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相似文献
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1.
为提高木构件的增强与防护效率,提出将粘贴增强纤维用环氧树脂(epoxy)胶黏剂兼作木构件表面防水剂的思路.选择3种木材小试样,分别涂覆1~2层Epoxy胶黏剂或醇酸清漆,进行防水性能对比试验,探讨了试样的吸水动力学特性.结果表明,Epoxy胶黏剂兼具良好的防水功能,涂覆Epoxy胶黏剂的试样其吸水率比醇酸清漆组试样低50%以上.Epoxy胶黏剂可作为高质量的木构件防水剂.  相似文献   

2.
《建材发展导向》2012,(4):75-76
我国目前的建筑设计寿命一般为50~100年。而有机保温材料的设计寿命却大多仅为20~25年。也就是说保温层与建筑的寿命不能保持同步。这就意味着有机保温材料的不耐老化问题使得一栋建筑在其服役过程中至少要进行2~4次的保温施工。这种对建筑的反复施工操作,造成了对建筑本身的直接损害、缩短了建筑的使用寿命;同时多次保温施工也给人们生产生活带来诸多不便。采用发泡水泥作为屋面保温隔热材料,使得隔热层与楼板基面之间结合附着性能大大提高。过去大多数地暖施工中采用苯板做隔热层,不能与原基面很好的结合,更没有有效的附着力,造  相似文献   

3.
《云南建材》2012,(16):75-76
我国目前的建筑设计寿命一般为50~100年。而有机保温材料的设计寿命却大多仅为20~25年。也就是说保温层与建筑的寿命不能保持同步。这就意味着有机保温材料的不耐老化问题使得一栋建筑在其服役过程中至少要进行2~4次的保温施工。这种对建筑的反复施工操作,造成了对建筑本身的直接损害、缩短了建筑的使用寿命;同时多次保温施工也给人们生产生活带来诸多不便。  相似文献   

4.
本文介绍了以绦纶废料制取的聚脂多元醇为主要原料之一,通过改性,制备闭孔的PUF,并应用于屋面防水保温工程。本文对上述材料的性能及施工方法进行了讨论。  相似文献   

5.
环保型聚乙烯醇胶黏剂的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
以聚乙烯醇、甲醛为主要原料,通过控制pH值,制备出了游离甲醛含量低、胶黏剂黏度适中、黏接强度高,综合性能优异的新型环保聚乙烯醇胶黏剂。  相似文献   

6.
随着我国建筑节能工作向纵深发展 ,品种众多的保温隔热材料不断涌现 ,并应用于节能建筑 ,但随着应用面的扩大 ,出现某些材料的保温隔热性能不能满足实际要求 ,一些保温隔热材料已逐渐被市场淘汰。所以 ,选择合适的保温隔热材料不仅能使建筑物达到节能保温 ,还能延长建筑物的寿命。保温隔热材料根据在围护结构中使用部位的不同 ,可分为内、外墙保温隔热材料 ;根据节能保温材料的状态及工艺不同分为板块状、浆体保温隔热材料等。本文试就一些建筑节能保温隔热材料的性能及其应用中应注意的事项提出建议。1板块状保温隔热材料板块状保温隔热材…  相似文献   

7.
建筑保温隔热材料属于一种节能环保型材料,与普通材料相比,其隔热性能十分卓越,故受到了建筑的高度关注。本文对建筑保温隔热材料与建筑防火性能进行分析,主要研究了建筑保温隔热材料的发展现状和保温隔热材料与建筑防火性能,具体内容为保温隔热材料结构,防火性能,希望为相关行业提供借鉴。  相似文献   

8.
对8组胶黏剂进行产烟毒性试验,试验结果表明:8组胶黏剂中有5组达不到ZA2级烟气毒性的要求,市售胶黏剂的产烟毒性质量状况不容乐观。为了能够让胶黏剂向着环保、无毒方向发展,建议从以下几个方面着手:在《建筑材料及制品燃烧性能分级》等相关国家标准中将烟气毒性列入强制检测项目;参考国外的检测标准,出台更科学的评判烟气毒性等级的检测方法,将烟气毒性上升到量化分析和成分分析;加大市场监管力度,规范市场秩序,保障产品质量,激发行业潜力,促进胶黏剂行业健康发展。  相似文献   

9.
《国外建材科技》2016,(4):14-16
以白炭黑(即沉淀二氧化硅)为主要原材料,添加胶凝材料高贝利特水泥熟料后拌合,掺入膨胀剂提高抗裂性能,加入短切碳纤维干拌成混合粉料;在粉料中加入一定量的水及高性能减水剂制成混合料浆,将料浆浇筑入立体三维玻璃纤维网架模具中,制备出具有一定强度的新型建筑保温块体材料;常温(即25℃)常压下,分别检测块体材料样品的密度、抗压强度、热导率。结果表明,干燥后的块体样品平均密度为262kg/m3、平均抗压强度为2.1 MPa、热导率为0.056 W/(m·K)。  相似文献   

10.
以寒冷地区太原市某住宅小区节能改造为例,对其围护结构保温特性参数进行了现场测试,该既有建筑改造前与现行节能标准存在较大差异。通过对外墙、屋面进行保温处理,以及外窗类型及窗墙比的选取,对该建筑围护结构进行保温隔热改造,改造后建筑节能耗热量指标为14.88 W/m~2,符合太原市居住建筑节能设计标准规定的耗热指标限值15.40 W/m~2。为寒冷地区住宅的节能设计提供一定的参考。  相似文献   

