纳米新型建筑防水材料.doc
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1、新型防水材料的开发与应用研究纳米技术在防水材料领域的应用前景论文题目:新型防水材料的开发与应用研究指导老师: 作 者: 工作单位: 电 话: 学 位 论 文 独 创 性 说 明本人郑重声明:所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及其取得研究成果。尽我所知,除了文中加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人或集团已经公开发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得网上农大或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确说明并表示了谢意。学位论文作者签名: 日期:学 位 论 文 知 识 产 权 声 明 书本人完全了解学校有关保护知识产权的
2、规定,即:学士在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属于网上农大。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时本人保证,毕业后结合学位论文研究课题在撰写的文章一律注明作者单位为网上农大。保密论文待解密后适用本声明。学位论文作者签名: 指导教师签名:年 月 日目 录前言1一、纳米技术用于建筑防水材料的理论基础11、纳米技术的诞生22、纳米技术发展时间表及纳米技术成果23、纳米技术用于建筑防水材料的可行性3二、纳米材料的特性以及其与建筑防
3、水材料所要求性能的高度契合 1、纳米材料的特性 2、建筑防水材料所要求的物理及化学性能 3、如何界定建筑防水材料质量要求三、准纳米技术下的新型建筑防水材料的经济型 1、纳米技术产业化的到来 2、准纳米技术的经济能效四、国内外对于纳米技术新型建筑防水材料的研究成果 1、国外对纳米建筑防水材料的研究及成果 2、国内对纳米建筑防水材料的研究及成果 3、新型建筑防水材料的开发及应用 16新型防水材料的开发与应用研究摘要: Waterproof material is an important material foundation of the building works, construction
4、 works, the decision buildings and constructs to prevent the intrusion of rainwater and groundwater water penetration barrier, waterproof material, good or bad impact on water projects, we must attach great importance toto study water-resistant, waterproof materials. The main purpose of this paper i
5、s to collect existing waterproofing properties of the materials and construction features, the use of nanotechnology and other emerging technologies, there are waterproof material to improve the direction of the single-layer, cold construction. The development and application of new waterproof mater
6、ials to improve the quality of construction, improve the living environment has an important significance.在建筑工程中,防水材料是建筑工程的重要物质基础,是决 定建筑物与构建物防止雨水侵入和地下水等水分渗透的主要屏障,防水材料的好坏对防水工程的影响很大,必须高度重视,从防水的材料来研究防水的问题。本次论文主要目的为搜集现有各种防水材料的特性及施工特点,利用纳米技术等新兴技术,对已有防水材料进行改进,向单层、冷施工的方向发展。新型防水材料的开发与应用对提高建筑工程质量,完善人居环境有着重要的
