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阐述了玻化微珠无机保温砂浆的定义、特性和施工流程,及目前我国对玻化微珠无机保温砂浆研究和应用现状。对玻化微珠无机保温砂浆所存在的问题提出建议。 相似文献
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将膨胀珍珠岩按掺量0%,20%,40%,60%,80%,100%等体积替代玻化微珠制备复合保温砂浆,研究其掺量对保温砂浆力学性能、保温性能、耐久性能的影响。试验结果表明,当珍珠岩掺量为40%时,保温砂浆的综合性能最佳。玻化微珠与珍珠岩作为复合骨料,可降低骨料之间的孔隙率,改善孔结构,降低干密度,改善砂浆保温及其它性能。 相似文献
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本文选用三元复合石蜡作为相变原材料,玻化微珠作为吸附载体,EVA乳液和苯丙乳液作为封装材料,根据石蜡渗漏率测试选择合适的封装材料制备出相变储能砂浆.结果表明:根据温度-时间曲线和DSC分析确定复合石蜡最佳配比为3#石蜡∶C14∶固体石蜡=1∶2∶7.玻化微珠真空吸附30 min石蜡量达到502.2%.选择苯丙乳液作为封装材料,可有效解决石蜡渗漏问题,石蜡/玻化微珠定型相变材料经恒温加热30 min最小渗漏率仅为4.42%.所制备的石蜡/玻化微珠相变储能砂浆相变温度区间为22~26q℃,抗压强度为5.35 MPa,导热系数为0.3372W/m·K,比热容约为普通砂浆的2倍,能够显著提高砂浆的保温性能. 相似文献
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合理的建筑外墙外保温系统可以有效的降低能源消耗、保护环境。基于此,设计了改性聚苯板外墙外保温系统,建立了外墙外保温系统的计算模型,拟定夏季热雨和冬季供暖两种工况,对比分析了改性聚苯板、普通水泥砂浆和玻化微珠混凝土三种不同外墙外保温系统的隔热性能。研究结果表明:改性聚苯板外墙外保温系统的隔热性优于普通水泥砂浆和玻化微珠混凝土外墙外保温系统;在夏天热雨外部温度最高时,改性聚苯板保温层内表面的温度要比玻化微珠混凝土和普通水泥砂浆小约65%,外表面的温度则要高约27%;在同样的冬季室内外温差条件下满足室内供暖标准,改性聚苯板外墙外保温系统的能耗量比玻化微珠保温系统减小73.7%,比普通砂浆保温系统减小77.0%。 相似文献
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研究了玻化微珠在隔热保温厚质腻子中的最佳、最大质量比,以及抗裂纤维、可再分散胶粉对隔热保温厚质腻子粘接强度的影响。重点研究了不同比例的玻化微珠改性剂对隔热保温厚质腻子的粘接强度的影响。结果表明:采取将不同粒径玻化微珠合理复配的方法,可以获得最大的体积密度、最低的容重、最低的导热系数。使用抗裂纤维、可再分散胶粉虽然可以提高粘接强度,但是提高幅度有限,不能满足产品技术要求。采用玻化微珠改性剂对玻化微珠表面进行改性,可以大幅度提高隔热保温厚质腻子的粘接强度,达到0.065 MPa,使腻子满足厚质涂装的要求。 相似文献
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利用煤气化渣合成的玻化微珠(VM-CGS)作为保温骨料制备保温砂浆,研究了VM-CGS粒径和掺量、粉煤灰替代水泥量以及憎水剂添加量对保温砂浆性能的影响.实验结果表明,VM-CGS是一种内部呈蜂窝状骨架结构,以闭孔为主的轻质保温骨料.由3~5mm粒径的VM-CGS制备的保温砂浆性能最优.VM-CGS掺量增加虽然可以降低样品导热系数,但样品的其他性能会随之减弱.粉煤灰替代10%(质量分数)的水泥可以提高保温砂浆整体性能,憎水剂掺量达到水泥质量0.8%以后才能实现有效憎水.利用VM-CGS可制备出满足GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》的Ⅰ型保温砂浆. 相似文献
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制备了粉煤灰再生保温混凝土,分析了其抗拉压强度和导热性能随再生骨料替代量、粉煤灰掺量、玻化微珠掺量和水胶比等因素的变化规律。研究成果表明:粉煤灰再生保温混凝土的抗压和抗拉强度随再生骨料取代量和水胶比的增大而呈指数衰减式减小,随粉煤灰掺量和玻化微珠掺量的增大是先增大而后减小;粉煤灰再生保温混凝土的导热性能随再生骨料取代量、玻化微珠掺量和水胶比的增大而减小,随粉煤灰掺量的增大则先增大而后减小。 相似文献
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研究了建筑物保温外墙玻化微珠保温砂浆和改性聚苯板的力学性能,并进行了对比分析。结果表明:当试样耐候测试时间增加后,饰面砖粘结强度发生了降低的现象,外层饰面砖的粘结强度受到耐候测试过程的较大影响。与一次热雨循环过程相比,经过一次热冷循环处理后保温系统受到的损害程度更大。此系统饰面砖粘结强度减小的幅度比保温砂浆系统更加明显,在耐候测试的过程中抹面层和保温层的粘结强度也发生了下降的现象。当保温砂浆外保温系统完成所有热雨循环测试之后,各层相互间的粘结强度都发了较大程度的降低。 相似文献
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玻化微珠轻质浇注料的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
以体积密度小、吸水率低、热导率低的玻化微珠(加入量为40%~60%)和CA-70高铝水泥(加入量为40%~60%)为原料研制了轻质浇注料,并分别研究了玻化微珠用量对轻质浇注料常温强度、体积密度、烧后线变化率的影响。结果表明:(1)对于室温下养护7d后和800℃3h、1000℃3h热处理后的玻化微珠轻质浇注料,随着玻化微珠用量的增加,强度下降,但用量超过50%后,强度下降趋缓;(2)随着玻化微珠用量的增加,轻质浇注料的干态和湿态体积密度均下降;(3)轻质浇注料在800℃8h热处理后各试样的线收缩率接近且都较小,仅0.1%左右;但在1000℃3h热处理后各试样的线收缩率都较大,且随着玻化微珠用量的增加而增大。由此可以推断,此类玻化微珠轻质浇注料可以且只能用于800℃以下的中低温热工窑炉与设备的保温隔热。 相似文献
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分别使用无机矿粉、胶乳、乳化硅油对膨胀玻化微珠进行表面改性,对比三种改性剂对膨胀玻化微珠的堆积密度、体积吸水率、筒压强度的影响,并对表面改性机理进行了分析.结果表明:三种改性剂均能有效作用于玻化微珠表面,无机矿粉在玻化微珠开口孔和表面生成水化产物对其进行封堵与包裹,乳化硅油在玻化微珠表面形成一层硅烷的憎水层,胶乳在玻化微珠表面形成具有一定厚度的胶粘膜包裹层.无机矿粉可有效增加玻化微珠的筒压强度,乳化硅油可高效降低玻化微珠吸水率,胶乳可提高玻化微珠的筒压强度及降低吸水率,是一种有效的玻化微珠表面改性剂. 相似文献