CN108341651A - 一种节能环保材料及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种节能环保材料及其制备方法,涉及建筑材料领域,节能环保材料包括以下重量份的原料:硅藻土、高岭土、火山灰、粉煤灰、电石渣、废气聚乙烯泡沫塑料、水泥、白棉、熟石膏粉、漂珠、稀土、肥皂粉、铝粉、玻璃棉、气凝胶、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠、蛭石、纳米二氧化钛、聚丙烯纤维、纳米碳化硅、陶瓷纤维、负离子添加剂、发泡剂、阻燃剂、减水剂、缓凝剂和水;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料、(2)粉碎、(3)焙烧、(4)搅拌;(5)混合;(6)入模、加压成型、烘干、冷却入库。本发明制得的节能环保材料具有保温隔热性好、回收利用率高、防火性好和成本低的优点。
Description
技术领域
本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种节能环保材料及其制备方法。
背景技术
节能环保材料是建筑材料的重要组成部分。而现有的节能环保材料主要体现在保温隔热和减少原材消耗上。
在高层建筑的施工过程中,考虑到建筑的安全性,需要现有的节能环保材料除了具有保温隔热性好和废材回收利用率高外,还需要具有防火性好和强度高的特点,但目前建筑材料市场上缺少同时兼具保温隔热性好、回收利用率高、防火性好和成本低的节能环保材料。
发明内容
本发明的目的是提供一种节能环保材料及其制备方法,制得的节能环保材料具有保温隔热性好、回收利用率高、防火性好和成本低的优点。
本发明提供了如下的技术方案:
一种节能环保材料,包括以下重量份的原料:硅藻土2-8份、高岭土15-19份、火山灰4-12份、粉煤灰4-8份、电石渣5-9份、废气聚乙烯泡沫塑料3-7份、水泥20-30份、白棉15-19份、熟石膏粉10-12份、漂珠5-9份、稀土2-8份、肥皂粉1-5份、铝粉2-4份、玻璃棉3-9份、气凝胶4-10份、膨胀珍珠岩7-11份、膨胀玻化微珠6-12份、蛭石6-10份、纳米二氧化钛2-6份、聚丙烯纤维12-16份、纳米碳化硅6-8份、陶瓷纤维3-9份、负离子添加剂0.8-1.2份、发泡剂0.4-0.8份、阻燃剂0.5-0.9份、减水剂0.2-0.4份、缓凝剂0.3-0.7份和水6-8份。
优选地,包括以下重量份的原料:硅藻土5份、高岭土17份、火山灰8份、粉煤灰6份、电石渣7份、废气聚乙烯泡沫塑料5份、水泥25份、白棉17份、熟石膏粉11份、漂珠7份、稀土5份、肥皂粉3份、铝粉3份、玻璃棉6份、气凝胶7份、膨胀珍珠岩9份、膨胀玻化微珠9份、蛭石8份、纳米二氧化钛4份、聚丙烯纤维14份、纳米碳化硅7份、陶瓷纤维6份、负离子添加剂1份、发泡剂0.6份、阻燃剂0.7份、减水剂0.3份、缓凝剂0.5份和水7份。
原料中添加了火山灰、粉煤灰、电石渣和废气聚乙烯泡沫塑料,作为生活和工业中常见的废料,储量大,但这些材料的回收利用率偏低,造成了资源不能高效合理的利用,现有的建筑材料制作过程中原材消耗过多,而原材中不可再生资源居多,现将这些废料作为制造建筑材料的一部分原材,提高了废料的回收再利用率,制得的建筑材料具有节能环保的特点。
废气聚乙烯泡沫塑料具有保温隔热性好、耐热性好、缓冲性好和化学稳定性好的特点。
玻璃棉内部具有许多细小的孔隙,在保温绝热性、吸音性、耐腐蚀性和化学稳定性上表现良好。
气凝胶具有质轻和保温隔热性好的特点。
膨胀珍珠岩具有保温隔热性好、耐火性好和稳定性好的特点。
膨胀玻化微珠内部多孔、表面玻化封闭,具有良好的保温性能,而且弥补了膨胀珍珠岩作为轻质骨料的不足,克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化、在搅拌中体积失率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂的缺陷。
