CN106187311A - 聚苯乙烯水泥复合保温材料及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种聚苯乙烯水泥复合保温材料及其制备方法,按照重量份数计算,包括以下组分:聚苯乙烯泡沫颗粒30~40份、氯氧镁水泥50~60份、多孔陶粒10~15份、木质纤维4~6份、羧甲基纤维素钠3~5份、发泡剂0~6份与水40~50份。首先按配方比例称取所需的氯氧镁水泥、多孔陶粒、木质纤维、羧甲基纤维素钠与水搅拌至均匀的浆体状物质;将发泡剂加入发泡机中发泡,然后将泡沫注入氯氧镁水泥浆体中,搅拌至均匀;再按照配方比例将聚苯乙烯泡沫颗粒加入发泡氯氧镁水泥浆体中,混合搅拌均匀,浇筑成型后自然养护而成。该保温材料不仅燃烧性能达到A级不燃材料的标准,且具有较高的强度与低导热系数。
Description
技术领域
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种聚苯乙烯水泥复合保温材料及其制备方法以及不燃墙体保温材料。
背景技术
外墙外保温系统由保温层、保护层和固定材料(胶粘剂、锚固件等)构成并且适用于安装在外墙表面的非承重保温构造总称。外墙外保温可以减轻冷桥的影响,同时保护主体墙材不受多大的温度变性应力,在建筑节能方面做出了巨大的贡献,是目前我国建筑墙体节能中应用最为广泛的节能技术措施,也是目前国家大力倡导的保温做法。
目前,应用于我国的外墙外保温系统主要有以下几种形式:膨胀聚苯乙烯板(EPS)薄抹灰墙外保温系统、大模内置(有网、无网)外墙外保温系统、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统、聚氨酯(喷涂、板材)外墙外保温系统、挤塑板(XPS)外墙外保温系统等。其中EPS板以价格低廉、施工简单等优点占据保温市场的很大份额。
EPS颗粒的导热系数低,保温隔热性能优异,是理想的保温材料。氯氧镁水泥具有早期强度高、低碱性、比重小、防火性好、导热系数小等优异性能,与EPS颗粒具有优异的粘结性能。陶粒是一种主要用于建筑工程中保温、隔热、轻质墙体、轻集科混凝土、结构用混凝土等方面的无极轻集科,陶粒主要是以粘土、页岩、粉煤灰、煤矿剥离物、黄土、污泥等为主要原料制成。但是因为开挖粘土、页岩、黄土、污泥等会造成水土流失、环境污染、破坏生态平衡,因此不适宜推广应用。由于近年来多起建筑保温火灾事件的发生,引起了各界对保温防火的思考,保温材料的防火性能引起了业内各界的高度重视。随着国家对外墙保温系统阻燃性的要求越来越高,市面上也随之出现了“B1级EPS板”。但是这种EPS板仅仅是将阻燃剂和聚苯颗粒相熔融后再制成颗粒发泡模塑成型,极大降低了EPS板的强度和吸水率等性能,同时其导热系数高达0.040w/m.k,不利于EPS板的应用。
发明内容
本发明提出一种聚苯乙烯水泥复合保温材料,该保温材料不仅燃烧性能达到A级不燃材料的标准,且具有较高的强度与低导热系数。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种聚苯乙烯水泥复合保温材料,按照重量份数计算,包括以下组分:聚苯乙烯泡沫颗粒30~40份、氯氧镁水泥50~60份、多孔陶粒10~15份、木质纤维4~6份、羧甲基纤维素钠3~5份、发泡剂0~6份与水40~50份;所述氯氧镁水泥由氧化镁、氯化镁、防水剂组成,所述聚苯乙烯泡沫颗粒是轻质、粒径均匀、表面改性且隔热保温的颗粒。
进一步,按照重量份数计算,包括以下组分:聚苯乙烯泡沫颗粒35份、氯氧镁水泥55份、多孔陶粒12份、木质纤维5份、羧甲基纤维素钠4份、发泡剂3份与水45份。
进一步,所述发泡剂为四氟乙烷、环戊烷和二氧化碳的混合物。
本发明的另一个目的是提供一种聚苯乙烯水泥复合保温材料的制备方法,包括以下步骤:
首先按配方比例称取所需的氯氧镁水泥、多孔陶粒、木质纤维、羧甲基纤维素钠与水搅拌至均匀的浆体状物质;将发泡剂加入发泡机中发泡,然后将泡沫注入氯氧镁水泥浆体中,搅拌至均匀;再按照配方比例将聚苯乙烯泡沫颗粒加入发泡氯氧镁水泥浆体中,混合搅拌均匀,在模具底部铺设耐碱玻璃纤维网格布并浇筑成型;最后在浆体表面再铺一层网格布,自然养护而成。
本发明的有益效果:
