CN106278378A - 一种建筑外墙保温材料及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种建筑外墙保温材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩15~25份、水玻璃10~20份、粉煤灰5~15份、发泡剂2~4份、聚乙烯醇2~4份、水15~25份、玄武岩纤维2~3份、海泡石10~20份、硼纤维2~4份和煅烧高岭土4~6份。本发明的建筑外墙保温材料,具有保温效果好、隔热隔音效果好、吸水性小、耐低温、耐酸碱性等优点,且制备方法简单,适合规模化生产。
Description
技术领域
本发明涉及一种建筑外墙保温材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。
背景技术
随着建筑节能的推行和发展,保温隔热材料及制品越来越受到人们的重视。而目前使用的材料在各种性能上均不够理想,尤其是在保温、耐酸碱、耐候性等方面不能满足人们的需要。目前最常用的外墙保温材料为聚苯乙烯塑料泡沫板,其主要材料为聚苯乙烯树脂,由于其具有较高的透明度,刚性好,耐化学腐蚀性好,因此一直受到人们的亲睐,但是其存在着比重大,导热系数大,易出现应力开裂,成本高等的缺陷。
发明内容
本发明的目的是弥补现有技术的不足,提供一种建筑外墙保温材料及其制备方法。本发明的建筑外墙保温材料,具有保温效果好、隔热隔音效果好、吸水性小、耐低温、耐酸碱性等优点,且制备方法简单,适合规模化生产。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种建筑外墙保温材料,由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩15~25份、水玻璃10~20份、粉煤灰5~15份、发泡剂2~4份、聚乙烯醇2~4份、水15~25份、玄武岩纤维2~3份、海泡石10~20份、硼纤维2~4份和煅烧高岭土4~6份。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩20份、水玻璃15份、粉煤灰10份、发泡剂3份、聚乙烯醇3份、水20份、玄武岩纤维2.5份、海泡石15份、硼纤维3份和煅烧高岭土5份。
进一步,所述发泡剂为十二烷基二甲基氧化胺、N-十二烷基乙醇胺中的一种或两种。
进一步,所述硼纤维为纳米硼纤维。
一种建筑外墙保温材料的制备方法,包括如下步骤:
(1)取如下重量份数的原料:膨胀珍珠岩15~25份、水玻璃10~20份、粉煤灰5~15份、发泡剂2~4份、聚乙烯醇2~4份、水15~25份、玄武岩纤维2~3份、海泡石10~20份、硼纤维2~4份和煅烧高岭土4~6份;
(2)取步骤(1)称取的膨胀珍珠岩、粉煤灰、发泡剂、聚乙烯醇、玄武岩纤维、海泡石、硼纤维和煅烧高岭土,混合均匀后,得到混合物A;
(3)取步骤(1)称取的水,加入步骤(2)所得混合物A,混合均匀后,再加入步骤(1)称取的水玻璃,混合均匀后,再加压、加温、烘干,即得所述建筑外墙保温材料。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,步骤(1)所述原料的重量份数为:膨胀珍珠岩20份、水玻璃15份、粉煤灰10份、发泡剂3份、聚乙烯醇3份、水20份、玄武岩纤维2.5份、海泡石15份、硼纤维3份和煅烧高岭土5份。
进一步,所述发泡剂为十二烷基二甲基氧化胺、N-十二烷基乙醇胺中的一种或两种。
进一步,所述硼纤维为纳米硼纤维。
本发明的有益效果是:
(1)本发明的建筑外墙保温材料,具有保温效果好、隔热隔音效果好、吸水性小、耐低温、耐酸碱性等优点。
(2)本发明的制备方法简单、成本低廉,市场前景广阔,适合规模化生产。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例1:
本实施例的建筑外墙保温材料,由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩15份、水玻璃20份、粉煤灰5份、发泡剂4份、聚乙烯醇2份、水25份、玄武岩纤维2份、海泡石20份、硼纤维2份和煅烧高岭土6份。
上述实施例的建筑外墙保温材料的制备方法,包括如下步骤:
(1)取如下重量份数的原料:膨胀珍珠岩15份、水玻璃20份、粉煤灰5份、发泡剂4份、聚乙烯醇2份、水25份、玄武岩纤维2份、海泡石20份、硼纤维2份和煅烧高岭土6份;
(2)取步骤(1)称取的膨胀珍珠岩、粉煤灰、发泡剂、聚乙烯醇、玄武岩纤维、海泡石、硼纤维和煅烧高岭土,混合均匀后,得到混合物A;
(3)取步骤(1)称取的水,加入步骤(2)所得混合物A,混合均匀后,再加入步骤(1)称取的水玻璃,混合均匀后,再加压、加温、烘干,即得所述建筑外墙保温材料。
实施例2:
本实施例的建筑外墙保温材料,由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩20份、水玻璃15份、粉煤灰10份、发泡剂3份、聚乙烯醇3份、水20份、玄武岩纤维2.5份、海泡石15份、硼纤维3份和煅烧高岭土5份。