7、意义。关键词:建筑 防水材料 纳米技术 产业化一、纳米技术用于建筑防水材料的理论基础 1、纳米技术的诞生纳米技术的灵感, 来自于已故物理学家理查德费曼 1959 年所作的一次题为 在底部还有 很大空间的演讲。这位当时在加州理工大学任教的教授向同事们提出了一个新的想法。从石器时代开始, 人类从磨尖箭头到光刻芯片的所有技术, 都与一次性地削去或者融合数以亿计的原子以便把物质做成有用的形态有关。范曼质问道,为什么我们不可以从另外一个角度出发,从单个的分子甚至原子开始进行组装,以达到我们的要求?他说:“至少依我看来,物理学的规律不排除一个原子一个原子地制造物品的可能性。” 1990 年,IBM 公司阿
8、尔马登研究中心的科学家成功地对单个的原子进行了重排,纳米技术取得一项关键突破。他们使用一种称为扫描探针的设备慢慢地把 35 个原子移动到各自的位置,组成IBM 三个字母。这证明范曼是正确的,二个字母加起来还没3个纳米长。不久科学家不仅能够操纵单个的原子,而且还能够“喷涂原子”。 使用分子束外延长生长技术,科学家们学会了制造极薄的特殊晶体薄膜的方法,每次只造出一层分子。目前,制造计算机硬盘读写头使用的就是这项技术。 著名物理学家、诺贝尔奖获得者理查德 费曼预言,人类可以用小的机器制作更小的机器,最后将变成根据人类意愿, 逐个地排列原子,制造产品,这是关于纳米技术最早的梦想 2、纳米技术发展时间表
9、及纳米技术成果 1974年,Taniguchi最早使用纳米技术一词描述精细机械加工。20世纪70年代后期,麻省理工学院德雷克斯勒教授提倡纳米科技的研究,但当时多数主流科学家对此持怀疑态度。 虽然当时的主流科学家对纳米技术不是很看好,总是怀疑的态度,但是随着科学技术的发展,纳米技术就像出水芙蓉一样渐渐的展现在科学家们的眼前。20世纪70年代,科学家开始从不同角度提出有关纳米科技的构想,科学家们想通过纳米技术来实现当时不能完成化学材料和生物材料,但是仍有很多科学家持反面意见,他们认为纳米技术只是一个只能幻想而不可能完成的技术。直到1974年,科学家唐尼古奇最早使用纳米技术一词描述精密机械加工。从此
10、,纳米技术慢慢地被人们认可1982年,科学家发明研究纳米的重要工具扫描隧道显微镜,这个重要的工具使得人类世界中诞生了一门以0.1到100纳米长度为研究的分子世界,它的最终目标是直接以原子或分子来构造具有特定功能的产品。这个重要的工具对纳米科技发展产生了积极的促进作用。1990年7月,第一届国际纳米科学技术会议在美国巴尔的摩举办,标志着纳米科学技术的正式诞生。1991年,碳纳米管被人类发现,它的质量是相同体积钢的六分之一,强度却是钢的10倍,这项技术的发现使得纳米技术成为科学家们研究的热点。诺贝尔化学奖得主斯莫利教授认为,纳米碳管将是未来最佳纤维的首选材料,也将被广泛用于超微导线、超微开关以及纳
11、米级电子线路等。1997年,美国科学家首次成功地用单电子移动单电子,利用这种技术可望在20年后研制成功速度和存贮容量比现在提高成千上万倍的量子计算机。1999年,巴西和美国科学家在进行纳米碳管实验时发明了世界上最小的“秤”,它能够称量十亿分之一克的物体,即相当于一个病毒的重量;此后不久,德国科学家研制出能称量单个原子重量的秤,打破了美国和巴西科学家联合创造的纪录。到1999年,纳米技术逐步走向市场,全年纳米产品的营业额达到500亿美元。近年来,一些国家纷纷制定相关战略或者计划,投入巨资抢占纳米技术战略高地。日本设立纳米材料研究中心,把纳米技术列入新5年科技基本计划的研发重点;德国专门建立纳米技
12、术研究网;美国将纳米计划视为下一次工业革命的核心,美国政府部门将纳米科技基础研究方面的投资从1997年的1.16亿美元增加到2001年的4.97亿美元,近些年的投入也在保持大幅增加。3、纳米技术应用于建筑防水材料的可行性当物质小到1-100nm时,其量子效应、物质的局域性及巨大的表面及界面效应使物质的很多性能发生质变,呈现出许多既不同于宏观物体,也不同于单个孤立原于的奇异现象。其中当材料的尺度达到或接近纳米级时,在材料表面形成类似荷叶表面的纳米乳突达到防水效果。其理论基础为:织物纳米级超憎水原理。固体表面的浸润性主要取决于表面的化学成分和几何结构两个方面。通常,加大表面粗糙程度可以增强其浸润性