蛭石是一种天然、无味、无毒且在高温下会膨胀的矿物质,在850-900℃的温度下焙烧,体积会迅速膨胀,增大6-15倍,膨胀后的蛭石容重为100-200kg/m3,具有细小的空气隔层,导致其具有优良的保温性能,此外蛭石在吸附性、吸水性、隔音性、抗冻性和耐火性上均表现良好。
纳米二氧化钛具有杀菌、防污、除臭、无毒和性能稳定的特点,此外在紫外线的作用下,纳米级二氧化钛会被激活,生成具有高催化活性的游离基,具有很强的光氧化还原能力,可催化、光解附着于材料表面的各种甲醛等有机物,达到净化空气的效果。
聚丙烯纤维具有质轻、强度高、弹性好、耐热和保温的特点。
纳米碳化硅具有耐火性好、比表面积大、硬度高、耐磨性好和导热系数低的特点。
陶瓷纤维具有质轻、耐高温、热稳定性好、耐火性好、保温隔热性好和强度高的特点。
负离子添加剂可以释放负离子,有助于人体健康。
优选地,所述发泡剂为碳酸氢钠或碳酸钠,加热释放出二氧化碳,增强发泡效果,有利于提高节能环保材料的保温隔热性能。
优选地,所述阻燃剂为氢氧化镁阻燃剂或氢氧化铝阻燃剂,有利于提高节能环保材料的防火性能。
优选地,所述减水剂为聚羧酸系减水剂,具有掺量低、减水率高达45%、材料收缩小、产品稳定性好、绿色环保、成本低、使用时方便且安全的优点。
优选地,所述缓凝剂为磷酸盐类缓凝剂,延缓水泥水化硬化的时间,使得通过搅拌将原料搅拌的更加均匀。
优选地,所述节能环保材料的原料还包括重量份数为6-10份的锆英粉,锆英粉具有耐火性好和耐磨性好的优点。
一种节能环保材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按照节能环保材料原料的重量份数称取原料;
(2)将废气聚乙烯泡沫塑料加入粉碎机中粉碎,即得粉碎废料:
(3)将蛭石放入窑炉中焙烧20-30min,焙烧温度控制在850-900℃,即得膨胀蛭石;
(4)将步骤(2)中的粉碎废料、步骤(3)中的膨胀蛭石、硅藻土、高岭土、火山灰、粉煤灰、电石渣、水泥、白棉、熟石膏粉、漂珠、稀土、肥皂粉、玻璃棉、气凝胶、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠、纳米二氧化钛、聚丙烯纤维、纳米碳化硅、陶瓷纤维和水加入搅拌机中混合均匀,即得混合浆料;
(5)往步骤(4)的搅拌料中加入剩余原料,继续搅拌20-30min,即得混合料;
(6)先将吸水纸垫在模具表面,然后将步骤(5)的混合料倒入模具中加压成型,放入烘箱中烘干,取出成型节能环保材料放入通风处冷却,最后包装入库。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明制得的节能环保材料具有保温隔热性好、回收利用率高、防火性好和成本低的优点。
2、本发明中所述发泡剂为碳酸氢钠或碳酸钠,加热释放出二氧化碳,增强发泡效果,有利于提高节能环保材料的保温隔热性能。
3、本发明中所述阻燃剂为氢氧化镁阻燃剂或氢氧化铝阻燃剂,有利于提高节能环保材料的防火性能。
4、本发明中所述减水剂为聚羧酸系减水剂,具有掺量低、减水率高达45%、材料收缩小、产品稳定性好、绿色环保、成本低、使用时方便且安全的优点。
5、本发明中所述缓凝剂为磷酸盐类缓凝剂,延缓水泥水化硬化的时间,使得通过搅拌将原料搅拌的更加均匀。
6、本发明中所述节能环保材料的原料还包括重量份数为6-10份的锆英粉,锆英粉具有耐火性好和耐磨性好的优点。
具体实施方式
实施例1
一种节能环保材料,包括以下重量的原料:硅藻土5kg、高岭土17kg、火山灰8kg、粉煤灰6kg、电石渣7kg、废气聚乙烯泡沫塑料5kg、水泥25kg、白棉17kg、熟石膏粉11kg、漂珠7kg、稀土5kg、肥皂粉3kg、铝粉3kg、玻璃棉6kg、气凝胶7kg、膨胀珍珠岩9kg、膨胀玻化微珠9kg、蛭石8kg、纳米二氧化钛4kg、聚丙烯纤维14kg、纳米碳化硅7kg、陶瓷纤维6kg、负离子添加剂1kg、发泡剂0.6kg、阻燃剂0.7kg、减水剂0.3kg、缓凝剂0.5kg和水7kg。
