CN110981305A - 一种建筑墙体用轻质保温砖及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种建筑墙体用轻质保温砖及其制备方法,涉及保温砖领域,包括以下重量份数的原料组成:硅藻土尾矿粉100‑120份、泥质页岩40‑60份、粉质粘土20‑30份、玄武岩粉料50‑60份、陶瓷抛光粉废渣10‑25份、废旧轮胎胶粉33‑40份、腰果壳油改性酚醛树脂20‑28份、二丁酸二辛酯磺酸钠5‑10份、椰油酰胺基丙基甜菜碱2‑6份、月桂酰基肌氨酸钠1‑4份、松香聚醚多元醇12‑16份、三乙醇胺1‑3份、聚乙烯醇20‑25份、短切玻璃纤维10‑18份、长切玻璃纤维5‑10份、聚羧酸减水剂2‑4份,各项力学性能优异,保温隔热效果好,能够有效隔绝热量,起到保温的作用,避免夏季室内高温传导至室内或冬季室内热量散,吸水率低可有效防水阻止水分渗透,而且制造成本低,适合大面积工业化生产。

Description

一种建筑墙体用轻质保温砖及其制备方法
技术领域
本发明涉及保温砖领域,具体涉及一种建筑墙体用轻质保温砖及其制备方法。
背景技术
建筑物外墙保温隔热是所有建筑节能措施中占比例最大的,由于我国是一个发展中国家,人口众多,人均能源资源相对匾乏,墙体保温可大量节约墙体材料,提高墙体保温性能,节约资源,减少环境污染。
目前我国建筑用能浪费极其严重,而且建筑能耗增长的速度远远超过我国能源生产可能增长的速度,如果听任这种高耗能建筑持续发展下去,国家的能源生产势必难以长期支撑此种浪费型需求,从而不得不被迫组织大规模的旧房节能改造,这将要耗费更多的人力物力。在建筑中积极提高能源使用效率,就能够大大缓解能源紧缺状况,促进国民经济的发展。因此,建筑节能是实现可持续发展、实现节能规划目标、减排温室气体的重要措施,符合全球发展趋势。
我国土地资源贫乏,实心粘土砖因为占用大量良田,已被逐渐禁止生产和利用,并且在2010年底全国所有城市禁止使用实心粘土砖,新型墙体材料产量要占墙体材料总量的55%以上,建筑应用比例达到65%以上。因此,寻找性能良好的新型墙体材料代替粘土砖已成为建筑行业的迫切要求。
保温砖是隔离室内环境与外部环境一种常用建筑材料,能够减少建筑内外热量交换,是一种环保材料,但现有的保温砖保温性能一般,隔热效果不够理想,而且存在强度较低的情况,不利于提高建筑整体强度,而且现有的保温砖吸水性较好,容易导致建筑室内回潮,不利于居住。
中国专利CN109467371A公开了一种建筑墙体用保温砖,包括以下按照重量份的原料:硅酸盐水泥100-120份、碎石30-50份、生石灰20-30份、粉煤灰10-20份、多孔陶粒15-25份、玻化微珠30-40份、酚醛树脂15-25份、硅酸镁铝8-16份、二乙烯基苯2-5份、硫酸氢钠0.2-0.6份、石棉纤维4-8份、玻璃纤维5-10份、锯末3-6份、乙二醇双硬脂酸酯2-4份、添加剂8-12份、水60-80份。该发明还公开了所述建筑墙体用保温砖的制备方法。本发明制备的保温砖导热系数较低,能够有效隔绝热量,起到保温的作用,避免夏季室内高温传导至室内或冬季室内热量散失。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种建筑墙体用轻质保温砖及其制备方法。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉100-120份、泥质页岩40-60份、粉质粘土20-30份、玄武岩粉料50-60份、陶瓷抛光粉废渣10-25份、废旧轮胎胶粉33-40份、腰果壳油改性酚醛树脂20-28份、二丁酸二辛酯磺酸钠5-10份、椰油酰胺基丙基甜菜碱2-6份、月桂酰基肌氨酸钠1-4份、松香聚醚多元醇12-16份、三乙醇胺1-3份、聚乙烯醇20-25份、短切玻璃纤维10-18份、长切玻璃纤维5-10份、聚羧酸减水剂2-4份。
进一步地,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉106份、泥质页岩50份、粉质粘土22份、玄武岩粉料60份、陶瓷抛光粉废渣15份、废旧轮胎胶粉33份、腰果壳油改性酚醛树脂25份、二丁酸二辛酯磺酸钠7份、椰油酰胺基丙基甜菜碱3份、月桂酰基肌氨酸钠2份、松香聚醚多元醇14份、三乙醇胺1.2份、聚乙烯醇22份、短切玻璃纤维18份、长切玻璃纤维8份、聚羧酸减水剂4份。
进一步地,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉110份、泥质页岩40份、粉质粘土22份、玄武岩粉料50份、陶瓷抛光粉废渣16份、废旧轮胎胶粉35份、腰果壳油改性酚醛树脂20份、二丁酸二辛酯磺酸钠8份、椰油酰胺基丙基甜菜碱6份、月桂酰基肌氨酸钠1份、松香聚醚多元醇13份、三乙醇胺2份、聚乙烯醇25份、短切玻璃纤维12份、长切玻璃纤维10份、聚羧酸减水剂4份。
进一步地,所述腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至70-80℃,加入催化剂后继续加热至回流反应3-5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160-180℃,搅拌10-20min,自然冷却至室温即可。
进一步地,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.07-0.15:0.8。
进一步地,所述催化剂为盐酸、磷酸、硫酸、柠檬酸、草酸、氧化钙、氧化钡、氧化镁、氯化铁、氯化铝、氯化镁、硫酸铵、氯化铵、磷酸氢二铵、草酸铵、硫酸亚铁铵中的任意一种。
进一步地,所述松香聚醚多元醇的制备方法如下:
(1)将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应3-5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至150-160℃反应1-2h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体;
(2)将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应1-3h后再加入环氧乙烷,继续反应1-3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
进一步地,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为0.5-2.8:1。
进一步地,短切玻璃纤维的长度为5-15mm,长切玻璃纤维的长度为30-40mm。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间60-150s,处理功率为100-240W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至40-50℃搅拌20-40min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌40-60min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养5-10h即可得到成品。
(三)有益效果
本发明提供了一种建筑墙体用轻质保温砖及其制备方法,具有以下有益效果:
