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    商洛屋面外墻保溫泡沫玻璃發(fā)泡隔熱板
    發(fā)布者:河北派鵬節(jié)能科技有限公司  發(fā)布時間:2021-12-04 09:55:26  訪問次數(shù):46

    20世紀30年代,法國Saint-Gobain公司首先研制成功以碳酸鈣為發(fā)泡劑的泡沫玻璃,1935年申請了第1個專利。化工學院中間試驗廠也實驗生產(chǎn)了泡沫玻璃保溫板。
    泡沫玻璃保溫板早是由美國彼茲堡康寧公司發(fā)明的,是由碎玻璃、發(fā)泡劑、改性添加劑和發(fā)泡促進劑等,經(jīng)過細粉碎和均勻混合后,再經(jīng)過高溫熔化,發(fā)泡、退火而制成的無機非金屬玻璃材料。它是由大量直徑為1~2毫米的均勻氣泡結構組成。其中吸聲泡沫玻璃保溫板為50%以上開孔氣泡,絕熱泡沫玻璃為75%以上的閉孔氣泡,制品密度為160-220千克/立方米,可以根據(jù)使用的要求,通過生產(chǎn)技術參數(shù)的變更進行調整。 “以前,由于玻璃貼膜生產(chǎn)線設備復雜,技術難度高,鍍膜工藝難掌握,所以我國民用的汽車、建筑貼膜等均依賴進口。”據(jù)核工業(yè)西南物理研究所高級工程師戴彬介紹,這種貼膜共有6層,由特殊的聚酯薄膜作為基礎材料,采用磁控濺射工藝,根據(jù)不同的功用鍍上不同的金屬或金屬氧化物膜系結構涂層。“這個涂層我們稱它為功能膜層,由貴金屬銀、金屬鈦、金屬合金及金屬氧化物等組成,只有幾十個納米的厚度,能起到隔熱節(jié)能、防隔紫外線等功能。泡沫玻璃保溫板因其具有重量輕、導熱系數(shù)小、吸水率小、不燃燒、不霉變、強度高、耐腐蝕、、物理化學性能穩(wěn)定等優(yōu)點被廣泛應用于石油、化工、地下工程、國防等領域,能達到隔熱、保溫、保冷、吸音之效果,另外還廣泛用于民用建筑外墻和屋頂?shù)母魺岜兀S著人類對環(huán)境保護的要求越來越高,泡沫玻璃將成為城市民用建筑的高級墻體絕熱材料和屋面絕熱材料。泡沫玻璃以其無機硅酸鹽材質和獨立的封閉微小氣孔匯集了不透氣、不燃燒、防嚙防蛀、耐酸耐堿、無放射性、化學性能穩(wěn)定、易加工而且不變形等特點,使用壽命等同于建筑物使用壽命,是一個既安全可靠又經(jīng)久耐用的建筑節(jié)能環(huán)保材料。
     
    1容重輕,在160kg/m3,左右;
    2.導熱系數(shù)小,在0.058 w/m*k以下,導熱性能穩(wěn)定;
    3不透濕; 4吸水率小,0.2%左右;
    5不燃燒; 6不霉變、腐蝕;
    7強度高,抗壓強度≥0.7Mpa,抗折強度≥O.5Mpa;
    8能耐酸性腐蝕(除外);
    9本身,不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氫氟氯酸);
    10物理化學性能穩(wěn)定,尺寸穩(wěn)定,易切割
    商洛屋面外墻保溫泡沫玻璃發(fā)泡隔熱板
     
    泡沫玻璃外墻外保溫體系的基本構造層次由內到外應為:粘結層、泡沫玻璃保溫層、護面層、飾面層,其中抹灰層主要用于墻體基層的找平,能夠保證泡沫玻璃牢固的粘貼在墻體上,護面層主要是為了保護強化保溫系統(tǒng)的牢固性,防止?jié)B水等。泡沫玻璃保溫層厚度,應根據(jù)外墻基層的材料與厚度以及外墻的節(jié)能要求經(jīng)計算確定。泡沫玻璃外墻保溫構造可和其它有機材料作保溫層的外墻外保溫構造組合,作為防止外墻延燒的防火隔離帶。
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     S:BIC在聚碳酸酯領域擁有雄厚的技術實力,今后還將加大對LEX:N薄膜解決方案的投入,以期服務于客戶當前和未來的需要。”全新透明材料用于觸摸屏設計:輕量化以及抗碎裂與當今市場上的玻璃屏或以玻璃作為基材的屏幕相比,S:BIC的新型LEX:NOQ6D:薄膜材料為OEM廠商帶來更大的自由度得以生產(chǎn)出更輕、更堅固的屏幕。雙面或單面加硬涂層產(chǎn)品達到4H鉛筆硬度,在耐刮擦和抗磨方面表現(xiàn)出眾,為模切、印刷及金屬化應用的理想之選。
    泡沫玻璃
    1.大型儲罐罐底承重保冷
    2.低溫/冷凍管道、容器、儲槽和設備
    3.地下/地面蒸汽和冷卻水管道
    4.冷凍、熱水供應管線
    5.近海石油平臺
    6.循環(huán)和雙溫系統(tǒng)
    7.加熱管道和設備
    8.熱油/瀝青儲槽
    9.液體熱交換系統(tǒng)
    10. 電廠煙囪內襯防腐保溫系統(tǒng)
    11.建筑保溫節(jié)能
    R-環(huán)氧檸檬烷(LO)由自然界的環(huán)狀單萜烯、檸檬烯(1,8-萜二烯)得到,它存在于3多種植物中。檸檬果皮中高達9~97%的油就含有R-環(huán)氧檸檬烷。實驗室試驗表明,在攪拌式反應器中,液體R-環(huán)氧檸檬烷(LO)與CO2在β-二亞胺鋅絡合物催化劑存在下,在室溫和.68MPa的CO2壓力下,可生成聚碳酸檸檬酯(PLC),約反應24小時,PLC生成轉化率為15%。雖然研究處于初步階段,但對進一步的開發(fā)己引起興趣。

     

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