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环境材料类论文范文文献,与综述生态环境材料的利用相关论文格式范文

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机废料纤维相结合,它们会成为二氧化碳的吸收物.除此之外,这种生态水泥不仅在强度上完全不逊色于普通水泥,还具有更高的耐氯化物性、耐硫酸盐性以及耐其他腐蚀性化学物质性.


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总之,生态水泥改变了传统的生产方式,减少了废弃物的数量,并使其更容易被处理,大大降低了对环境的污染程度,从而与环境相协调,并改善了人类的生活环境,转变为地球的“清洁工”.

3.2新型墙体材料

实心粘土烧结砖曾经是我国墙体材料的主导,比例高达90%左右.在生产和使用环节中,每年需要耗用粘土约109m3,毁坏无数农田,消耗大量标煤,排放若干粉尘及有害气体,粘土砖块小体重、不利于现代化施工、不满足轻质高强等当今建筑材料的基本要求.现在,人们开始研发利用各种工业废渣生产新型建筑墙体材料――各种轻质板材、墙体砖、矿棉、砌块等,利用甘蔗渣或麦秆等植物纤维生产纤维板,利用各种工业石膏,包括排烟脱硫石膏来生产纸面石膏板等,这些均给墙体材料带来一场全新的生态革命.

具体来说,轻质板材包括加气混凝土板、石膏板、石棉水泥板、普通混凝土墙板、有机涂层彩色钢板、玻璃纤维水泥板等品种.其中,石膏板以其所具有的保温、防水、吸声、轻质、隔热、装饰、空气湿度自动调节以及低廉的价格等特点而得到广泛的应用.人们在单一的轻质板材基础上,将这些轻质板材作为面层,在中间填充保温材料制备成复合墙板.目前人们研发并投入使用的复合墙板有很多种,如“泰柏板”系列的中间填充的是聚氨酯、发泡聚苯乙烯、合成纤维、岩棉等保温材料,两面喷涂水泥砂浆并辅以钢丝网而形成.还有采用复合材料蜂窝或纸蜂窝做芯材的金属或石膏复合板、玻纤增强水泥夹心复合板以及陶粒混凝土复合外墙板等.以上这些材料,不仅体现了能源方面的节约,而且因其可进行温度和湿度的调节控制而能够维持室内环境舒适程度,建筑物使用面积大,安装方便,是我国墙体材料(见图3)改革的必然趋势.

同时,新型砌块以其隔音、防火、质轻、强度稳定以及工效高等优点,将在中小型建筑中广泛使用.新型砌块的主要种类包括多功能石膏砌块、装饰砌块、加气混凝土砌块、保温隔热砌块以及轻骨料混凝土砌块等.其中,以利废且成本低的多功能石膏砌块和加气混凝土砌块和应用最为广泛.砌块类似于板材,正在向复合型材料方向发展.为了进一步提高砌块的保温隔热效果和减轻砌块重量,目前已生产出掺入膨胀聚苯乙烯颗粒或膨胀珍珠岩的混凝土空心砌块.或者为了使墙体兼顾围护与保温功能,还可以在空心砌块的空隙中填充各类保温材料.而装饰砌块则是同时具有围护与装饰功能的砌块.

新型墙体材料的市场前景光明,已经有越来越多的企业开始从事新型墙体材料(见图4)制备加工和化工高新技术科技产品的研究,以生态环境建材设备、技术工艺(高压高强标准压砖机、盲孔压砖机、各种砌块机、彩色水泥瓦机、轻质隔墙板机、节能挖掘装载设备等),利用工业废渣类似粉煤灰、煤矸石、炉渣、冶炼渣、大砂和各种尾矿渣,任意选取一种或两种作为主要原料,生产符合要求的新型墙体产品.

