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相似文献
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1.
发泡水泥板是我国近年来兴起的一种用于建筑节能的多孔轻质保温隔热材料。本文介绍一种发泡水泥保温材料的研制,以及水泥发泡保温板生产线生产工艺控制技术,所开发出的水泥发泡保温板制备技术与生产线,已成功进行了推广应用。  相似文献   

2.
试验以普通硅酸盐水泥(P.O42.5)为主要胶凝材料,采用膨胀珍珠岩和聚苯颗粒为轻质保温骨料,同时掺加适量玻璃纤维和防水剂;发泡剂采用植物改性泡沫剂,运用物理发泡工艺制备了水泥基轻质发泡保温材料.分别研究了膨胀珍珠岩、聚苯颗粒和防水剂掺量对水泥基轻质发泡保温材料性能的影响,确定了水泥基轻质发泡保温材料的最佳配合比.试验结果表明:玻璃纤维掺量占水泥质量1.5%,轻骨料总掺量为7%,膨胀珍珠岩与聚苯颗粒混合比例为1∶2,有机硅防水剂掺量为4%时,水泥基轻质发泡保温材料的各项性能指标良好,干密度较低、抗压强度较高且防水性能较好,其28 d干密度和抗压强度分别为298 kg/m3和1.43 MPa,体积吸水率为17.32%.  相似文献   

3.
阮文娟  崔荣  李晓晨  张华  金江 《硅酸盐通报》2014,33(5):1184-1188
以钠水玻璃为实验原料,采用微波加热方式制备一种新型无机轻质发泡材料.与传统马弗炉加热方式对比,该材料具有更加良好的保温性能和更低的密度.为寻求最佳制备工艺,分别研究了发泡温度、加热功率以及加热时间对材料结构与性能的影响.同时采用扫描电镜、红外光谱等手段表征样品的结构性能及发泡机理.实验结果表明:微波加热功率为680 W,加热时间为9 min制备出的保温材料具有最优的性能,该材料密度仅为0.097 g/cm3,室温(25℃)下导热系数为0.0527 W/(m·K).  相似文献   

4.
以普通硅酸盐水泥(P.O 42.5)为主要胶凝材料,发泡剂采用植物改性泡沫剂,以膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为轻质保温骨料,同时掺加适量玻璃纤维,运用物理发泡工艺制备了水泥基轻质发泡保温材料.通过电子扫描显微镜分别研究了水灰比、玻璃纤维和轻骨料(膨胀珍珠岩和聚苯颗粒)对水泥基发泡保温材料试样中孔结构及其分布的影响,同时探讨了孔结构及其分布与材料导热系数之间的相互关系.实验结果表明:水灰比、玻璃纤维、轻骨料(膨胀珍珠岩和聚苯颗粒)的加入量与水泥基发泡保温材料的孔结构及其分布状态密切相关.  相似文献   

5.
当前,我国累计堆存固体废弃物总量约为600~800亿吨。发泡陶瓷作为一种变废为宝、环保节能的绿色建材,它的产业化可以消耗大量堆存的固体废弃物。但由于生产工艺及关键设备的技术瓶颈,发泡陶瓷在大规格、高强度保温材料的烧成方面还没有完全突破。关键是新型大规格、高强度的发泡陶瓷用的窑炉产能还相对较低,烧成能耗仍较高。不论辊道窑或是隧道窑均有发展空间,所以本文重点概述了烧成发泡陶瓷用的两种窑炉的研究现状及发展前景。  相似文献   

6.
以水泥、粉煤灰为主要原料,掺加适量激发剂、促凝剂和胶粉,利用自主研制的高效发泡剂,采用先独立发泡、再将泡沫与料浆混合的工艺方法制备粉煤灰/水泥发泡轻质保温材料.研究了不同粉煤灰掺量对保温材料干密度、抗压强度和导热系数的影响,并对各种外加剂的作用机理进行了探讨.结果表明,利用粉煤灰取代部分水泥可降低粉煤灰/水泥发泡轻质保...  相似文献   