本发明使用硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料为基体材料,充分利用了硅藻土尾矿粉细腻、松散、质轻、多孔的特点,而且玄武岩粉料压缩强度很大,耐久性甚好,节理多,且节理面多成五边形或六边形,构成柱状节理,富含气孔和杏仁构造,具有极佳的保温隔热效果,而且还添加陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉,废物再利用,其中的废旧轮胎胶粉作为弹性成分可以提升保温砖的抗压抗震性能,本发明轻质保温砖强度高,并具有优良的抗热震性能,质轻、抗风压、抗蠕变、性能优越,降低建筑的荷载、使建筑更加经济耐用,各项力学性能优异,抗压强度≥46.2MPa,保温隔热效果好,导热系数≤0.14W/(m·K)能够有效隔绝热量,起到保温的作用,避免夏季室内高温传导至室内或冬季室内热量散,吸水率低可有效防水阻止水分渗透,而且制造成本低,适合大面积工业化生产。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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。
实施例1:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉106份、泥质页岩50份、粉质粘土22份、玄武岩粉料60份、陶瓷抛光粉废渣15份、废旧轮胎胶粉33份、腰果壳油改性酚醛树脂25份、二丁酸二辛酯磺酸钠7份、椰油酰胺基丙基甜菜碱3份、月桂酰基肌氨酸钠2份、松香聚醚多元醇14份、三乙醇胺1.2份、聚乙烯醇22份、长度为5-15mm的短切玻璃纤维18份、长度为30-40mm的长切玻璃纤维8份、聚羧酸减水剂4份。
腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至80℃,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.08:0.8,加入催化剂柠檬酸后继续加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至165℃,搅拌20min,自然冷却至室温即可。
松香聚醚多元醇的制备方法如下:
将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应4h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至150℃反应2h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体,将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应2h后再加入环氧乙烷,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为1.2:1,继续反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间80s,处理功率为150W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至50℃搅拌30min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌50min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养5h即可得到成品。
实施例2:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉110份、泥质页岩40份、粉质粘土22份、玄武岩粉料50份、陶瓷抛光粉废渣16份、废旧轮胎胶粉35份、腰果壳油改性酚醛树脂20份、二丁酸二辛酯磺酸钠8份、椰油酰胺基丙基甜菜碱6份、月桂酰基肌氨酸钠1份、松香聚醚多元醇13份、三乙醇胺2份、聚乙烯醇25份、长度为5-15mm的短切玻璃纤维12份、长度为30-40mm的长切玻璃纤维10份、聚羧酸减水剂4份。
腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至70℃,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.07:0.8,加入催化剂磷酸后继续加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160℃,搅拌12min,自然冷却至室温即可。
松香聚醚多元醇的制备方法如下:
将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160℃反应1h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体,将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应3h后再加入环氧乙烷,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为1:1,继续反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间150s,处理功率为150W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至50℃搅拌20min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌60min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养8h即可得到成品。
实施例3:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉120份、泥质页岩50份、粉质粘土30份、玄武岩粉料50份、陶瓷抛光粉废渣15份、废旧轮胎胶粉33份、腰果壳油改性酚醛树脂28份、二丁酸二辛酯磺酸钠5份、椰油酰胺基丙基甜菜碱4份、月桂酰基肌氨酸钠1份、松香聚醚多元醇12份、三乙醇胺1份、聚乙烯醇25份、长度为5-15mm的短切玻璃纤维12份、长度为30-40mm的长切玻璃纤维5份、聚羧酸减水剂2份。
腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至80℃,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.15:0.8,加入催化剂氧化钙后继续加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至180℃,搅拌20min,自然冷却至室温即可。
松香聚醚多元醇的制备方法如下:
将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至150℃反应1h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体,将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应3h后再加入环氧乙烷,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为2:1,继续反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间100s,处理功率为240W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至50℃搅拌20min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌40min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养5h即可得到成品。