本发明的聚苯乙烯水泥复合保温材料通过有机-无机复合,利用EPS颗粒与氯氧镁水泥以有机-无机复合方式制备,充分发挥有机材料质量轻、保温隔热效果好,无机材料早强快硬,防火性好等优点,其燃烧性能达到GB8624-1997标准规定的A级不燃材料的要求。陶粒是一种主要用于建筑工程中保温、隔热、轻质墙体、轻集科混凝土、结构用混凝土等方面的无极轻集科。导热系数0.004~0.012w/m.k。
具体实施方式
实施例1
一种聚苯乙烯水泥复合保温材料,聚苯乙烯泡沫颗粒35份、氯氧镁水泥55份、多孔陶粒12份、木质纤维5份、羧甲基纤维素钠4份、四氟乙烷3份与水45份。氯氧镁水泥由氧化镁、氯化镁、防水剂组成,聚苯乙烯泡沫颗粒是轻质、粒径均匀、表面改性且隔热保温的颗粒。
制备方法,包括以下步骤:
首先按配方比例称取所需的氯氧镁水泥、多孔陶粒、木质纤维、羧甲基纤维素钠与水搅拌至均匀的浆体状物质;将四氟乙烷加入发泡机中发泡,然后将泡沫注入氯氧镁水泥浆体中,搅拌至均匀;再按照配方比例将聚苯乙烯泡沫颗粒加入发泡氯氧镁水泥浆体中,混合搅拌均匀,在模具底部铺设耐碱玻璃纤维网格布并浇筑成型;最后在浆体表面再铺一层网格布,自然养护而成。
实施例2
一种聚苯乙烯水泥复合保温材料,聚苯乙烯泡沫颗粒30份、氯氧镁水泥50份、多孔陶粒10份、木质纤维6份、羧甲基纤维素钠5份、四氟乙烷2份、环戊烷2份、二氧化碳2份与水40份。
制备方法,包括以下步骤:
首先按配方比例称取所需的氯氧镁水泥、多孔陶粒、木质纤维、羧甲基纤维素钠与水搅拌至均匀的浆体状物质;将四氟乙烷、环戊烷与二氧化碳加入发泡机中发泡,然后将泡沫注入氯氧镁水泥浆体中,搅拌至均匀;再按照配方比例将聚苯乙烯泡沫颗粒加入发泡氯氧镁水泥浆体中,混合搅拌均匀,在模具底部铺设耐碱玻璃纤维网格布并浇筑成型;最后在浆体表面再铺一层网格布,自然养护而成。
实施例3
一种聚苯乙烯水泥复合保温材料,:聚苯乙烯泡沫颗粒40份、氯氧镁水泥60份、多孔陶粒15份、木质纤维4份、羧甲基纤维素钠3份、环戊烷3份与水40~50份;氯氧镁水泥由氧化镁、氯化镁、防水剂组成,聚苯乙烯泡沫颗粒是轻质、粒径均匀、表面改性且隔热保温的颗粒。
制备方法,包括以下步骤:
首先按配方比例称取所需的氯氧镁水泥、多孔陶粒、木质纤维、羧甲基纤维素钠与水搅拌至均匀的浆体状物质;将环戊烷加入发泡机中发泡,然后将泡沫注入氯氧镁水泥浆体中,搅拌至均匀;再按照配方比例将聚苯乙烯泡沫颗粒加入发泡氯氧镁水泥浆体中,混合搅拌均匀,在模具底部铺设耐碱玻璃纤维网格布并浇筑成型;最后在浆体表面再铺一层网格布,自然养护而成。
按照相应的标准对具有上述配方的聚苯乙烯水泥复合保温材料的各项性能进行了测试,结果参见表1。
表1本发明实施例1~3的性能测试结果
实施例 | 导热系数(w/m.k) | 防火等级 |
1 | 0.004 | A1 |
2 | 0.008 | A1 |
3 | 0.012 | A1 |
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种聚苯乙烯水泥复合保温材料,其特征在于,按照重量份数计算,包括以下组分:聚苯乙烯泡沫颗粒30~40份、氯氧镁水泥50~60份、多孔陶粒10~15份、木质纤维4~6份、羧甲基纤维素钠3~5份、发泡剂0~6份与水40~50份;所述氯氧镁水泥由氧化镁、氯化镁、防水剂组成,所述聚苯乙烯泡沫颗粒是轻质、粒径均匀、表面改性且隔热保温的颗粒。
2.根据权利要求1所述的聚苯乙烯水泥复合保温材料,其特征在于,按照重量份数计算,包括以下组分:聚苯乙烯泡沫颗粒35份、氯氧镁水泥55份、多孔陶粒12份、木质纤维5份、羧甲基纤维素钠4份、发泡剂3份与水45份。
3.根据权利要求1或2所述的聚苯乙烯水泥复合保温材料,其特征在于,所述发泡剂为四氟乙烷、环戊烷和二氧化碳的混合物。
4.一种如权利要求1所述的聚苯乙烯水泥复合保温材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
首先按配方比例称取所需的氯氧镁水泥、多孔陶粒、木质纤维、羧甲基纤维素钠与水搅拌至均匀的浆体状物质;将发泡剂加入发泡机中发泡,然后将泡沫注入氯氧镁水泥浆体中,搅拌至均匀;再按照配方比例将聚苯乙烯泡沫颗粒加入发泡氯氧镁水泥浆体中,混合搅拌均匀,在模具底部铺设耐碱玻璃纤维网格布并浇筑成型;最后在浆体表面再铺一层网格布,自然养护而成。
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