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相似文献
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1.
玻化微珠与闭孔膨胀珍珠岩的性能比较   总被引:5,自引:3,他引:2  
玻化微珠和闭孔膨胀珍珠岩是一种新型、优质的保温材料,经过对玻化微珠和闭孔膨胀珍珠岩以及其它的保温材料性能方面的大量试验表明,玻化微珠虽然性能方面优于闭孔膨胀珍珠岩,但在实际施工搅拌时玻化微珠表面玻化封闭球面容易破碎,体积收缩,闭孔膨胀珍珠岩性能明显地优于玻化微珠.  相似文献   

2.
赖聪龙 《广东建材》2013,29(2):15-17
对比分析了6种开孔膨胀珍珠岩和2种膨胀玻化微珠的堆积密度与导热系数、筒压强度及体积吸水率的关系,研究了膨胀珍珠岩的物相组成及显微结构。结果表明,膨胀玻化微珠粒径小、表面闭孔结构良好,在导热系数、简压强度及体积吸水率等方面表现出与开孔膨胀珍珠岩不同的变化规律。  相似文献   

3.
以膨胀珍珠岩和微珠保温砂岩为对象,通过实验法获得了不同骨料级配下膨胀玻化微珠无机保温砂浆,并分析研究了材料的吸水特性、保温骨料、纤维用量等变量对无机保温砂浆的使用性能的影响。结果表明,随玻化微珠掺量的增加,无机保温砂浆干密度不断增加,孔隙率表现出先下降后上升的变化趋势,当m(膨胀珍珠岩)∶m(玻化微珠)为1∶1.5时,孔隙率最小,最小值为0.236。当保温骨料为60%,可分散乳胶粉为3.8%,纤维素醚掺量为0.25%,引气剂用量为0.028%时,无机保温砂浆的导热系数、强度和干密度值满足标准要求。  相似文献   

4.
李小龙  李国忠 《砖瓦》2013,(12):45-48
玻化微珠是一种具有质轻、保温、隔热、防火和耐久性好等诸多优点的新型无机轻质骨料、以玻化微珠为轻质骨料,108胶和水泥为胶粘剂,掺加适量的粉煤灰、纤维及防水剂,经模压成型制备玻化微珠墙体保温板。通过正交试验进行试验配比优化,同时研究成型压力、水泥掺量、粉煤灰取代量和纤维掺量对玻化微珠保温板性能的影响;通过SEM扫描电镜对玻化微珠保温板进行内部微观形貌观察,研究界面结合情况以及断面微观形貌,并探讨相关作用机理,试验最终得出玻化微珠保温板最佳工艺参数为:成型压力0.78MPa、水泥掺量60%、粉煤灰取代量20%、纤维掺量1.0%。  相似文献   

5.
孙亮  李珠  马钢 《混凝土》2015,(3):137-139
对玻化微珠复合保温板进行试验研究测试其导热系数,测试结果表明玻化微珠复合保温板具有优良的导热性能,通过理论分析得出玻化微珠复合保温板的等效导热系数,并对玻化微珠复合保温板进行了热工分析,得到体形系数维持在0.3以及0.3以下时而且用于外墙围护结构中时,当玻化微珠复合保温板的芯层厚度为20~40 mm,完全可以满足山西建筑节能50%的要求,当玻化微珠复合保温板的芯层厚度为30~40 mm,则满足山西建筑节能65%的要求,最后对玻化微珠复合保温板保温隔热系统进行了建筑设计。  相似文献   

6.
袋装粉煤灰膨胀珍珠岩保温板的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
王树海  关越 《房材与应用》1999,27(2):22-23,11
  相似文献   

7.
膨胀珍珠岩-玻璃微珠复合制品试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用自行研制的SPG复合粘结剂对膨胀珍珠岩-玻璃微珠复合制品的制备进行了初步试验研究。结果表明,由于空心玻璃微珠可填充膨胀珍珠岩颗粒之间的较大孔隙,使导热系数比普通珍珠岩制品有较大幅度的下降,使用温度也有所提高。在本试验条件下所制实验室样品25℃的导热系数为0.048 W(/m·K),500℃导热系数为0.101 W(/m·K),制品的抗压强度为1.21 MPa,抗折强度为0.43 MPa,体积密度为195 kg/m3,800℃、3 h烧后线收缩率不大于1.5%。  相似文献   

8.
周明 《房材与应用》1998,26(4):36-37
本文论述了一种以泡沫水泥为胶结料,汉膨胀珍珠岩为骨料的建筑保温板的制作工艺及其技术性能。  相似文献   

9.
玻化微珠及珍珠岩在低能耗日光温室中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
姚轩  王蕊  李珠 《山西建筑》2010,36(7):224-225
针对传统的日光温室的节能技术瓶颈,结合玻化微珠相变保温材料和珍珠岩自身的物理、化学特性,从建筑结构优化和生物技术应用角度出发,将二者应用于传统日光温室的建造和温室作物生产中,并就如何提高传统日光温室的节能性能和生产效率引入玻化微珠保温相变材料和珍珠岩在低能耗日光温室中的应用方法。  相似文献   

10.
玻化微珠     
本文介绍了玻化微珠/聚氨酯夹层复合保温板的构造、制备方法及性能,并对该复合保温板薄抹灰系统在节能、防火、耐老化等方面特性优势进行了详细分析.该系统可确保外墙外保温工程质量稳定可靠,有较大的应用空间.  相似文献   