上述实施例的建筑外墙保温材料的制备方法,包括如下步骤:
(1)取如下重量份数的原料:膨胀珍珠岩20份、水玻璃15份、粉煤灰10份、发泡剂3份、聚乙烯醇3份、水20份、玄武岩纤维2.5份、海泡石15份、硼纤维3份和煅烧高岭土5份;
(2)取步骤(1)称取的膨胀珍珠岩、粉煤灰、发泡剂、聚乙烯醇、玄武岩纤维、海泡石、硼纤维和煅烧高岭土,混合均匀后,得到混合物A;
(3)取步骤(1)称取的水,加入步骤(2)所得混合物A,混合均匀后,再加入步骤(1)称取的水玻璃,混合均匀后,再加压、加温、烘干,即得所述建筑外墙保温材料。
实施例3:
本实施例的建筑外墙保温材料,由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩25份、水玻璃10份、粉煤灰15份、发泡剂2份、聚乙烯醇4份、水15份、玄武岩纤维3份、海泡石10份、硼纤维4份和煅烧高岭土4份。
上述实施例的建筑外墙保温材料的制备方法,包括如下步骤:
(1)取如下重量份数的原料:膨胀珍珠岩25份、水玻璃10份、粉煤灰15份、发泡剂2份、聚乙烯醇4份、水15份、玄武岩纤维3份、海泡石10份、硼纤维4份和煅烧高岭土4份;
(2)取步骤(1)称取的膨胀珍珠岩、粉煤灰、发泡剂、聚乙烯醇、玄武岩纤维、海泡石、硼纤维和煅烧高岭土,混合均匀后,得到混合物A;
(3)取步骤(1)称取的水,加入步骤(2)所得混合物A,混合均匀后,再加入步骤(1)称取的水玻璃,混合均匀后,再加压、加温、烘干,即得所述建筑外墙保温材料。
对比例
以现有技术中的建筑外墙保温材料为对比例,其由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩25份、水玻璃10份、粉煤灰15份、发泡剂2份、聚乙烯醇4份、水15份、玄武岩纤维3份。与实施例1-3所得建筑外墙保温材料,进行性能测试,如表1所示:
表1性能测试
导热系数[W/(m·K] | |
实施例1 | 0.048 |
实施例2 | 0.042 |
实施例3 | 0.052 |
对比例 | 0.065 |
由此可见,本发明的建筑外墙保温材料,具有保温效果好、隔热隔音效果好、吸水性小、耐低温、耐酸碱性等优点。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,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 (8)
1.一种建筑外墙保温材料,其特征在于,由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩15~25份、水玻璃10~20份、粉煤灰5~15份、发泡剂2~4份、聚乙烯醇2~4份、水15~25份、玄武岩纤维2~3份、海泡石10~20份、硼纤维2~4份和煅烧高岭土4~6份。
2.根据权利要求1所述的一种建筑外墙保温材料,其特征在于,由如下重量份数的原料制成:膨胀珍珠岩20份、水玻璃15份、粉煤灰10份、发泡剂3份、聚乙烯醇3份、水20份、玄武岩纤维2.5份、海泡石15份、硼纤维3份和煅烧高岭土5份。
3.根据权利要求1或2所述的一种建筑外墙保温材料,其特征在于,所述发泡剂为十二烷基二甲基氧化胺、N-十二烷基乙醇胺中的一种或两种。
4.根据权利要求1或2所述的一种建筑外墙保温材料,其特征在于,所述硼纤维为纳米硼纤维。
5.一种建筑外墙保温材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)取如下重量份数的原料:膨胀珍珠岩15~25份、水玻璃10~20份、粉煤灰5~15份、发泡剂2~4份、聚乙烯醇2~4份、水15~25份、玄武岩纤维2~3份、海泡石10~20份、硼纤维2~4份和煅烧高岭土4~6份;
(2)取步骤(1)称取的膨胀珍珠岩、粉煤灰、发泡剂、聚乙烯醇、玄武岩纤维、海泡石、硼纤维和煅烧高岭土,混合均匀后,得到混合物A;
(3)取步骤(1)称取的水,加入步骤(2)所得混合物A,混合均匀后,再加入步骤(1)称取的水玻璃,混合均匀后,再加压、加温、烘干,即得所述建筑外墙保温材料。
6.根据权利要求5所述的一种建筑外墙保温材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述原料的重量份数为:膨胀珍珠岩20份、水玻璃15份、粉煤灰10份、发泡剂3份、聚乙烯醇3份、水20份、玄武岩纤维2.5份、海泡石15份、硼纤维3份和煅烧高岭土5份。
7.根据权利要求5或6所述的一种建筑外墙保温材料的制备方法,其特征在于,所述发泡剂为十二烷基二甲基氧化胺、N-十二烷基乙醇胺中的一种或两种。
8.根据权利要求5或6所述的一种建筑外墙保温材料的制备方法,其特征在于,所述硼纤维为纳米硼纤维。
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