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防火玻璃系统技术对于建筑防火至关重要。本文阐述了防火玻璃的应用现状、幕墙及门窗的系统防火技术,重点介绍了防火玻璃幕墙在上海中心大厦的应用情况。 相似文献
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传统的K2O·nSiO2基复合防火玻璃由于模数(n约为3.4左右)较低,在使用过程中易受环境限制,耐低温性能较差.针对该缺陷,利用具有核壳结构、高固含、低粘度的K2O·nSiO2基防火液作为防火中间层的基材,通过对模数、抗冷凝剂用量的研究,结合DSC测试对防火层材料的分析,发现自由水对复合防火玻璃耐低温性能具有重要影响,结果表明:当复合防火玻璃模数为4.0~4.3时,添加8%的抗冷凝剂,在确保防火层具有良好的耐候性能的同时,有效的降低了体系中自由水含量,解决了防火中间层材料耐低温性能差的缺点,保证复合防火玻璃在-20℃的低温下正常使用. 相似文献
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防火玻璃作为安全玻璃中的一员,除了具有普通玻璃的一些性能外,还以其阻缓火势蔓延、隔热的能力,逐步得到人们的青睐。它在出现火灾时,最大限度地降低了损失。在一些有特殊要求的重要场合,发挥着举足轻重的作用。防火玻璃是一种新型的建筑用功能材料,具有良好的透光性能和防火阻燃性能。防火夹层玻璃按生产工艺特点又可分为复合型防火玻璃和灌注型防火玻璃。防火玻璃经过十几年的发展,各方面的性能(耐火性能、光学性能、力学性能等)发生了很大变化,它所用的材质也发生了不小的变革。 相似文献
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随着社会的进步和人们对居住环境防火安全意识的不断提高,建筑防火玻璃的应用将成为主流,本文从单片防火玻璃的耐火原理、性能指标、测试方法、认证流程等方面进行了分析,对生产企业防火玻璃产品质量的控制和产品认证等方面具有一定的指导意义。 相似文献
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本文对现今困扰建筑师,幕墙工种师多年的有关玻璃与防火设计的矛盾问题--玻璃幕墙如何防火;室内防火玻璃隔断如何做到既保持玻璃晶莹透亮的特性又增加其防火隆能;挡烟垂壁如何能最大限度地减少对视线的阻挡等提出了采用高强单片防火玻璃来达到既保持建筑立面的美观效果又满足建筑防火要求的方法。 相似文献
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采用柱状灯芯技术(Column Wicking Technique)研究了三种不同阳离子的木质素磺酸盐(木质素磺酸钠、钙和镁)的表面性能,同时应用电导率测试法对聚丙烯酰胺(PAAM)/木质素磺酸盐聚电解质凝胶的形成过程进行了研究。结果表明:木质素磺酸钙具有最高的表面能,而木质素磺酸钠的表面能最低。结合对凝胶过程的研究进一步发现,相对于聚丙烯酰胺凝胶来说,加入木质素磺酸盐对聚电解质凝胶的体系的影响是非常明显的,即木质素磺酸盐表面能大,则所形成的凝胶的电导率就小。上述结论也在实验过程得到了验证,根据手感可发现,在三种木质素磺酸盐中,加入木质素磺酸钙所形成的聚电解质凝胶具有较好的致密性和较高的强度。 相似文献
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为保持硅酸钾凝胶稳定性的同时提高其耐寒性能,通过红外光谱、激光光散射、流变试验、耐寒试验等测试研究了乙二醇的添加量对硅酸钾凝胶结构、光学性能、稳定性和耐寒性能的影响。结果表明:随着乙二醇含量的增加,硅酸钾凝胶的网络结构中Q3'组分含量逐渐增加,网络聚合度不断增加,提升了硅酸钾凝胶的稳定性并抵消了固相含量下降所造成的稳定性降低;当乙二醇含量达到11.39%(质量分数)时,硅酸钾凝胶开始析出SiO2颗粒,且网络结构中的Q1组分含量逐渐增多,导致红外光谱凝胶的透光率从91%以上下降至88.9%;室温下,未添加乙二醇时硅酸钾凝胶的变形速率为0.022 mm/h,随着乙二醇含量的增加,变形速率略微下降。当环境温度增加至60 ℃时,变形速率是室温时的25~27倍;当乙二醇含量为7.89%(质量分数)时,硅酸钾凝胶可在-12 ℃下保温6 h而不出现结冻现象。综上所述,在保证硅酸钾凝胶稳定性和透光率的条件下,其耐寒性能可低至-12 ℃。 相似文献
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以N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)、叔碳酸乙烯酯(VeoVa10)、乙酸乙烯酯(VA)为原料,在偶氮二异丁腈(AIBN)引发下合成了一种定发胶——NVP/VA/VeoVa10三元共聚物(NVV)。采用ATR-FTIR、13CNMR对NVV进行了表征,分析了NVP用量对树脂性能的影响,对NVV聚合物用于定发胶时的卷曲保持率和梳理性能进行了测试。结果表明:n(NVP)∶n(VA)∶n(VeoVa10)为2∶1∶1时,与聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)相比,NVV聚合物的定型性能提高了50%,梳理力降低了约150%,所制定型树脂用作定型剂定型自然而持久,与头发的亲和性好,不易被水气润湿,能在头发上形成均匀光滑涂层,适合用做头发定型产品。 相似文献
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PMMA-[BMIM]PF_6-非质子溶剂复合型凝胶电解质的制备和性能 总被引:1,自引:0,他引:1
采用烯类单体MMA在离子液体[BMIM]PF6和PC、DMC等形成的混合溶液中聚合,合成一系列PMMA-[BMIM]PF6-非质子溶剂复合型凝胶电解质,并对其性能进行了研究。结果表明,当m([BMIM]PF6)∶m(PC)=45∶55时,凝胶电解质PMMA-PC-[BMIM]PF6的室温电导率值为3.44×10-3S/cm,当m([BMIM]PF6)∶m(DMC-PC)=35∶65时,PMMA-LiPF6-(PC-DMC)-[BMIM]PF6的室温电导率值为10.05×10-3S/cm,并随温度升高而增加,变化规律符合VTF方程。凝胶电解质热分解温度都在250℃以上,在80℃时热失重小于0.97%。锂离子的迁移数约为0.3。电化学窗口高达5.1V。 相似文献