11.
甲酚生产残渣由于产量大,成分复杂成为环境污染的源头。本研究将甲酚残渣合成水性酚醛树脂胶黏剂,以胶黏剂的黏度为评价指标,讨论反应温度、催化剂用量和物料比对缩聚反应的影响。结果表明,在适当的反应条件下甲酚残渣可以制备性能合格的水性酚醛树脂胶黏剂,该研究为甲酚残渣的有效利用提供新的思路。  相似文献   

12.
本文研究了一种组合聚醚多元醇(聚氨酯白料),可以在室温下与聚合MDI进行快速反应,在室温下,固化速度为1min~2min,并要求在15分钟内达到工作时所需粘结强度(100k Pa~300k Pa),并具有较高的粘结力。讨论了LB320聚醚多元醇配比、催化剂含量、物料温度、室温、NCO指数对于其粘结强度与反应时间的影响。  相似文献   

13.
针对自制的环保磷酸酯化淀粉胶黏剂及内墙腻子,研究其有害物质限量及性能。结果表明,磷酸酯化淀粉胶黏剂及其内墙腻子中甲醛、苯系物、VOC、铅、镉、铬、汞等有害物质未检出,打磨性、施工性等物理性能符合行业标准要求;红外光谱表明,淀粉与磷酸根发生了酯化,酯化后淀粉胶黏剂透明度高、黏度合适、流动性好,用其制备的建筑内墙腻子性能有明显改善;SEM表明淀粉胶黏剂-白水泥-重钙形成了良好的涂膜结构。磷酸酯化淀粉胶黏剂及腻子是一种绿色环保的墙体材料,有较好的应用前景。  相似文献   

14.
针对当前市场上保温隔热材料存在的优缺点,设计一种能实现不同保温隔热材料之间优势互补的新型屋面双板复合保温隔热材料。双板复合保温隔热材料由硬质聚氨酯泡沫塑料板与真空绝热板通过粘结砂浆贴合构造,依据推导公式设计2种保温隔热材料的组合方案,并实测了复合保温隔热材料的导热系数。测试结果能满足既定工程关于导热系数与保温层厚度的要求。同时探讨了引起实测导热系数值与设计值差异的原因,得出主要是由于热桥效应引起材料保温隔热性能的降低,导致两者间数值的差异。  相似文献   

15.
水泥基EPS屋面保温隔热材料性能影响因素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了养护条件、灰泡比、水泥强度等级、EPS表面形貌、发泡剂以及稳泡剂对水泥基EPS屋面保温材料性能的影响。结果表明,这些因素都会影响材料的性能。另外,发泡剂、稳泡剂的掺加与否和掺量的多少对材料的主要性能起着关键性的作用。  相似文献   

16.
采用单组分聚氨酯(PUR),A型双组分异氰酸酯(MDI-A),B型双组分异氰酸酯(MDI-B)和间苯二酚(PRF)4种结构胶黏剂,相邻层板接头距离分别设为0,50,150,300mm以及仅在最下面两层板间距离为50mm的5种指接接头分布模式,制作成以兴安落叶松和日本落叶松为原材料的胶合木试样,并按照标准进行胶层剪切试验、剥离试验和足尺抗弯试验,以探究胶合木层积用胶黏剂对胶合面胶合性能的影响,以及层积方向上相邻层指接接头分布对胶合木抗弯破坏行为的影响.结果表明:4种结构胶黏剂中,PRF胶合性能最优;层间接头分布距离为300mm时,抗弯试验中指接接头的破坏几率最低.  相似文献   

17.
伴随着社会经济的快速发展,钢结构因为自重轻、抗震性好在很多建筑中都得到了比较广泛的应用,如多层和小高层的住宅、大跨度的体育场馆和轻钢门式结构的建筑都具有比较好的应用前景。但是钢结构在应用的过程中也不可避免的存在着一些需要解决的问题,比如在对轻钢结构的维护中发现,金属屋面板大多会存在有较为普遍的漏水情况,这会在很大程度上损害建筑内部的装修,对居住着的生活也会造成一定的困扰。所以,妥善的解决钢结构建筑所存在的各种缺陷、提升钢结构的科技含量已经成为了目前国内建筑领域研究的热点问题。本文主要结合工作实践,分析研究了胶黏剂在钢结构建筑中的应用情况,以期能够更好的促进钢结构建筑的发展。  相似文献   

18.
甲酚作为重要的精细化工的原料在医药等诸多领域得到广泛的应用,但产生大量对环境造成污染的甲酚生产副产物。本研究应用环氧树脂来改性甲酚副产物合成的酚醛树脂胶黏剂,以胶黏剂的粘结性能为评价标准,探讨了改性胶黏剂性能影响因素。结果表明,在合适的原料配比和反应条件下,可以制备性能合格的胶黏剂产品。  相似文献   

19.
陈杰 《江西建材》2021,(1):43-45
文中基于某渡槽工程实例,通过ABAQUS有限元模拟的方法,针对裂缝粘合剂材料老化后对渡槽的力学性能影响进行了研究.  相似文献   

20.
选用了粉煤灰纤维、超细粉煤灰纤维作为空间架构材料,采用阴离子表面活性剂发泡,以纯熟料水泥凝胶硬化定型,辅以真空抽吸破泡,通过充分干燥及表面防水处理工艺制得了粉煤灰纤维架构弹性保温隔热材料.结果表明:当超细粉煤灰纤维掺量为5%~15%、粉煤灰纤维与纯熟料水泥质量比为0.25、纯熟料水泥掺量为5%~20%时,材料的导热系数...  相似文献   

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