7.
发泡混凝土是以水泥为主要胶凝材料,基于双氧水发泡工艺制成的一类轻质多孔的保温材料。试验研究水温、粉煤灰掺量、稳泡剂掺量和发泡剂掺量四个因素分别对发泡混凝土制备的影响。结果表明:适宜制备工艺的搅拌水温为32℃左右;粉煤灰的最佳掺量为胶凝材料总量的40%;稳泡剂掺量为1%;基于成本、发泡效果以及试块的成型效果,发泡剂掺量为3%和3.5%。  相似文献   

8.
以珍珠岩细砂尾矿为主要原料,采用常温发泡的方法制备了新型的无机保温材料,重点探讨了岩棉纤维添加量对保温材料物理特性的影响。研究发现,随着岩棉添加量的增加,保温材料的内部气孔的平均孔径变大且均匀性变差,孔隙率呈现先升高后降低的变化规律;而抗压强度却不断提高,导热系数逐渐降低。结合常温发泡制备保温材料的机理,对上述规律进行了初步的解释。  相似文献   

9.
为研究制备工艺对莫来石发泡隔热材料性能及孔结构的影响,采用一种不同于传统发泡工艺制备莫来石隔热材料。研究了不同的制备工艺对体积密度、烧后线变化、干燥坯体及烧后制品的耐压强度以及试样的导热系数的影响,并通过观察体积密度为0.62 g/cm3试样的显微结构,分析了孔分布对发泡隔热材料性能的影响。通过实验得到如下结论:通过调整发泡剂的加入量,控制适宜的搅拌时间和速度,采用泥浆直接起泡方式,可以制备出性能优良的超轻质微孔莫来石发泡隔热材料;不同的起泡制备方法,影响莫来石发泡隔热材料的体积密度、重烧线变化、强度以及导热系数等性能,针对不同性能要求,可采用不同的制作方式,以满足实际使用的需要;通过显微结构观察,采用泥浆直接起泡制备方法,可以制备出高强微孔发泡隔热材料。  相似文献   

10.
《粘接》2012,(4):78-78
近期,山东威海市环翠区温泉镇一企业研发出了一种无机发泡外墙保温板,该保温材料具有传统建筑保温材料不可比拟的防火性。目前,这种无机发泡外墙保温板及制备方法、加工设备、加工装置等三项技术的专利申请已由国家知识产权局受理。我国建筑  相似文献   

11.
通过发泡剂对废弃ABS进行发泡,并将发泡ABS(FABS)作为细骨料制备轻质高强度ABS塑料混凝土,对塑料混凝土的力学性能、保温性能以及耐久性能进行研究。结果表明:FABS-2具有较低的密度和较好的力学性能,其中抗压强度、抗折强度以及劈裂抗拉强度分别为38.65、7.23、3.46 MPa。且FABS-2的热导率较低,保温性能较好,可以应用于保温结构材料。耐久性能表明:FABS-2具有较低的吸水率为3.69%、优异的抗硫酸腐蚀性能以及抗氯离子渗透。因此,FABS-2塑料混凝土可以用于日常轻质保温材料。  相似文献   

12.
《陶瓷》2017,(3)
笔者介绍了新型发泡保温陶瓷生产工艺、国内外墙体保温材料使用现状以及发泡陶瓷的推广壁垒,最后明确了新型墙材发泡保温陶瓷的发展方向。  相似文献   

13.
研究了影响低密度聚乙烯(LDPE)模压发泡保温材料质量的因素,同时制取了具备保温材料特性的复配物。结果表明:发泡剂与活化剂用量比对LDPE模压发泡密度的影响最大,发泡温度次之。适合用于LDPE的发泡保温材料的最优制备条件为:发泡温度175℃,发泡压力10MPa,ADC/ZnO的质量比为10/1,硬脂酸用量1.5份。  相似文献   