13、。或在固体表面附着对水具有排斥性的物质,可降低水对织物的浸润性。因此,传统的防水材料采取的是改变固体表面的化学成分的方法。主要存在以下两个方面的技术难题:1、在织物表面附着防水性材料,如传统的有机硅会影响织物的透气性和舒适性;2、改变织物表面的几何结构难度很大,自然界的疏水现象:荷叶表面的疏水性是因为荷叶的叶绒吸附了一定数量的气体而形成了一层气体膜,从而使荷叶形成与水的接触角大于150的表面,达到天然的疏水效果。纳米级超憎水技术是受自然界超疏水现象的启发,通过较简易的操作工艺,将材料中的纳米微粒均匀牢固的吸附在防水材料表面,到达持久的超疏水效果。具体方法是,选择纳米氧化硅,利用其特殊多微孔结构
14、作为较佳的结构载体,使用合成化学中纳米相分离技术,通过可控的工艺手段调整孔隙率和孔径,在特定的表面上建造纳米尺寸几何形状互补的界面结构。由于在纳米尺寸低凹的表面可使吸附气体分子稳定存在,所以在宏观表面上相当于有一层稳定的气体薄膜,使水无法于材料的表面直接接触,这是水滴与防水界面的接触角趋于最大值,从而使防水材料表面呈现超常的疏水性。二、纳米材料的特性以及其与建筑防水材料所要求性能的高度契合1、纳米材料的特性广义地说,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处在纳米尺度范围(0.1nm100nm)或由他们作为基本单元构成的材料。 特性 : (1)表面与界面效应 这是指纳米晶体粒表面原子数与总原子数之比
15、随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。例如粒子直径为10纳米时,微粒包含4000个原子,表面原子占40%;粒子直径为1纳米时,微粒包含有30个原子,表面原子占99%。主要原因就在于直径减少,表面原子数量增多。再例如,粒子直径为10纳米和5纳米时,比表面积分别为90米2/克和180米2/克。如此高的比表面积会出现一些极为奇特的现象,如金属纳米粒子在空中会燃烧,无机纳米粒子会吸附气体等等。 (2)小尺寸效应 当纳米微粒尺寸与光波波长,传导电子的德布罗意波长及超导态的相干长度、透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁,热力学等性能呈现出“新奇”的现象。例
16、如,铜颗粒达到纳米尺寸时就变得不能导电;绝缘的二氧化硅颗粒在20纳米时却开始导电。再譬如,高分子材料加纳米材料制成的刀具比金钢石制品还要坚硬。利用这些特性,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能,此外又有可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等等。 (3)量子尺寸效应 当粒子的尺寸达到纳米量级时,费米能级附近的电子能级由连续态分裂成分立能级。当能级间距大于热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或超导态的凝聚能时,会出现纳米材料的量子效应,从而使其磁、光、声、热、电、超导电性能变化。例如,有种金属纳米粒子吸收光线能力非常强,在1.1365千克水里只要放入千分之一这种粒子,水就会变得完全不透明。 (4)宏
17、观量子隧道效应 微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。纳米粒子的磁化强度等也有隧道效应,它们可以穿过宏观系统的势垒而产生变化,这种被称为纳米粒子的宏观量子隧道效应。2、建筑防水材料所要求的物理及化学性能建筑防水材料是在建筑、水利、公路及桥梁等土木工程中广泛应用的一种能够防止雨水、底下水与其他水分渗透的材料。石油沥青特性 : (1)防水性石油沥青是憎水性的胶凝材料,本身结构致密、不溶于水,同时具有良好的塑形以及与矿物材料的粘附性和粘结力,故它具有良好的防水性。(2) 黏滞性黏滞性是指沥青在外力作用下,抵抗变形的能力。黏滞性也是沥青软硬。稀稠程度的反应。沥青在常温下的状态不同,黏滞性的指标也不同
