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玻化微珠保温砂浆的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过玻化微珠保温砂浆的正交试验,分析了相关因素对玻化微珠保温砂浆的导热系数和抗压强度的影响规律,为玻化微珠保温砂浆的进一步改进提供了基础数据,以促进高性能保温绝热材料的研制开发与应用。 相似文献
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玻化微珠保温砂浆断裂韧性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以水泥为胶凝材料、膨胀玻化微珠为保温隔热轻骨料配制的无机保温砂浆是脆性材料,自身易出现裂缝,为此本文研究粉煤灰、灰钙粉、乳胶粉、纤维素醚和聚丙烯纤维掺量对保温砂浆压折比、极限变形量、断裂能等断裂韧性的影响。实验表明:乳胶粉、聚丙烯纤维和粉煤灰可使保温砂浆的脆性降低,提高其断裂韧性,聚丙烯纤维掺量的合适掺量为0.6%:纤维素醚使保温砂浆的脆性大幅增高,其掺量不宦超过0.6%;灰钙粉取代10%左右的水泥,可使保温砂浆的脆性降低,但取代率不宜超过15%. 相似文献
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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
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采用单因素试验方法,研究了粉煤灰、玻化微珠、羟丙基甲基纤维素醚、聚丙烯纤维对玻化微珠保温砂浆基本性能的影响。结果表明:粉煤灰等量替代水泥掺量在10%~20%时,保温砂浆28 d干密度降低,抗压强度提高;玻化微珠的掺量在105%~120%时,保温砂浆28 d干密度减小,28 d抗压强度提高;羟丙基甲基纤维素醚的掺量在0.50%~0.75%时,虽然使保温砂浆的28 d抗压强度降低,但提高了保温砂浆的施工性能;聚丙烯纤维的掺量在0.50%~1.25%时,虽然使保温砂浆的密度增大,但同时28 d的抗压强度提高。 相似文献
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介绍了玻化微珠保温砂浆作为新型的环保无机轻质绝热材料的特点。按照GB/T 20473—2006《建筑保温砂浆》对玻化微珠保温砂浆的干密度、抗压强度、导热系数、线性收缩、压剪粘结强度、燃烧性能级别、抗冻性能和软化系数进行性能评价,结果表明其具有优异保温、防火性能、高强度、耐抗冻、微收缩、无放射性危害等特点,具有极为广阔的应用前景。 相似文献
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本文研究了胶粉玻化微珠保温砂浆的性能,主要从胶粉的掺量来探究玻化微珠保温砂浆性能变化的情况。通过对试验所得数据的分析可以得出,在玻化微珠保温砂浆中掺入一定量的胶粉可以显著的提升其压剪粘结强度,玻化微珠保温砂浆的抗压强度也有所增强。 相似文献
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左炜 《消防技术与产品信息》2012,(1):94-95
1 概述中空玻化微珠无机保温干粉沙浆是由玻化微珠、普通硅酸盐水泥、优质粉煤灰、灰钙、可分散乳胶粉、聚丙烯纤维、高性能减水剂,经一定配比复合而成的单组分干粉沙浆。 相似文献
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由上海复旦安佳信功能材料有限公司生产的“复旦安佳信”牌POLYMENT710膨胀玻化微珠保温干混砂浆,系由无机材料玻化微珠为骨料,添加水泥、纤维素和胶粉等组成的干混砂浆,现场只需加入适量水搅拌混合后即成可粉刷的保温砂浆。该产品具有隔热、保温、施工简便、抗压和粘结强度高、耐候性能佳、防火、不燃烧、遇高温不会散发挥发性气体、抗辐射、不受虫蚁噬咬等特点,适用于夏热冬冷、夏热冬暖地区和部分寒冷地区的建筑墙体保温工程。 相似文献
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玻化微珠保温砂浆施工技术 总被引:1,自引:1,他引:0
结合玻化微珠保温砂浆在工程中的应用,分析了玻化微珠保温砂浆的原理,介绍了玻化微珠墙体保温系统的构造,探讨了玻化微珠保温砂浆施工技术及其质量验收,并通过工程实例进行了说明,以推广该技术的应用. 相似文献
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结合玻化微珠保温砂浆的现场施工情况,就各道施工工序所消耗时间进行了分析,包括玻化微珠保温砂浆搅拌前的准备时间、现场搅拌时间及搅拌好后装卸推运所耗时间,为企业制定相应的施工定额提供了依据。 相似文献
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作为无机保温材料的典型代表,玻化微珠保温砂浆在围护结构外保温上的应用迅速增加。通过选定其最优配合比,对玻化微珠保温砂浆进行室内快速碳化和冻融试验,并测定其在单一作用及两者耦合作用下的抗压强度,揭示保温砂浆的劣化和损伤机理。试验结果表明,碳化对保温砂浆的密实性有加强作用,并会提高其抗压强度,而冻融循环则降低了保温砂浆的抗压强度,运用回归分析法确定了单一作用及耦合作用下的抗压强度和冻融循环次数之间的定量关系表达式,从而为玻化微珠保温砂浆外保温系统的耐久性设计和寿命评估提供试验依据。 相似文献
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由于拌合过程中膨胀玻化微珠破碎率较高,采用目前大量应用的堆积密度120kg/m3~160kg/m3的III类膨胀玻化微珠,制备出的II型保温砂浆的干密度通常为350kg/m3~400kg/m3,导热系数大于0.085W/(m·K),而干燥收缩值高达2mm/m~3mm/m,导致保温砂浆热工性能下降且易开裂。因此,有效降低玻化微珠破碎率是利用III类膨胀玻化微珠制备干密度小于300kg/m3的I型保温砂浆的关键。采用引气剂与羟丙基甲基纤维素醚复配技术并掺加减水剂,有效地提高玻化微珠保温砂浆拌合物的和易性,降低玻化微珠的破碎率;掺加半水石膏等膨胀组分,可以有效降低保温砂浆的干燥收缩。试验采用堆积密度150kg/m3~160kg/m3的III类膨胀玻化微珠制备出的高性能保温砂浆,其干密度小于300kg/m3,抗压强度可达0.9MPa~1.1MPa,导热系数低于0.07W/(m·K),干燥收缩值低至0.3mm/m~0.5mm/m,具有优异的热工性能、力学性能和抗裂性。 相似文献