CN102991011B - 复合卷材及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种复合卷材,包括:去膜卷材,为去膜的沥青基防水卷材,用于防水;保温板,用于保温;和改性沥青,包括基质沥青、5%~20%的机油、1%~20%的橡胶、10%~50%的填充料与2%~10%防老剂,设置于所述防水卷材与所述保温板之间。本发明还提供了一种复合卷材的制备方法。本发明所提供的复合卷材及其制备方法,实现了保温材料的组合多样化、防水保温一体化、施工装配化,加工工艺简单,生产成本低。

Description

复合卷材及其制备方法
技术领域
本发明涉及建筑卷材,尤其涉及一种复合卷材及其制备方法。
背景技术
随着经济的发展,全球对能源的需求日益增大,在不断增大的总能耗中,建筑能耗约占总能耗的11%-25%,面对能源日益紧张,建筑节能问题引起了越来越多的国家的重视。目前我国建筑能耗已占全社会总能耗的27.6%,且呈逐年上升的趋势,因此建筑节能已成为我国经济发展的一项长期重要的战略方针。
保温隔热材料与防水制品是影响建筑节能一个重要的影响因素。建筑保温、防水材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。20世纪70年代后,国外普遍重视保温、防水材料的生产和在建筑中的应用,力求大幅度减少能源的消耗量,从而减少环境污染和温室效应。国外保温、防水材料工业已经有很长的历史,建筑节能用保温、防水材料与技术占绝大多数,而新型保温、防水材料与技术也正在不断地涌现。
目前,国内防水材料主要有三类:沥青基防水卷材、聚氨酯防水材料和新型聚合物水泥基防水材料。保温材料工业经过30多年的努力,特别是经过近20年的高速发展,不少产品从无到有,从单一到多样化,质量从低到高,已形成取膨胀珍珠岩、矿物棉、玻璃棉、泡沫塑料、耐火纤维、硅酸钙绝热制品等为主的品种比较齐全的产业。
然而,保温隔热材料在应用中还存在一些安全隐患,如抗风压、墙面裂缝、空鼓、脱落等问题。高层建筑抗风压,特别是负风压问题较突出,越是建筑物高处,风速越大,风力越强,特别是在背风面上产生的吸力,很可能会将保温层吸落;因此,对保温层的粘结性要求较高,必要时需采用加固措施。墙面裂缝、空鼓和脱落一直是建筑上的“重症”,当围护结构的保温层、保护层发生开裂,不但影响保温隔热材料的性能,由于裂缝渗水导致建筑物面层空鼓、脱落,更会危及围护结构及人员的安全。
截止到目前,已经发展有几十种防水保温材料和防水保温作法,但仍未彻底解决屋面“渗、漏、滴”现象,房屋保温效果仍不理想,能耗较
高,这与屋面防水、保温工程中所用材料和施工操作方法息息相关。因
此,如何提供一种既防水又保温的复合卷材是一个需要解决的问题。
发明内容
为了解决现有技术中的问题,本发明提供了一种复合卷材及其制备方法。
本发明提供一种复合卷材,包括:去膜卷材,为去膜的沥青基防水卷材,用于防水;保温板,用于保温;和改性沥青,包括基质沥青、5%-20%的机油、1%-20%的橡胶、10%-50%的填充料与2%-10%防老剂,设置于所述防水卷材与所述保温板之间。
以上所用百分含量为质量含量。
本发明还提供了一种复合卷材的制备方法,包括以下步骤:混合基质沥青与机油;升温所述基质沥青与机油的混合物至160℃-180℃;加入橡胶、填充料和防老剂至所述基质沥青与机油的混合物中,获得改性沥青胶料;涂覆所述改性沥青胶料至去膜的防水卷材上;覆压保温板至所述改良型沥青胶料上,并进行冷却与缠卷,获得复合卷材。
本发明所提供的复合卷材及其制备方法,实现了保温材料的组合多样化、防水保温一体化、施工装配化,加工工艺简单,生产成本低。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明复合卷材的结构示意图。
图2是本发明复合卷材的制备方法的流程图。
图3是本发明复合卷材的制备方法的工艺过程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示为复合卷材的结构示意图。该复合卷材1,包括去膜卷材30、保温板10与改性沥青20。
去膜卷材30,为去膜的防水卷材2,用于防水,其长度为10m-15
m,宽度为0.5m-1.5m,厚度为3mm-6mm。
保温板10用于保温,为条形聚苯乙烯泡沫保温板10或聚氨酯保温板10,其长度为90cm-120cm,宽度和高度均为3cm-6cm。
改性沥青20包括基质沥青、5%-20%的机油、1%-20%的橡胶、10%-50%的填充料与2%-10%防老剂,设置于防水卷材2与保温板10之间。
在本实施方式中,该复合卷材1还包括宽度为5-15cm的搭接边。