18、。对于在常温下呈固体或半固体的石油沥青,以其针入度来表示黏滞性的大小;对于在常温下呈液体的石油沥青,以黏滞度来表示其黏滞性的大小。针入度是在规定的温度条件下,以规定质量的标准针,经历规定时间贯入试样中的深度,以1/10mm为单位。针入度越大则沥青的黏滞性越小。黏滞度是在规定温度条件下,通过规定流孔直径流出50cm沥青所需要的时间。黏滞度越大则沥青的黏滞性也越大。石油沥青黏滞性的大小与其组分的相对含量及温度有关。如地沥青质含量较多,则黏滞性大;温度下降,黏滞性随之增加;反之降低。(3) 塑形塑形是指沥青在外力作用下,产生变形而不破坏,除去外力后,仍保持变形后形状的性质。塑形用延度来表示。延度是将
19、沥青试样制成横“8”字形标准试件(中间最小截面1c),置于延度仪内25的水中,以5cm/min的速度拉伸,用拉断时的伸长度来表示,以cm为单位。延度越大则沥青的塑形越好。延度也是沥青的重要技术指标之一。石油沥青的塑形与其组分、温度、厚度及拉伸速度有关。当树脂含量较多,且其他组分含量又适当时,则塑形较大;温度升高,则塑形增大;膜层厚度越厚,则塑形越大;拉伸速度越快,则塑形越大。(4) 温度敏感性温度敏感性是指石油沥青的粘滞性和塑性随温度升降而变化的性能。沥青是高分子非晶态物质,没有一定的熔点,随着温度的升降发生变化(固体半固体液体)的变化。温度变化相同,黏滞性和塑性变化小的沥青,则其温度敏感性小
20、;反之,温度敏感性大。(5) 大气稳定性大气稳定性是指沥青在热、阳光、氧气等大气因素的长期综合作用下,抵抗衰老的性能。在大气因素的综合作用下,沥青中低分子组分向高分子组分转变,且树脂转变为地沥青质比油份转变为树脂的速度快的多,油份和树脂逐渐减少,地沥青质逐渐增多,使沥青的流动性、塑性和粘结性降低,硬脆性增大,这种现象称之为石油沥青的“老化”。所以大气稳定性即为沥青抵抗老化的能力,也是沥青的耐久性。高聚物改性沥青防水卷材SBS改性沥青防水卷材是用沥青或SBS改性沥青(又称“弹性体沥青”)浸渍胎基,两面涂以SBS改性沥青涂盖层,上面撒以细砂、矿物粒(片)料或覆盖聚乙烯膜。它是弹性体防水卷材的一种。
21、弹性体防水卷材具有良好的不透水性和低温柔韧性,在-25-15下仍保持其韧性;同时还具有耐腐蚀性,耐热性以及抗拉强度高、延伸率大等优点。3、 如何界定建筑防水材料质量要求 靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。建筑防水材料的共性要求如下: 整体性好,既能保持自身的黏结性,又能与基层牢固黏结,同时在外力作用 下,有较高的剥离强度,形成稳定的不透
22、水整体; . 具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应具有一定的承受能力; .对外界温度和外力具有一定的适应性,即材料的拉伸强度要高,断裂伸长率要大, 能承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形; . 具有抗水渗透和耐酸碱性能; 对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下: 特殊构筑物防水工程所选用的防水材料则应依据不同工程的特点和使用功能的不同要求,由设计酌情选定。.屋面防水工程所采用的防水材料其耐候性、耐温度、耐外力的性能尤为重要。因为屋面防水层,尤其是不设保温层的外露防水层长期经受着风吹、雨淋、日晒、雪冻等恶劣的自然环境侵袭和基层结构的变形影响; .建筑
23、外墙板缝防水工程所选用的防水材料应以具有较好的耐候性、高延伸率以及黏结性、抗下垂性等性能为主的材料,一般选择防水密封材料并辅以衬垫保温隔热材料进行配套处理为宜。这是考虑到墙体有承受保温、隔热、防水综合功能的需要和缝隙构造连接的特殊形式而提出的; .室内厕浴间防水工程所选用的防水材料应能适合基层形状的变化并有利于管道设备的敷设,以不透水性优异,无接缝的整体涂膜最为理想。这是针对面积小、穿墙管洞多、阴阳角多、卫生设备多等因素带来与地面、楼面、墙面连接构造较复杂等特点而提出的; .地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水
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