【摘 要】
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改善室内人居环境已经成为业界面临的重大课题之一。发展绿色建筑材料,尤其是具有环境协调、健康可持续等多功能型复合建筑材料具有极其重要的现实意义,关系到人类未来的可持
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改善室内人居环境已经成为业界面临的重大课题之一。发展绿色建筑材料,尤其是具有环境协调、健康可持续等多功能型复合建筑材料具有极其重要的现实意义,关系到人类未来的可持续发展。本文对海泡石和硅藻土进行预处理,去除杂质,提高性能,并用精硅藻土吸附纳米TiO2制备出了TiO2/硅藻土复合材料。利用SEM扫描电镜和X射线衍射仪对其进行了表面结构和形貌表征,并分析其微观形貌和分布特点。将酸活化后海泡石纤维、TiO2/硅藻土和少量交联剂采用水溶液合成法,制得复合聚合液,经90℃烘干6h、搅拌、粉碎得到多功能硅酸盐复合材料。利用SEM扫描电镜观察分析了复合材料的微观形貌和显微结构,并对其进行了TG、DSC以及拉伸剪切强度分析,对比研究了不同海泡石纤维的添加量对于复合材料的影响规律。实验表明,多功能硅酸盐复合材料的热性能随海泡石纤维添加量的增大而增大。当添加量为200g时,放热量最大,DSC曲线的放热峰最宽;当添加量增至250g时,体系放热量变小。复合材料的拉伸剪切强度在添加量为150g时最大,添加量大于150g之后,拉伸剪切强度随着海泡石纤维的添加量的增加而减小。因此,海泡石纤维和TiO2/硅藻土复合材料的最佳质量配比为1:5。设置工作室的工作环境温湿度参数,通过系列实验,研究了多功能硅酸盐复合材料的调湿性能及吸放湿机理。实验表明,多功能硅酸盐复合材料吸放湿能力较强,优于硅藻土和TiO2/硅藻土复合材料。海泡石纤维的添加量对复合材料的吸放湿能力有明显影响,随着海泡石纤维的含量增加吸放湿性能也呈现提高。当添加量过大,会对放湿产生抑制作用。利用硅酸盐复合材料可有效去除空气中氨、甲醛和苯,通过实验分析探讨了各种影响因素及去除机理。实验表明,多功能硅酸盐复合材料对氨最佳去除率为93%,甲醛为74%,苯为53%。最大平衡吸附量:甲醛为148μg·g-1,氨为111μg·g-1,苯为88μg·g-1。最佳流速为150250m3/h,最佳净化时间为34.5h。
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