原料中添加了火山灰、粉煤灰、电石渣和废气聚乙烯泡沫塑料,作为生活和工业中常见的废料,储量大,但这些材料的回收利用率偏低,造成了资源不能高效合理的利用,现有的建筑材料制作过程中原材消耗过多,而原材中不可再生资源居多,现将这些废料作为制造建筑材料的一部分原材,提高了废料的回收再利用率,制得的建筑材料具有节能环保的特点。
废气聚乙烯泡沫塑料具有保温隔热性好、耐热性好、缓冲性好和化学稳定性好的特点。
玻璃棉内部具有许多细小的孔隙,在保温绝热性、吸音性、耐腐蚀性和化学稳定性上表现良好。
气凝胶具有质轻和保温隔热性好的特点。
膨胀珍珠岩具有保温隔热性好、耐火性好和稳定性好的特点。
膨胀玻化微珠内部多孔、表面玻化封闭,具有良好的保温性能,而且弥补了膨胀珍珠岩作为轻质骨料的不足,克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化、在搅拌中体积失率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂的缺陷。
蛭石是一种天然、无味、无毒且在高温下会膨胀的矿物质,在850-900℃的温度下焙烧,体积会迅速膨胀,增大6-15倍,膨胀后的蛭石容重为100-200kg/m3,具有细小的空气隔层,导致其具有优良的保温性能,此外蛭石在吸附性、吸水性、隔音性、抗冻性和耐火性上均表现良好。
纳米二氧化钛具有杀菌、防污、除臭、无毒和性能稳定的特点,此外在紫外线的作用下,纳米级二氧化钛会被激活,生成具有高催化活性的游离基,具有很强的光氧化还原能力,可催化、光解附着于材料表面的各种甲醛等有机物,达到净化空气的效果。
聚丙烯纤维具有质轻、强度高、弹性好、耐热和保温的特点。
纳米碳化硅具有耐火性好、比表面积大、硬度高、耐磨性好和导热系数低的特点。
陶瓷纤维具有质轻、耐高温、热稳定性好、耐火性好、保温隔热性好和强度高的特点。
负离子添加剂可以释放负离子,有助于人体健康。
节能环保材料的原料还包括重量为8kg的锆英粉,锆英粉具有耐火性好和耐磨性好的优点。
一种节能环保材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按照节能环保材料原料的重量称取原料;
(2)将废气聚乙烯泡沫塑料加入粉碎机中粉碎,即得粉碎废料:
(3)将蛭石放入窑炉中焙烧20-30min,焙烧温度控制在850-900℃,即得膨胀蛭石;
(4)将步骤(2)中的粉碎废料、步骤(3)中的膨胀蛭石、硅藻土、高岭土、火山灰、粉煤灰、电石渣、水泥、白棉、熟石膏粉、漂珠、稀土、肥皂粉、玻璃棉、气凝胶、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠、纳米二氧化钛、聚丙烯纤维、纳米碳化硅、陶瓷纤维和水加入搅拌机中混合均匀,即得混合浆料;
(5)往步骤(4)的搅拌料中加入剩余原料,继续搅拌20-30min,即得混合料;
(6)先将吸水纸垫在模具表面,然后将步骤(5)的混合料倒入模具中加压成型,放入烘箱中烘干,取出成型节能环保材料放入通风处冷却,最后包装入库。
发泡剂为碳酸氢钠或碳酸钠,加热释放出二氧化碳,增强发泡效果,有利于提高节能环保材料的保温隔热性能。
阻燃剂为氢氧化镁阻燃剂或氢氧化铝阻燃剂,有利于提高节能环保材料的防火性能。
减水剂为聚羧酸系减水剂,具有掺量低、减水率高达45%、材料收缩小、产品稳定性好、绿色环保、成本低、使用时方便且安全的优点。
缓凝剂为磷酸盐类缓凝剂,延缓水泥水化硬化的时间,使得通过搅拌将原料搅拌的更加均匀。
实施例2