由于墙体材料对原材料的适应性比较强,只要其能满足生产工艺的要求,并且不会对人体和环境造成危害即可.利废墙体材料主要包括工业废渣类墙体材料、建筑废渣类墙体材料和农业废渣类墙体材料.这些墙体材料充分利用了废弃资源,并具有保温、减震、隔音等特性.其中农业废渣类墙体材料主要包括植物纤维水泥板、麦秸人造板、纸面草板、麦秸均质板等.秸秆包括水稻、玉米、小麦、红薯、棉花等作物的秸秆,纤维组分含量很高.据联合国环境规划署(UnitedNationsEnvironmentProgramme,简称UNEP)报道,全世界种植的各类谷物,每年可提供秸秆约17亿吨.联合国粮农组织统计表明,全世界农作物的秸秆纤维有6成以上作为生活能源而被烧掉甚至在田中直接烧掉,并未形成工业化规模的生产.我国是一个农业大国,在一些粮食生产大省,有着非常丰富的秸秆纤维资源,我国的秸秆利用率仅为30%左右,大量的秸秆并未得到充分利用,直接在田中燃烧销毁,不仅是宝贵的资源的浪费,而且还造成了更为严重的环境问题.

因此,新型利废墙体材料凭借充分有效利用资源与能源的特点,将占据未来庞大的建材市场,给人类的生活带来耳目一新的感受.

3.3纯天然木材

作为一种纯天然材料,木材广泛应用于建筑领域,包括家具、装修及建筑结构等方面.木材不仅抗震性能好、保温隔热性能优良、素雅美观,而且具有极佳的环境协调性,无论是树木的生长,还是木材的加工和使用过程,都具有优异的环境友好性.除此之外,树木在生成过程中具有良好的固碳作用,可以减少二氧化碳对全球变暖的影响.在当今四大建筑材料--钢材、水泥、塑料和木材中,其中,水泥与钢材的生产过程需要消耗大量的能源,从开采到生产、拆除都会对生态环境造成一定程度的损害.木材是其中唯一可再生的天然资源,并且可以多次循环利用,同时还有优异的触觉以及视觉特性.

然而木材也有一些显而易见的缺陷,如易腐蚀、硬度和强度均不高.通常人们会对木材进行加工改性的预处理,以克服其自身的缺陷,提高使用的可靠性.木材的改性主要分为物理改性和化学改性两大类.物理改性包括对木材进行形状加工、外形修饰、组合等,如制成三合板或叠层板等;化学改性包括化学修饰、减压注入、浸渍处理、加热注入等,可对木材起到阻燃、防腐、装饰、耐磨等作用.化学处理根据反应机制的不同,有缩醛化、脂化、醚化等处理方法.近年来,人们采用先进的技术将木材进行塑化复合处理,形成木材高分子复合材料,从而获得具有更好耐磨性能、更高强度与硬度的木材.木材的表面处理包括涂层处理和涂层保护等.最近人们发明了一种非电解镀膜处理表面的方法,这种方法将木材放入混合了还原剂与金属离子的溶液中进行镀膜,使木材的表面获得一种金属的光泽,同时提高木材的耐久性能与抗腐蚀性.还有一种新型的木材表面改性技术是用等离子体对木材表面进行处理,这种方法可改变木材表面的介电特性和机械强度.通过设计各种表面处理方法的组合可以在木材的表面引入各种官能团,进一步提高木材的使用性能与装饰性能.除了作为建筑材料以为,木材还可以用来制备木质陶瓷.木材经过树脂充分浸渍后,放入炉中进行高温真空烧结处理,在表面形成碳化酚醛树脂和碳化木纤维的各种结构,生成的陶瓷材料具有优异的耐磨性能,可用作汽车摩擦垫等耐磨部件.木材还有其他用途,比如从树叶中提炼香精油、从植物中提取食品添加剂、利用树皮制备吸油垫等.国外将开发具有调节环境舒适性的建筑材料作为重点之一.日本研制出了一种带有呼吸感应功能的硅酸钙质可调湿人造木材,当室内湿度较大时,木材可以吸收水分,降低湿度,而当空气干燥时木材可逐渐放出所吸附的水份,达到感应调解湿度的作用,为人们提供更加舒适的工作和生活环境.另可采用渗入复合技术,制出无机有机材料与木材的复合材料,将人工合成的某些优良性能引入到木材中,使其可以阻燃、抗菌,变为集资源、功能、环境特性于一身的生态环境材料.

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