植物纤维水泥基复合材料性能的研究毕业论文.doc
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1、植物纤维水泥基复合材料性能的研究目 录摘要Abstract 第1章 绪论111 建筑材料与环境112 无公害的建筑与环境协调材料PRC复合材料213 纤维增强材料3131 复合材料混凝土的终结者3132 植物纤维增强相414 基体材料水泥5141 氯氧镁水泥5142 MgOMgCl2水体系615 植物纤维和水泥的复合 7第2章 实验部分921 原料及要求922 试验过程及参数923 实验所用器械9第3章 结果与讨论1031 材料力学性能测试10311 秸秆掺量对复合材料的力学性能的影响10312 超细矿渣掺量对复合材料力学性能的影响11313 脲醛树脂掺量对复合材料力学性能的影响1332 吸水
2、率测试14321 秸秆、矿渣、树脂掺量对复合材料吸水性能的影响1433 抗水试验1734 保温性能1835 微观分析20结论21参考文献22致谢23摘 要本文探讨的是利用农作物剩余物如秸秆、稻草等为主要的原料,并以氯氧镁水泥为胶凝材料复合而成的复合材料的保温性能、力学性能以及物理性能,包括材料的导热系数、28d抗压强度、28d抗折强度、吸水率(24h)以及软化系数。由于秸秆等植物纤维在碱性环境中会有浸出物析出,对水泥的凝结有阻碍作用,所以要分别对增强相和基体相进行表面处理和改性。氯氧镁水泥作为基体,同时作为凝结材料,虽然有很多优点,但是它的致命弱点就是耐水性差,吸湿返卤。采用脲醛树脂既可以对秸
3、秆进行处理,又可以对镁水泥进行表面改性,同时采用多种改性剂对镁水泥进行改性,改变镁水泥的表面性质,降低吸湿性。试验结果表明:由于秸秆的掺入,使材料的28d抗折强度达到9.30MPa ,折压比达到0.45,大大提高了复合材料的韧性,同时由于秸秆的掺入,使得材料的保温性能大提高;掺加矿渣,提高了材料的软化系数,软化系数可达到0.96,从而大大提高了材料的耐水性,并且使材料密实,提高了强度,28d抗压强度可达到23.5 MPa;掺加了树脂,材料中的聚合物增多,材料的耐水性以及柔韧性都有不同程度的提高,软化系数可达0.82以上,最高可达到0.93。关键词:植物纤维;玉米秸秆;氯氧镁水泥;复合材料Abs
4、tractThis paper discusses the use of crop residues such as straw, rice straw as the main raw material,and magnesium cement as glue to make composite materials from the composite materials in insulation properties, mechanical properties and the physical properties,include the thermal conductivity, co
5、mpressive strength of 28 days, 28 days flexural strength, water absorption (24h) and the softening factor. As Straw and other plant fibers in alkaline environment will be leaching precipitation, the condensation of cement have impeded ,so we have to modified the enhance phase and the surface of matr
6、ix phase. Magnesium cement as a matrix, as well as a condensed material, although there are many advantages, but it is the Achilles heel of poor water resistance and moisture back to the brine. Using urea - formaldehyde resins can be processed on the straw, but also the right of magnesium cement sur
7、face modification, meanwhile multi-modifier of magnesium cement modified magnesium change the surface properties of cement and lower hygroscopicity. The results showed : input straw, the material of the 28d flexural strength of 9.30 MPa, pack compression ratio reached 0.45. Greatly increasing the to