一种节能环保材料,包括以下重量的原料:硅藻土2kg、高岭土15kg、火山灰4kg、粉煤灰4kg、电石渣5kg、废气聚乙烯泡沫塑料3kg、水泥20kg、白棉15kg、熟石膏粉10kg、漂珠5kg、稀土2kg、肥皂粉1kg、铝粉2kg、玻璃棉3kg、气凝胶4kg、膨胀珍珠岩7kg、膨胀玻化微珠6kg、蛭石6kg、纳米二氧化钛2kg、聚丙烯纤维12kg、纳米碳化硅6kg、陶瓷纤维3kg、负离子添加剂0.8kg、发泡剂0.4kg、阻燃剂0.5kg、减水剂0.2kg、缓凝剂0.3kg和水6kg。
原料中添加了火山灰、粉煤灰、电石渣和废气聚乙烯泡沫塑料,作为生活和工业中常见的废料,储量大,但这些材料的回收利用率偏低,造成了资源不能高效合理的利用,现有的建筑材料制作过程中原材消耗过多,而原材中不可再生资源居多,现将这些废料作为制造建筑材料的一部分原材,提高了废料的回收再利用率,制得的建筑材料具有节能环保的特点。
废气聚乙烯泡沫塑料具有保温隔热性好、耐热性好、缓冲性好和化学稳定性好的特点。
玻璃棉内部具有许多细小的孔隙,在保温绝热性、吸音性、耐腐蚀性和化学稳定性上表现良好。
气凝胶具有质轻和保温隔热性好的特点。
膨胀珍珠岩具有保温隔热性好、耐火性好和稳定性好的特点。
膨胀玻化微珠内部多孔、表面玻化封闭,具有良好的保温性能,而且弥补了膨胀珍珠岩作为轻质骨料的不足,克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化、在搅拌中体积失率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂的缺陷。
蛭石是一种天然、无味、无毒且在高温下会膨胀的矿物质,在850-900℃的温度下焙烧,体积会迅速膨胀,增大6-15倍,膨胀后的蛭石容重为100-200kg/m3,具有细小的空气隔层,导致其具有优良的保温性能,此外蛭石在吸附性、吸水性、隔音性、抗冻性和耐火性上均表现良好。
纳米二氧化钛具有杀菌、防污、除臭、无毒和性能稳定的特点,此外在紫外线的作用下,纳米级二氧化钛会被激活,生成具有高催化活性的游离基,具有很强的光氧化还原能力,可催化、光解附着于材料表面的各种甲醛等有机物,达到净化空气的效果。
聚丙烯纤维具有质轻、强度高、弹性好、耐热和保温的特点。
纳米碳化硅具有耐火性好、比表面积大、硬度高、耐磨性好和导热系数低的特点。
陶瓷纤维具有质轻、耐高温、热稳定性好、耐火性好、保温隔热性好和强度高的特点。
负离子添加剂可以释放负离子,有助于人体健康。
节能环保材料的原料还包括重量为6kg的锆英粉,锆英粉具有耐火性好和耐磨性好的优点。
一种节能环保材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按照节能环保材料原料的重量kg数称取原料;
(2)将废气聚乙烯泡沫塑料加入粉碎机中粉碎,即得粉碎废料:
(3)将蛭石放入窑炉中焙烧20-30min,焙烧温度控制在850-900℃,即得膨胀蛭石;
(4)将步骤(2)中的粉碎废料、步骤(3)中的膨胀蛭石、硅藻土、高岭土、火山灰、粉煤灰、电石渣、水泥、白棉、熟石膏粉、漂珠、稀土、肥皂粉、玻璃棉、气凝胶、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠、纳米二氧化钛、聚丙烯纤维、纳米碳化硅、陶瓷纤维和水加入搅拌机中混合均匀,即得混合浆料;
(5)往步骤(4)的搅拌料中加入剩余原料,继续搅拌20-30min,即得混合料;
(6)先将吸水纸垫在模具表面,然后将步骤(5)的混合料倒入模具中加压成型,放入烘箱中烘干,取出成型节能环保材料放入通风处冷却,最后包装入库。
发泡剂为碳酸氢钠或碳酸钠,加热释放出二氧化碳,增强发泡效果,有利于提高节能环保材料的保温隔热性能。
阻燃剂为氢氧化镁阻燃剂或氢氧化铝阻燃剂,有利于提高节能环保材料的防火性能。
减水剂为聚羧酸系减水剂,具有掺量低、减水率高达45%、材料收缩小、产品稳定性好、绿色环保、成本低、使用时方便且安全的优点。
