由于新型珍珠岩外墙保温系统由三层结构形成,膨胀珍珠岩板批发,保温系统与基础墙体形成一体,首先是保温界面层,此层采用了无机材料与有机添加剂,合肥膨胀珍珠岩板,具有较高的附着力,粘合力和柔韧性,能适应基础墙体内应力的运动,分散了因引起的变化。由于保温系统与基础墙体形成一体,基本避免了因内外温差变化或因起鼓开裂引起水蒸汽在基础墙体与保温界面层之间结露产生的发霉渗水变质,造成保温系统脱落伤人等严重事故。由于基础墙体与保温界面层的一致性,提高了外墙外保温系统的抗风能力,减少了大风对高层建筑外墙外保温系统的破坏。
膨胀珍珠岩的绝热机理
珍珠岩区别于其它火山岩的zui明显的特征,是当珍珠岩被迅速加热到其软化点(800~1000℃)时,玻璃质熔化,内部结合水汽化,体积膨胀为原来的10~60 倍。膨胀后的珍珠岩内部为微孔结构,这种特有的微孔结构致使膨胀珍珠岩具有较低的密度和优1秀的保冷绝热性能。 众所周知,热量的传递是通过传导、对流和辐射三种方式进行的。低温设备要求将上述方式传递给低温系统的热量减少到尽可能低的程度,从而达到维持低温系统的正常运转。根据大型液化、分离和储藏设备的结构特点,一般采用膨胀珍珠岩普通填充绝热的方式。由于膨胀后的珍珠岩具有微孔、质轻的特点,改性膨胀珍珠岩板,所以当低温设备绝热层充入膨胀珍珠岩后,绝热层内的空气发生自然对流所需要的特征尺度非常小。
膨胀珍珠岩的憎水改性方法———化学改性
膨胀珍珠岩的化学改性主要包括酯化反应、硅1烷偶联剂改性法以及表面接枝共聚法,通过膨胀珍珠岩颗粒表面存在的羟基与改性剂之间的化学反应,使其表面嫁接新的官能团,以改变颗粒表面的极性,得到颗粒表面的疏水性。陈林雨等选用硅1烷偶联剂WD-70对膨胀珍珠岩粉进行改性,将珍珠岩粉加入到高速捏合机中,预热干燥。在预热过程中加入改性助剂,调整珍珠岩粉的表面电位,使偶联剂更好地与珍珠岩表面产生键合,憎水膨胀珍珠岩板,然后加入偶联剂,在一定工艺条件下进行表面改性。将改性后的珍珠岩粉作为橡胶填料,橡胶样品的抗拉强度和撕裂强度得到改善,且永1久变形变小。由此可知,改性后的珍珠岩粉填充在橡胶中,可使得橡胶的主要机械力学性能得到改善。
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