11.
采用热固性酚醛树脂作为胶粘剂制备酚醛树脂/膨胀玻化微珠二元复合板材,研究了不同树脂用量对复合板材压缩强度、冲击强度和导热系数的影响。并采用天然剑麻纤维增强该二元复合板材,制备出酚醛树脂/膨胀玻化微珠/剑麻纤维三元复合板材,探讨不同纤维含量和不同纤维长度对复合板材性能的影响。结果表明,复合板材具有较好的抗压强度和冲击强度,优异的保温性能;剑麻纤维可以明显提高板材的冲击强度,纤维长度为15~20 mm所制备的复合板材的冲击强度优于纤维长度为5~10 mm所制备的复合板材。  相似文献   

12.
通过正交试验,研究了膨胀珍珠岩与玻化微珠复合骨料、粉煤灰、聚丙烯纤维和引气剂对保温砂浆的物理、力学性能以及保温性能的影响。用膨胀珍珠岩与玻化微珠按适宜比例配合组成复合骨料来制备保温砂浆,可有效改善骨料颗粒级配,降低砂浆的干密度,提高强度。掺加粉煤灰,不仅可降低砂浆的干密度,而且可有效降低成本。在砂浆中掺入聚丙烯纤维可有效提高砂浆的抗折强度。引气剂的掺入可以进一步降低砂浆的干密度,改善其保温性能,同时也可提高砂浆的流动性。  相似文献   

13.
秦尚松  李珠  苏冬媛 《混凝土》2008,(3):98-101
随着我国墙体改革、建筑节能等相关政策的推行,在现有结构体系基础上,提出玻化微珠保温板免拆墙模复合剪力墙体系,它是一种能替代传统砖混结构的建筑体系.介绍了该剪力墙体系的结构组成及性能优点.由玻化微珠作为主要原料研制成玻化微珠保温板,它是一种轻型保温墙模板,在施工过程中作为墙体的一部分,形成永久性模板.根据在施工中的要求和模板的受力情况,确定了模板的规格、模板体系的组成连接、支点在模板上合理位置,并建立不同的受力模型,对其不同荷载作用下的受力进行分析,结果表明,该模板能够满足施工要求.  相似文献   

14.
所研制的中空保温板是以膨胀珍珠岩为保温材料,石膏为胶结料,经压制成型的保温墙板,其构造保温材料,空气间层,铝箔反射膜三部分组成,具有保温性能好,价格便宜,施工方便等特点,文中介绍了保温板的构造,性能,制作工艺及施工要点。  相似文献   

15.
随着建筑节能技术的推广和应用,多种新型保温材料如雨后春笋般地涌现出来。其中膨胀珍珠岩保温板以其质轻、高强、保温以及生产工艺简单、阻燃和造价低等优点,已逐步被推广和应用。济南市墙改办曾于97年下文:凡是采用膨胀珍珠岩做保温的屋面,禁止现场拌制,而必须使...  相似文献   

16.
采用2种堆积密度不同的膨胀珍珠岩作轻骨料,以水泥和自制胶结料作为胶凝材料,通过蒸压养护方式制备成保温板,并进行了憎水处理。结果表明,采用该工艺制备的保温板其抗压及抗折强度优于GB/T 10303—2001《膨胀珍珠岩绝热制品》标准要求;有机硅憎水剂乳液可显著降低保温板的体积吸水率。  相似文献   

17.
介绍了无机保温材料玻化膨胀珍珠岩保温板在高层建筑外墙外保温材料中的应用,针对无机玻化膨胀珍珠岩保温材料的研究应用,指出无机保温材料通过优化、改善性能,利用先进理论,解决薄弱问题,创新无机保温高质量产品是有可能的。  相似文献   

18.
分别对不同粘结面积、不同粘贴方式和不同疲劳荷载峰值下的保温板进行抗拉试验和疲劳试验。结果表明:在蒸压加气混凝土砌体基层中,保温板的疲劳次数与粘贴率呈正相关,与疲劳荷载峰值呈负相关;在相同粘贴率的情况下,十字粘贴法和条粘法明显优于点框法和点粘法。3种因素对疲劳次数的影响顺序为粘贴率>疲劳荷载峰值>粘贴方式。保温板在满粘法的条件下,砌体基层较混凝土基层上的疲劳性能要差。满粘法在混凝土基层上的疲劳性能最好,其次是粘贴率为80%的条粘法,其疲劳次数是混凝土基层上满粘法的91%。  相似文献   

19.
研究膨胀珍珠岩保温板与胶粘剂的拉伸粘结强度。结果表明,胶粘剂与膨胀珍珠岩保温板的拉伸粘结强度低于与EPS板的拉伸粘结强度;膨胀珍珠岩保温板外墙保温系统不适宜用JGJ 144-2004《外墙外保温技术规程》进行检测。  相似文献   

20.
李小龙  李国忠 《砖瓦》2013,(2):31-34
采用玻化微珠和珍珠岩为轻质骨料,选取水泥和粉煤灰为胶凝材料,并掺加适量VAE乳液和纤维,利用模压成型的工艺制备玻化微珠保温板,研究不同珍珠岩取代玻化微珠量、水泥掺量、VAE乳液掺量和纤维掺量对材料性能的影响。试验结果表明,珍珠岩、水泥、乳液和纤维的最佳掺量分别为30%、30%、3%和1.0%,在此配比下,测得材料的密度为286kg/m3,抗压强度为0.61MPa,抗折强度为0.43MPa,2h吸水率为31%,24h吸水率为83%,符合相关标准要求。同时利用SEM扫描电镜分析等测试手段,观察试样内部微观形貌,探讨保温材料的作用机理。  相似文献   

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