缓凝剂为磷酸盐类缓凝剂,延缓水泥水化硬化的时间,使得通过搅拌将原料搅拌的更加均匀。
实施例3
一种节能环保材料,包括以下重量的原料:硅藻土8kg、高岭土19kg、火山灰12kg、粉煤灰8kg、电石渣9kg、废气聚乙烯泡沫塑料7kg、水泥30kg、白棉19kg、熟石膏粉12kg、漂珠9kg、稀土8kg、肥皂粉5kg、铝粉4kg、玻璃棉9kg、气凝胶10kg、膨胀珍珠岩11kg、膨胀玻化微珠12kg、蛭石10kg、纳米二氧化钛6kg、聚丙烯纤维16kg、纳米碳化硅8kg、陶瓷纤维9kg、负离子添加剂1.2kg、发泡剂0.8kg、阻燃剂0.9kg、减水剂0.4kg、缓凝剂0.7kg和水8kg。
原料中添加了火山灰、粉煤灰、电石渣和废气聚乙烯泡沫塑料,作为生活和工业中常见的废料,储量大,但这些材料的回收利用率偏低,造成了资源不能高效合理的利用,现有的建筑材料制作过程中原材消耗过多,而原材中不可再生资源居多,现将这些废料作为制造建筑材料的一部分原材,提高了废料的回收再利用率,制得的建筑材料具有节能环保的特点。
废气聚乙烯泡沫塑料具有保温隔热性好、耐热性好、缓冲性好和化学稳定性好的特点。
玻璃棉内部具有许多细小的孔隙,在保温绝热性、吸音性、耐腐蚀性和化学稳定性上表现良好。
气凝胶具有质轻和保温隔热性好的特点。
膨胀珍珠岩具有保温隔热性好、耐火性好和稳定性好的特点。
膨胀玻化微珠内部多孔、表面玻化封闭,具有良好的保温性能,而且弥补了膨胀珍珠岩作为轻质骨料的不足,克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化、在搅拌中体积失率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂的缺陷。
蛭石是一种天然、无味、无毒且在高温下会膨胀的矿物质,在850-900℃的温度下焙烧,体积会迅速膨胀,增大6-15倍,膨胀后的蛭石容重为100-200kg/m3,具有细小的空气隔层,导致其具有优良的保温性能,此外蛭石在吸附性、吸水性、隔音性、抗冻性和耐火性上均表现良好。
纳米二氧化钛具有杀菌、防污、除臭、无毒和性能稳定的特点,此外在紫外线的作用下,纳米级二氧化钛会被激活,生成具有高催化活性的游离基,具有很强的光氧化还原能力,可催化、光解附着于材料表面的各种甲醛等有机物,达到净化空气的效果。
聚丙烯纤维具有质轻、强度高、弹性好、耐热和保温的特点。
纳米碳化硅具有耐火性好、比表面积大、硬度高、耐磨性好和导热系数低的特点。
陶瓷纤维具有质轻、耐高温、热稳定性好、耐火性好、保温隔热性好和强度高的特点。
负离子添加剂可以释放负离子,有助于人体健康。
节能环保材料的原料还包括重量为10kg的锆英粉,锆英粉具有耐火性好和耐磨性好的优点。
一种节能环保材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按照节能环保材料原料的重量kg数称取原料;
(2)将废气聚乙烯泡沫塑料加入粉碎机中粉碎,即得粉碎废料:
(3)将蛭石放入窑炉中焙烧20-30min,焙烧温度控制在850-900℃,即得膨胀蛭石;
(4)将步骤(2)中的粉碎废料、步骤(3)中的膨胀蛭石、硅藻土、高岭土、火山灰、粉煤灰、电石渣、水泥、白棉、熟石膏粉、漂珠、稀土、肥皂粉、玻璃棉、气凝胶、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠、纳米二氧化钛、聚丙烯纤维、纳米碳化硅、陶瓷纤维和水加入搅拌机中混合均匀,即得混合浆料;
(5)往步骤(4)的搅拌料中加入剩余原料,继续搅拌20-30min,即得混合料;
(6)先将吸水纸垫在模具表面,然后将步骤(5)的混合料倒入模具中加压成型,放入烘箱中烘干,取出成型节能环保材料放入通风处冷却,最后包装入库。
