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产品介绍用户评价近年来,我国保温隔热行业的产品结构发生了明显的变化,泡沫塑料类保温隔热材料所占比例逐年增长,硬质类保温隔热产品的比例逐年下降。其中轻质化材料、憎水性材料、绿色环保材料和**效绝热材料将成为保温隔热材料的发展趋势[13-15]。⑴轻质化材料。在同种材质下,保温隔热材料的密度越小,隔热效果越好。此外,轻质化材料不会增加建筑围护结构的额外负担[19],降低了由于结构负荷过大而造成渗漏的可能性。⑵憎水性材料。憎水性以制品抵抗环境中水分的能力为指标,反映材料耐水渗透的能力。它的衡量是以规定流量和方式喷淋后,试样中未透水部分的体积百分率来表示的。
除少数**泡沫塑料,大部分保温隔热材料的孔隙为半封闭型和连通型,这种结构通过本身吸水以及连通孔隙的毛细管渗透吸水[15,17],使整体吸水率提高。由于常温下,水的导热系数远**空气的导热系数,因此吸水后材料的导热系数大大提高,隔热效果降低。为避免材料吸水,需要利用憎水剂来改变硅酸盐材料的表面特性,目前使用广泛的是改性**硅憎水剂。在今后保温隔热材料的研发中,开发具有憎水性能的材料,将是一大发展趋势。⑶绿色环保材料。近年来,粉煤灰、废旧泡沫塑料等废弃物在保温隔热领域得到了广泛应用[22-24]。随着对这些降解难度大、处理成本高的废弃物的大力开发,保温板粘结砂浆,资源得到了有效的利用,环境也因而大幅度改善。对这些废弃物的处理处置上,国家加大了政策扶持力度,连云港粘结砂浆,因此,以废旧泡沫塑料为代表保温隔热材料将会有较大的价格优势。同时在生产过程中,尽量减少生产能耗和污染物的排放,开发以植物纤维为主要原料的绿色环保材料,也将是保温隔热材料的发展趋势。⑷**效绝热材料。
目前,**效绝热材料主要分真空绝热材料和纳米孔材料两种[14-16]。使用真空材料或者将材料固体部分的厚度降低,外保温粘结砂浆,甚至将孔隙大小限制在纳米级,就可以消除空气的对流和透红外线性能,保温板 粘结砂浆,减小热传导和对流的发生,提高材料的隔热效果。
产品介绍用户评价
海泡石的性质
海泡石(Sepiolite)是一种富镁硅酸盐矿物,属于海泡石-坡缕石粘土矿物族,密度为2.033~
2.634g/cm3,硬度为2~2.5级,含有杂质的海泡石呈白色、黄色、灰色等几种颜色[26,27]。纯净的海泡石
大多呈白色至浅灰白色,具有土状光泽,断面呈现纤维状[27-30]。在西班牙、土耳其以及我国的湖南浏阳、
河南内乡、河北易县和涿鹿等地,海泡石有相当丰富的储量[26]。
海泡石原矿和粉碎后的海泡石,见图2.1图片。由图2.1.1和图2.1.2可知,海泡石原矿呈灰白色块
状,手触时没有滑腻感。而经过粉碎后,海泡石粉末呈絮状纤维状,易浮于水面上,入水后可以*吸水
并沉淀。
2.1.2海泡石的结构
海泡石具有链状和层状纤维状的过渡型结构特征,属于2:1层链状粘土[31],外形呈不等轴针状,大
量海泡石可以聚集成束状结构。海泡石比表面积高达900m2/g[31,32],其中内表面积为520m2/g,外表面积为
410m2/g,具有截面积为0.38nm×0.94nm[33]的贯穿整个结构的沸石水通道、孔洞。海泡石的结构通式是
(Si12)(Mg8)O10(OH2)4?H2O[27-29],由硅氧四面体和镁氧八面体组成[27,28]。构成海泡石硅氧四面体基础的氧,
组成了连续晶层,其间隔约0.65nm,**角的氧交替地指向连续晶层的上下。指向同一方向的四面体相互
连接成两个辉石型的链层,并再次连接成一个闪石型链[33-37],各四面体的**角所构成的晶层靠羟基加以完
善,并按八面体配位镁离子互相连接[37]。海泡石有三种类型的吸附活性中心:硅氧四面体中的氧原子、
在八面体侧面与镁离子配位的水分子、在四面体外的Si-OH离子团[38-41]。其中,硅氧四面体中的氧原子可
以提供较弱电荷,与被吸附物之间存在微弱的相互作用;海泡石结构中八面体侧面的水分子,与吸附物质
形成氢键;硅氧四面体较外缘的Si-O-Si发生断裂,在水中形成Si-OH,该集团与吸附物分子作用并能与
某些分子形成共价键[40-43]。此外,海泡石结构中的Mg2+可以与其他金属离子发生离子交换反应;海泡石的
沸石水通道和孔洞内,可以吸附大量的极性物质[44-48]。基于以上结构特征,海泡石具有吸附性、催化性、
脱色性、流变性、阻燃耐高温等特性[28-31,43]。
产品介绍用户评价 复合硅酸盐板的导热系数的修正系数粉煤灰料浆是固--液--气三相共存的不稳定体系,气体要逸出,固体要沉淀,水分要泌出,不能形成均匀的多孔分散体系。若粉煤灰料浆体系加人稳泡剂后,则提高料浆的液-气界面的表面张力,使气泡稳定,提高料浆的保气能力,同时在引发剂作用下,使固体颗粒向气泡附着,避免固体颗粒沉降,并在气泡周围形成固-液-气三相多孔分散体系。稳泡剂掺量的多少对粉煤灰水泥发泡料浆的泡孔径大小、物理力学性能、泡孔的均质性都有明显的影响。在此我们针对板材的容重与导热系数的关系以及气孔大小与导热系数的关系作了重点研究。
结论:随着容重的升高导热系数不断增大,在相同容重下,大孔径的材料的导热系数指标比小孔径材料差。
含湿率对硅酸盐板导热系数的影响(在孔径为1-1.5,90度恒重下材料容重为230kg/m3,同种材料在自然干燥状态下的容重为260kg/m3)。