如图2所示为复合卷材1的制备方法的流程图。以下根据该流程图结合图3说明复合卷材1的制备方法,其中图3是复合卷材1的制备方法的工艺过程示意图。
步骤S100,混合基质沥青与机油。
步骤S101,升温基质沥青与机油的混合物至160℃-180℃。
步骤S102,加入橡胶、填充料和防老剂至基质沥青与机油的混合物中,获得改性沥青20胶料。具体为:升温加入橡胶、填充料和防老剂的基质沥青与机油的混合物至180℃-200℃,搅拌1-2小时后,控制物料温度为170℃-190℃,获得改性沥青20胶料,并将改性沥青20胶料盛放在浸料池4中。
步骤S103,涂覆装置4涂覆改性沥青20胶料至去膜的防水卷材2上,其中,浸料池4中改性沥青20胶料的温度控制在160-180℃。其中,防水卷材2通过热熔炉3去膜。
步骤S104,覆压保温板10至改良型沥青胶料上,并进行冷却与缠卷,获得复合卷材1。生产线运行速度控制在0.1-1m/s。
实施例1
一种普通防水卷材2/聚苯乙烯泡沫保温板10复合卷材1及其生产工艺,其制备工艺如下:
将普通防水卷材2经上架展开烘烤去膜-涂覆改性沥青20胶料-覆压聚苯乙烯泡沫保温板10-冷却-缠卷-出成品工艺流程得到集防水与保温功能于一体的多功能复合卷材1。其中,改性沥青20胶料组分包括12%机油、5%SBS(styrene-butadiene-styrene,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段聚合物弹性体)、35%填充料、7%防老剂,其余为基质沥青。改性沥青20涂盖料的厚度为2mm。多功能复合卷材1搭接边的宽度为8cm。聚苯乙烯泡沫保温板10的长度为90cm,宽度和厚度均为5cm。涂覆改性沥青20胶料后,温度控制在105℃,再覆压聚苯乙烯泡沫保温板10。
实施实例2
一种自粘型防水卷材2/聚氨酯保温板10复合卷材1及其生产工艺,其制备工艺如下:
将自粘型防水卷材2经上架去膜-涂覆改性沥青20胶料-覆压聚氨酯保温板10-冷却-缠卷-出成品工艺流程得到集防水与保温功能于一体的多功能复合卷材1,其工艺流程简图见图2。其中,改性沥青20胶料组分包括15%机油、5%SBS、40%填充料、8%防老剂,其余为基质沥青。改性沥青20涂盖料的厚度为3mm。多功能复合卷材1搭接边的宽度为10cm。聚氨酯保温板10的长度为90cm,宽度和厚度均为4mm。涂覆改性沥青20胶料后,温度控制在150℃,再覆压聚氨酯保温板10。
本发明所提供的复合卷材及其制备方法,复合卷材的适应性和施工整体性好。该制品在对建筑进行防水施工的同时,也满足了对保温的需求,防水卷材与保温板结合性能良好,可承受外装饰载荷。原材料成本低,该制品在加工生产过程中可直接将防水卷材与保温板复合,在施工过程中可直接将该复合制品粘接于建筑物表面,避免了保温施工处理过程中表面的处理,节省了工时和材料,既利于环保,又降低了原材料的成本。抗风压能力强,该保温系统采用无空腔体系做法,不设空气层,既提高了材料的保温效果,又杜绝了风压特别是负风压对高层建筑保温层的破坏,降低了面砖和保温材料脱落的可能性,具有较高的安全度。安装方便,避免了固定铆钉的使用,进一步提高了保温和防水效果。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明实施例。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明实施例的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明实施例将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
以上仅为本发明实施例的较佳实施例而已,并不用以限制本发明实施例,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种复合卷材,其特征在于自上向下依次为保温板、改性沥青和去膜卷材,三者之间的结合方式为改性沥青涂覆在去膜卷材上,保温板覆压在改性沥青上,其中所述保温板为条形聚苯乙烯泡沫保温板或聚氨酯保温板,用于保温;改性沥青,包括基质沥青、5%~20%的机油、1%~20%的橡胶、10%~50%的填充料与2%~10%防老剂;去膜卷材为去膜的沥青基防水卷材,用于防水。
2.根据权利要求1所述的复合卷材,其特征在于:所述去膜卷材的长度为10m~15m,宽度为0.5m~1.5m,厚度为3mm~6mm。
3.根据权利要求1所述的复合卷材,其特征在于:还包括宽度为5~15cm的搭接边。
4.根据权利要求1所述的复合卷材,其特征在于:所述保温板的长度为90cm~120cm,宽度和高度均为3cm~6cm。
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