发泡剂为碳酸氢钠或碳酸钠,加热释放出二氧化碳,增强发泡效果,有利于提高节能环保材料的保温隔热性能。
阻燃剂为氢氧化镁阻燃剂或氢氧化铝阻燃剂,有利于提高节能环保材料的防火性能。
减水剂为聚羧酸系减水剂,具有掺量低、减水率高达45%、材料收缩小、产品稳定性好、绿色环保、成本低、使用时方便且安全的优点。
缓凝剂为磷酸盐类缓凝剂,延缓水泥水化硬化的时间,使得通过搅拌将原料搅拌的更加均匀。
将实施例1、实施例2和实施例3制得的节能环保材料进行性能测试,测试结果如下表所示:
从表中数据以及相关的原料组分可以看出,本发明制得的节能环保材料具有保温隔热性好、回收利用率高、防火性好和成本低的优点。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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)
1.一种节能环保材料,其特征在于,包括以下重量份的原料:硅藻土2-8份、高岭土15-19份、火山灰4-12份、粉煤灰4-8份、电石渣5-9份、废气聚乙烯泡沫塑料3-7份、水泥20-30份、白棉15-19份、熟石膏粉10-12份、漂珠5-9份、稀土2-8份、肥皂粉1-5份、铝粉2-4份、玻璃棉3-9份、气凝胶4-10份、膨胀珍珠岩7-11份、膨胀玻化微珠6-12份、蛭石6-10份、纳米二氧化钛2-6份、聚丙烯纤维12-16份、纳米碳化硅6-8份、陶瓷纤维3-9份、负离子添加剂0.8-1.2份、发泡剂0.4-0.8份、阻燃剂0.5-0.9份、减水剂0.2-0.4份、缓凝剂0.3-0.7份和水6-8份。
2.根据权利要求1所述的节能环保材料,其特征在于,包括以下重量份的原料:硅藻土5份、高岭土17份、火山灰8份、粉煤灰6份、电石渣7份、废气聚乙烯泡沫塑料5份、水泥25份、白棉17份、熟石膏粉11份、漂珠7份、稀土5份、肥皂粉3份、铝粉3份、玻璃棉6份、气凝胶7份、膨胀珍珠岩9份、膨胀玻化微珠9份、蛭石8份、纳米二氧化钛4份、聚丙烯纤维14份、纳米碳化硅7份、陶瓷纤维6份、负离子添加剂1份、发泡剂0.6份、阻燃剂0.7份、减水剂0.3份、缓凝剂0.5份和水7份。
3.根据权利要求1所述的节能环保材料,其特征在于:所述发泡剂为碳酸氢钠或碳酸钠。
4.根据权利要求1所述的节能环保材料,其特征在于:所述阻燃剂为氢氧化镁阻燃剂或氢氧化铝阻燃剂。
5.根据权利要求1所述的节能环保材料,其特征在于:所述减水剂为聚羧酸系减水剂。
6.根据权利要求1所述的节能环保材料,其特征在于:所述缓凝剂为磷酸盐类缓凝剂。
7.根据权利要求1所述的节能环保材料,其特征在于:所述节能环保材料的原料还包括重量份数为6-10份的锆英粉。
8.一种如权利要求1—7任意一项所述的节能环保材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)按照节能环保材料原料的重量份数称取原料;
(2)将废气聚乙烯泡沫塑料加入粉碎机中粉碎,即得粉碎废料:
(3)将蛭石放入窑炉中焙烧20-30min,焙烧温度控制在850-900℃,即得膨胀蛭石;
(4)将步骤(2)中的粉碎废料、步骤(3)中的膨胀蛭石、硅藻土、高岭土、火山灰、粉煤灰、电石渣、水泥、白棉、熟石膏粉、漂珠、稀土、肥皂粉、玻璃棉、气凝胶、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠、纳米二氧化钛、聚丙烯纤维、纳米碳化硅、陶瓷纤维和水加入搅拌机中混合均匀,即得混合浆料;
(5)往步骤(4)的搅拌料中加入剩余原料,继续搅拌20-30min,即得混合料;
(6)先将吸水纸垫在模具表面,然后将步骤(5)的混合料倒入模具中加压成型,放入烘箱中烘干,取出成型节能环保材料放入通风处冷却,最后包装入库。
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