体材料合成保温材料,通过使材料内部形成一种较为特殊构造方式来限制空气的透红外线性质和对流功能,从而完成保温的相应指标,这一原理就决定了保温材料通常具有物理形态疏松、质量轻、内部多孔的特点[1]。常用的诸如:膨胀珍珠岩保温材料及,聚苯乙烯塑料泡沫保温材料,酚醛树脂泡沫保温材料,硬质聚氨酯泡沫保温材料和复合硅酸盐保温材料。
    在最近的十多年,保温材料的科研主要是完善和加强现有的保温材料的各方面性能和优化各个生产步骤。今后研究的方向应主要表现在以下几点:
    (1)无机复合保温材料(例如膨胀珍珠岩保温材料等) 的研究方向大致为限制材料生产过程中的灰尘排放、最大限度地节省生产能源和粘结剂的使用量等。
    (2) 有机保温材料(例如酚醛树脂泡沫保温材料和聚氨酯泡沫等) 的研究大方向应为提高材料的阻燃性能和寻找更合适的发泡剂上。
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