8、ughness of the composite material, but due to the incorporation straw, making the insulation material to greatly improve performance. Adding slag, improvement of the softening factor, softening coefficient reached 0.96 ,thus greatly improving the water resistance of the materials, and to make materi
9、al density, increased strength, 28d compressive strength can be achieved 23.5 MPa,Adding resin, polymer materials increased, the water-resistant materials, as well as flexibility have different degrees of improvement Softening coefficient is above 0.82, the highest attainable 0.93. Keywords: plant f
10、iber;straw; magnesium cement;composite materials .第1章 绪 论11 建筑材料与环境 现代文明以经济腾飞和人类生活水平的不断提高为主要标志。随着世界经济的蓬勃发展,人类生活质量的改善,人们在享受物质成果的同时,也常常为了资源的短缺,能源危机,环境恶化和自然界的生态平衡逐渐受到破坏所困惑,这些问题已成为阻碍世界经济发展的主要因素。在人类持续发展的诸多因素中,材料与能源,材料与环境等因素显得更多加突出。我国每年用于采暖和降温的能耗约折合1.1亿吨标准煤,加上建材工业的需要,每年总建筑能耗高达2.8亿吨标准煤,大体上占目前全国能耗消费总量的23.1。
11、这对于能源本已紧张的我国,确是一个不可忽视的数字。除了要有规模地发展电力,煤炭,石油,水力,风力和原子能等工业来增加能源外,还应从各个领域降低能耗。建筑能耗主要包括居民日常生活能耗(采暖、降温、照明等)和建筑物的建造能耗,其中材料又是耗能大户,可供挖掘的潜力很大。我们国家正以空前的规模建造高耗能建筑。目前,我国正处在房屋建筑的高峰期,建筑规模之大,在中国和世界历史上都是前所未有的。2003年城乡建筑竣工面积已达20.3亿平方米(其中城镇12.7亿平方米)这些建筑在几十年至近百年的使用期间,在采暖、空调、通风、炊事、照明、热水供应等方面要不断消耗大量能源。建筑节能是事关可持续发展的重大间题,如不
12、引起重视,采用切实可行的措施,照目前的势头再延伸10年,全国每年将浪费好几吨的资金来实施几百亿平方米建筑的节能改造。因此,大力发展新型建材无疑是一条节能途径。新型建材是现代建筑工程重要的物质基础,是多学科的相互渗透和复合的技术结晶。其范畴主要包括:新型墙体材料,新型防水材料,新型绝热隔音材料和新型装修材料四大类,新型材料一般具有轻质,性优,节能节土节水,节约运输力,施工简单方便等特点。它的发展和应用对促进我国建材工业的产品结构调整,实施“由大变强,靠新出强”的发展战略,对促进建筑队业和住宅业的现代化,减少资源消耗,保护生态环境,贯彻执行和实施我国国民经济可持续发展具在十分重要的意义。传统的建筑
13、材料虽然为国民经济建设做出了重大贡献,但是未能做到有效的利用资源和能源。解决这一负面影响的根本途径是发展绿色建材,走资源节约型,污染最低型,质量效益型,科技先导型的发展道路。走绿色化的道路是发展新型建材的趋势之一。绿色建材是指具有环保、节能、健康、安全、可靠、可再生等属性的建材,其核心内容是采用清洁的技术,从原料选用,产品制造,使用过程或者再循环以及废弃物处理等环节中进行污染控制设计,选用无毒和低毒的原材料,生产过程中可能减少污染的产生,副产物料尽可能的做到回收利用,产品在使用过程中不应对环境和人类健康产生污染和威胁。有人说绿色建材是21世纪建材发展的主流,在世界绿色潮流的推动下,世界各国有远
14、见的公司都纷纷举起绿色的旗帜,在大力发展绿色建材,并试图控制绿色高新技术和产品的制高点。近年来我国研制并引进了许多新型建筑材料生产线,生产了各种类型的板材和墙体材料,这些材料在墙体改革中已经发挥了重要的作用,为我国墙体材料革新做出了贡献。就所引进和国内开发的新型材料来看,主要着眼于保温、隔热、轻质、高强等方面,客观上也减少了对砖瓦等传统材料的依赖,防止毁田,节约土地,节省了木材。减少了对森林的压力,显然这些都是对环境有利的,但是这些新材料虽是节能材料,但还不是环境协调材料 1 。本文所讨论的“植物纤维增强水泥基复合材料”(Plant Reinforce Cement. 简称PRC)就是利用有益
