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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
吉海军  霍晓琴 《粘接》2022,49(1):127-130
针对传统有机保温材料作为主要原材料进行房屋构建时存在的导热系数高、密度大等缺陷,设计出一种建筑阻燃复合保温材料,采用烟密度测试仪在有焰测试条件下对不同掺量的EPS保温材料的光通量进行测试,利用正交试验对该材料的性能进行优化,在此基础上,确定阻燃复合保温材料的最佳配比.为保证阻燃复合保温材料的阻燃性能,对该材料的密度、导...  相似文献   

2.
保温材料作为国内现有建筑节能的主要材料,已在建筑行业得到广泛的应用,但保温材料种类繁多,其防火性能仍然存在较大的差异,本研究随机选取工程现场使用的各类保温材料,采用最新的燃烧性能试验方法以及试验仪器,对无机、有机、复合保温材料以及保温浆料的燃烧性能进行检测;试验得出有机保温材料燃烧性能差,无机保温材料属下不燃材料,复合保温材料决定于复合材料的燃烧性能。同时本论文综合以上实验结果对保温材料的使用提出相关意见和建议。  相似文献   

3.
酚醛保温材料具有良好的保温节能效果,是应用于外墙、内墙保温的绝好材料。酚醛保温材料可用于幕墙保温系统、外墙薄抹灰系统及构筑酚醛防火隔离带等,也可与饰面层复合制作保温装饰一体化板,市场前景广阔。  相似文献   

4.
随着建筑行业的发展,对防火保温材料要求越来越高,硅酸铝纤维有着较低的导热系数和较好的防火性能。以硅酸铝纤维为原料制备的硅酸铝保温材料是一种A级不燃材料,其抗震和抗裂性能好,容重轻、防火保温性能好。本文简述了几种硅酸铝材料制品的制作工艺、防火保温机理以及效果和应用。  相似文献   

5.
水玻璃基保温材料具有轻质、导热系数低的优点,但其耐水性较差的问题亟待改善。将硼酸作为改性剂加入到水玻璃中,采用中温烧结法制备保温材料,通过对样品微观结构的表征和物理性能的测试,以及耐水性浸出试验,研究硼酸对水玻璃基保温材料性能的影响效果。结果表明,硼酸能够调节材料中Si—O四面体的框架结构,有效降低结构中的羟基数量,并抑制溶液中硅酸根离子和钠离子的浸出,提高材料的软化系数和耐水性能。当硼酸质量添加量为1.00%时,软化系数从改性前的0.519增至0.701,增加了35%。同时,硼酸的加入能够使材料内部孔径分布更加均匀,提高材料的抗压强度,但是材料的导热系数和表观密度也会增加。经0.75%(质量分数)硼酸改性后的保温材料导热系数、表观密度和抗压强度分别为0.052 W/(m·K)、128 kg/m3和0.442 MPa,满足保温材料的性能要求。  相似文献   

6.
近年来,有机-无机复合保温材料作为新型保温材料在建筑市场中迅速发展。本文重点概述了水泥基有机-无机复合保温材料和石膏基有机-无机复合保温材料的应用现状。并指出了该类材料目前面临的问题,提出未来发展方向。  相似文献   

7.
孙庆利 《水泥》1992,(8):17-17
在设计热工等设备的保温隔热层时,离不开对保温材料的选择。其中一项,就是对保温材料进行经济性的比较。下面是笔者实际工作中,用来比较保温材料经济性的一种简易方法。方法原理为了对保温材料进行经济性比较,推导比较公式,我们确定以下的比较基准: 1.进行比较的保温材料所起到的保温隔热作用是相同的。即通过材料A和材料B的热量相同,均为Q。 2.进行比较的保温材料,在同一给定面积条件下比较,即均为A。 3.进行比较的保温材料,处在同一温度区  相似文献   

8.
以普通硅酸盐水泥(P.O 42.5)为主要胶凝材料,发泡剂采用植物改性泡沫剂,以膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为轻质保温骨料,同时掺加适量玻璃纤维,运用物理发泡工艺制备了水泥基轻质发泡保温材料.通过电子扫描显微镜分别研究了水灰比、玻璃纤维和轻骨料(膨胀珍珠岩和聚苯颗粒)对水泥基发泡保温材料试样中孔结构及其分布的影响,同时探讨了孔结构及其分布与材料导热系数之间的相互关系.实验结果表明:水灰比、玻璃纤维、轻骨料(膨胀珍珠岩和聚苯颗粒)的加入量与水泥基发泡保温材料的孔结构及其分布状态密切相关.  相似文献   

9.
王子夺  蓝亦睿 《粘接》2023,(9):139-141
发泡陶瓷是一种新型隔热保温材料。通过对工程项目中常见的保温材料与发泡陶瓷进行物性参数的比较与分析,以建筑保温材料耐久性为切入点,明确了各类常用保温材料的物理性质特点及适用环境。考虑建筑外墙保温系统内部长期面临冻融循环,通过与常见保温材料的对比,确定从建筑的“安装-运行”周期来看,发泡陶瓷是最适合作为外墙外保温的材料之一。  相似文献   

10.
张晟基 《橡胶科技》2020,18(4):0190-0193
介绍聚氨酯改性材料、聚氨酯耐磨材料、聚氨酯保温材料(包括新型聚氨酯保温材料、聚氨酯泡沫保温材料、聚氨酯绝热保温材料)和阻燃聚氨酯材料的研究进展,指出随着人们对安全和环保要求的提高,高效、无毒、无烟、绿色将成为未来新型聚氨酯材料的发展趋势。  相似文献   

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