14.
以普通硅酸盐水泥(P.O42.5)为主要胶凝材料,采用物理发泡工艺制备发泡水泥节能保温材料,发泡剂分别采用动物复合泡沫剂、植物改性泡沫剂和植物泡沫剂干粉,研究了发泡剂种类、水灰比和玻璃纤维掺量对水泥基发泡保温材料性能的影响,确定了水泥基发泡保温材料的最佳配合比.实验结果表明:发泡剂选择植物改性泡沫剂,水灰比为0.5,玻璃纤维掺量为1.5%时,水泥基发泡保温材料的干密度为356 kg/m3,7d抗压强度可达1.71 MPa.  相似文献   

15.
以聚苯乙烯颗粒为轻质集料,水泥和粉煤灰为胶凝材料,辅以多种外加剂,经化学发泡工艺制备水泥基墙体保温材料。通过掺加不同掺量的超高分子量聚乙烯纤维,研究了超高分子量聚乙烯纤维对水泥基墙体保温材料性能的影响,并采用扫描电子显微镜对试样的断口形貌进行分析,对超高分子量聚乙烯纤维的相关作用机理进行分析。研究结果表明:超高分子量聚乙烯纤维的最佳掺量为0.4%,此时水泥基轻质墙体保温材料的抗折强度、抗压强度、抗折软化系数分别为0.47 MPa、0.58 MPa、0.56,较空白试样分别提高了76.0%、61.1%、33.3%,在此条件下试样的密度和导热系数分别为218 kg/m3、0.056 W/(m.K)。  相似文献   

16.
<正>聚氨酯泡沫保温材料是一种新型隔热保温材料,具有导热系数低、保温性能优良的优点而被广泛应用于航天、汽车、包装、建筑和冷库保温等领域。传统的聚氨酯泡沫塑料由石油基的聚酯聚醚多元醇和发泡剂、表面活性剂、催化剂、水以及多聚异氰酸酯共混,在常温或者一定温度下发泡制备。随着不可再生化石资源的日益枯竭、国家对环境污染整治力度的加大以及人们对材料阻燃性能要求的提高,使得可再生的天然生物质资源替代化石资源制备环保型的生物基阻燃聚  相似文献   

17.
采用模压法制备了硬质聚氯乙烯(PVC)发泡保温材料,研究了PVC树脂的型号、发泡剂A和B的配比及用量、溶剂的性能和填料的用量对PVC发泡倍率的影响,以及阻燃剂用量对PVC泡沫塑料阻燃性能的影响。  相似文献   

18.
马梦娜 《粘接》2021,45(1):12-15
硫酸镁水泥具有质轻、高强、高环保以及低耗能等特点,是一种新型的胶凝材料,其在建筑领域有着重要的应用前景.本论文采用发泡技术,选用硫酸镁水泥作为主要的原材料,制备硫酸镁基轻质材料,并通过单一变量的实验方法,研究了不同的稳泡剂剂量、水灰比条件下制备的材料的力学性能以及软化系数性能,为以后的硫酸镁建筑材料的研究奠定了基础,同...  相似文献   

19.
对绝热、保温材料的保温机理,纳米多孔保温材料制备、改性及应用进行了分析与综述,为新型轻质纳米多孔保温材料的研发提供一定的参考。SiO_2气凝胶绝热、保温性能良好,但SiO_2气凝胶强度低、韧性差而限制了其直接作为绝热保温材料应用于绝热、保温工程,因而SiO_2气凝胶的改性以增加其强度和韧性是未来一段时间的研究重点。  相似文献   

20.
介绍了近年来国际上趋于广泛应用的一种新型泡沫材料——高发泡率聚乙烯保温材料,并与传统的保温材料在保温性能、老化性能、耐化学性能及防火性能等方面作了比较。  相似文献   

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