15、于环境的木材或农作物秸秆作为主要的原材料,添加一定的外加剂而制成的复合材料,目前,不论是墙体还是屋面,其组成原料及在加工过程中和长期使用过程中都没有对环境不利的物质和气体产生,是一种优良的环境材料,并且节能。作为一种优质材料植物纤维水泥基复合材料被认为是一种很有前途的无公害的节能材料。12 无公害的建筑与环境协调材料PCR复合材忽视建筑物周围环境和长期使用过程中缓慢发出的气体,颗粒和纤维对人们的伤害是灾难性的,据专家估计,除少数长期在野外工作的人以外,多数人每天约有20小时是在有维护的建筑物中工作和生活的,传统材料(砖和瓦)不会对人的健康产生危害,但其会毁掉大量的土地资源,根据建筑部,国家经贸
16、委,国家技术监督局,国家建材局颁布的关于住宅建设中淘汰落后产品的通知建设部颁发的76号部长令民用建筑节能管理规定等文件中的规定,未来要加大“改善房屋建设功能提高住宅质量”的力度要逐步采用实心黏土砖,大力发展新型建材,新型墙体材料 2 。目前,我国能满足节能要求的新型墙体板材有GRC板材,舒乐舍板,彩钢复合板,水泥木屑板,泰柏板,3D板氯氧镁水泥轻质隔墙板,钢丝网架水泥夹心板,FC轻质复合板和硅钙板,但能满足节能要求的只有纯陶粒砌块、聚苯乙烯EPS复合砌块,EPS外保温板,但是价格很昂贵,很难得到推广,尤其是在农村。因此,大力发展植物纤维增强水泥基复合材料是新型建筑材料的一个发展方向,从组成材料
17、来看,增强材料是植物纤维,如农作物加工剩余物:玉米秸秆,麦秸秆,棉秆纤维,麻秆纤维等,都是一年生植物,过了生长期都是废物,堆放在田间地头多无用处,而且会对环境污染产生污染,但是如果用农作物加工剩余物做成复合材料,在加工过程中和长期使用过程中都不会对环境产生污染;作为基体材料的水泥虽然在烧制过程中对环境不利,但是水泥制品对环境无不利影响;复合过程中所使用的添加剂都是无机盐或是无机溶液,要长期使用过程中也不会产生有害气体,综合各方面的因素,植物纤维增强水泥基复合材料(PCR材料)都是一种理想的,环保的,经济的协调材料。另一方面,因为秸秆也具有多孔结构,如果用其作为增强材料加入基体中不仅可以发挥矿物
18、纤维的作用,更重要的是它还可以提高复合材料的保温性能,这样用其与水泥复合而成的各种板材既能起到承重作用又能发挥其保温的性能,并能广范的推广到村镇住宅中使用。肖力光 3 等人对这种复合节能墙体材料的可行性也做了深层次的研究。13 纤维增强材料131 复合材料混凝土的终结者 纤维材料的品种很多,通常使用的有钢纤维,玻璃纤维,石棉纤维,合成纤维,碳纤维等,其中大多都是高弹性模量的纤维,掺入混凝土中可使混凝土获得较高的韧性,并提高抗拉强度,刚度和承担动载的能力;而尼龙,聚乙烯,聚丙烯等低弹性模量的纤维掺入混凝土只能增加韧性,不能提高强度,由于钢纤维的弹性模量比混凝土高10倍以上,是最有效的增强材料之一
19、,故目前应用最广 4 。有人说复合材料有可能成为混凝土的终结者,比如说,2001年的9.11事件中被撞毁的五角大楼,很多部分是用碳纤维增强的复合材料,如果不是这样,那么伤亡人数可能会更大。以普通混凝土为基料,外掺各种纤维材料而组成的复合材料称为纤维混凝土。通常用的纤维混凝土都是用上述纤维作为增强材料而制成的,而用植物纤维作为增强材料所制成的复合建筑材料是近几年发展起来的,如水泥木屑板(水泥刨花板),水泥非木材植物空心砌块,植物纤维水泥空心轻质墙板,还有国外的植物纤维增强砂浆,植物纤维增强屋面瓦等。目前,植物纤维增强复合材料在建筑上的应用正逐年增加,在发达国家每年应用在建筑上的复合材料就达几百万
20、吨,之所以这样说就是由于用这样的植物纤维水泥复合材料质轻,可减轻建筑物的荷载,并且有很好的机械性能,很好的隔声效果发及很可观的经济性能。在发展中国家,那些缺乏住宅以及商业建筑的国家,工业和公共服务性建筑是相当多的,而且应用纤维增强复合材料可以帮助他们建造一些性能优异的建筑。由于植物纤维样强复合材料价格很低,所以用在发展中国家无疑是一种很好的替代品,而且只要在低碱的环境下就可以使危险系数消除 5 。近年来随着新型建材的开发与进步,以植物纤维作为增强材料的复合材料得到了很大进展,麦秸杆就是利用农作物为原料加工而成的具有广阔的市场发展前景的材料。以前麦秸杆只是用作燃料,饲料,肥料等,许多地方不得不将
21、大量的麦秸在田间地头白白的烧掉,这不但是一种浪费,而且也严重的污染了环境。目前,国内有很多大型的麦秸板生产线,其中许多的生产线都是挪威一些公司的:在北美用农作物剩余物制作板材已形成很强的势头,北达可塔州的Prime Board公司于1995年7月投产,每年生产53100立方米优质麦秸板,另外根据资料介绍北美有10多个麦秸板厂在建或已投产,年生产能力是600026500立方米,世界上还有很多这样的生产线,目前我国麦秸板生产线有东北林业大学、南京林业大学、黑龙江林产工业研究所,中国林科院等在这方面都进行了一定的研究 6 。132 植物纤维增强相植物纤维依其生活史的长短可以分为3类,即一年生植物,两
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