实施例4:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉105份、泥质页岩45份、粉质粘土30份、玄武岩粉料50份、陶瓷抛光粉废渣10份、废旧轮胎胶粉35份、腰果壳油改性酚醛树脂20份、二丁酸二辛酯磺酸钠10份、椰油酰胺基丙基甜菜碱6份、月桂酰基肌氨酸钠2份、松香聚醚多元醇14份、三乙醇胺3份、聚乙烯醇25份、长度为5-15mm的短切玻璃纤维12份、长度为30-40mm的长切玻璃纤维10份、聚羧酸减水剂3份。
腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至80℃,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.07:0.8,加入催化剂氯化铵后继续加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160℃,搅拌20min,自然冷却至室温即可。
松香聚醚多元醇的制备方法如下:
将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至150℃反应2h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体,将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应1h后再加入环氧乙烷,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为0.5:1,继续反应2h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间150s,处理功率为100W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至45℃搅拌20min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌60min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养10h即可得到成品。
实施例5:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉100份、泥质页岩60份、粉质粘土20份、玄武岩粉料55份、陶瓷抛光粉废渣20份、废旧轮胎胶粉40份、腰果壳油改性酚醛树脂25份、二丁酸二辛酯磺酸钠5份、椰油酰胺基丙基甜菜碱2份、月桂酰基肌氨酸钠3份、松香聚醚多元醇12份、三乙醇胺3份、聚乙烯醇20份、长度为5-15mm的短切玻璃纤维16份、长度为30-40mm的长切玻璃纤维5份、聚羧酸减水剂3份。
腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至80℃,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.07:0.8,加入催化剂氧化钡后继续加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160℃,搅拌15min,自然冷却至室温即可。
松香聚醚多元醇的制备方法如下:
将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至150℃反应2h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体,将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应3h后再加入环氧乙烷,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为1.2:1,继续反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间60s,处理功率为240W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至50℃搅拌20min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌50min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养5h即可得到成品。
实施例6:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉100份、泥质页岩40份、粉质粘土20份、玄武岩粉料50份、陶瓷抛光粉废渣10份、废旧轮胎胶粉33份、腰果壳油改性酚醛树脂20份、二丁酸二辛酯磺酸钠5份、椰油酰胺基丙基甜菜碱2份、月桂酰基肌氨酸钠1份、松香聚醚多元醇12份、三乙醇胺1份、聚乙烯醇20份、长度为5-15mm的短切玻璃纤维10份、长度为30-40mm的长切玻璃纤维5份、聚羧酸减水剂2份。
腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至70℃,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.07:0.8,加入催化剂磷酸氢二铵后继续加热至回流反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160℃,搅拌10min,自然冷却至室温即可。
松香聚醚多元醇的制备方法如下:
将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至150℃反应1h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体,将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应1h后再加入环氧乙烷,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为0.5:1,继续反应1h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间60s,处理功率为100W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至40℃搅拌20min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌40min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养5h即可得到成品。
实施例7:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉120份、泥质页岩60份、粉质粘土30份、玄武岩粉料60份、陶瓷抛光粉废渣25份、废旧轮胎胶粉40份、腰果壳油改性酚醛树脂28份、二丁酸二辛酯磺酸钠10份、椰油酰胺基丙基甜菜碱6份、月桂酰基肌氨酸钠4份、松香聚醚多元醇16份、三乙醇胺3份、聚乙烯醇25份、长度为5-15mm的短切玻璃纤维18份、长度为30-40mm的长切玻璃纤维10份、聚羧酸减水剂4份。
腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至80℃,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.15:0.8,加入催化剂硫酸后继续加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至180℃,搅拌20min,自然冷却至室温即可。
松香聚醚多元醇的制备方法如下:
将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160℃反应2h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体,将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应3h后再加入环氧乙烷,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为2.8:1,继续反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间150s,处理功率为240W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至50℃搅拌40min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌60min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养10h即可得到成品。
实施例8:
一种建筑墙体用轻质保温砖,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉120份、泥质页岩45份、粉质粘土20份、玄武岩粉料60份、陶瓷抛光粉废渣18份、废旧轮胎胶粉37份、腰果壳油改性酚醛树脂20份、二丁酸二辛酯磺酸钠10份、椰油酰胺基丙基甜菜碱3份、月桂酰基肌氨酸钠1份、松香聚醚多元醇16份、三乙醇胺2份、聚乙烯醇20份、长度为5-15mm的短切玻璃纤维16份、长度为30-40mm的长切玻璃纤维5份、聚羧酸减水剂2份。
腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至70℃,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.07:0.8,加入催化剂氯化铝后继续加热至回流反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160℃,搅拌10min,自然冷却至室温即可。
松香聚醚多元醇的制备方法如下:
将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至150℃反应1h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体,将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应3h后再加入环氧乙烷,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为2.2:1,继续反应3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
上述建筑墙体用轻质保温砖的制备方法如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间140s,处理功率为100W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至40℃搅拌20min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌50min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养5h即可得到成品。
性能测试:
下表1为本发明实施例1-3轻质保温砖的各项性能测试结果:
表1:
Figure BDA0002320606800000141
由上表1可知,本发明轻质保温砖力学性能优异,抗压强度≥46.2MPa,保温隔热效果好导热系数≤0.14W/(m·K),可有效防水阻止水分渗透,而且制造成本低,适合大面积工业化生产。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉100-120份、泥质页岩40-60份、粉质粘土20-30份、玄武岩粉料50-60份、陶瓷抛光粉废渣10-25份、废旧轮胎胶粉33-40份、腰果壳油改性酚醛树脂20-28份、二丁酸二辛酯磺酸钠5-10份、椰油酰胺基丙基甜菜碱2-6份、月桂酰基肌氨酸钠1-4份、松香聚醚多元醇12-16份、三乙醇胺1-3份、聚乙烯醇20-25份、短切玻璃纤维10-18份、长切玻璃纤维5-10份、聚羧酸减水剂2-4份。
2.如权利要求1所述的建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉106份、泥质页岩50份、粉质粘土22份、玄武岩粉料60份、陶瓷抛光粉废渣15份、废旧轮胎胶粉33份、腰果壳油改性酚醛树脂25份、二丁酸二辛酯磺酸钠7份、椰油酰胺基丙基甜菜碱3份、月桂酰基肌氨酸钠2份、松香聚醚多元醇14份、三乙醇胺1.2份、聚乙烯醇22份、短切玻璃纤维18份、长切玻璃纤维8份、聚羧酸减水剂4份。
3.如权利要求1所述的建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,包括以下重量份数的原料组成:
硅藻土尾矿粉110份、泥质页岩40份、粉质粘土22份、玄武岩粉料50份、陶瓷抛光粉废渣16份、废旧轮胎胶粉35份、腰果壳油改性酚醛树脂20份、二丁酸二辛酯磺酸钠8份、椰油酰胺基丙基甜菜碱6份、月桂酰基肌氨酸钠1份、松香聚醚多元醇13份、三乙醇胺2份、聚乙烯醇25份、短切玻璃纤维12份、长切玻璃纤维10份、聚羧酸减水剂4份。
4.如权利要求1所述的建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,所述腰果壳油改性酚醛树脂的制备方法如下:
将苯酚加热至熔融后,加入腰果壳油和甲醛,升温至70-80℃,加入催化剂后继续加热至回流反应3-5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至160-180℃,搅拌10-20min,自然冷却至室温即可。
5.如权利要求4所述的建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,苯酚、腰果壳油、甲醛的物质的量比为1:0.07-0.15:0.8。
6.如权利要求4所述的建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,所述催化剂为盐酸、磷酸、硫酸、柠檬酸、草酸、氧化钙、氧化钡、氧化镁、氯化铁、氯化铝、氯化镁、硫酸铵、氯化铵、磷酸氢二铵、草酸铵、硫酸亚铁铵中的任意一种。
7.如权利要求1所述的建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,所述松香聚醚多元醇的制备方法如下:
(1)将对甲苯磺酸加入到甲醛水溶液中搅拌溶解后,加入松香,加热至回流反应3-5h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出,升温至150-160℃反应1-2h,降至室温后,向反应体系中加丙酮搅拌溶解后过滤,滤液减压蒸馏后得到中间体;
(2)将中间体、丙三醇、DMC双金属催化剂分别真空脱水后加入到反应器中,再加入环氧丙烷室温反应1-3h后再加入环氧乙烷,继续反应1-3h,反应结束后减压蒸馏,待无馏分流出后即可。
8.如权利要求7所述的建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,环氧丙烷、环氧乙烷的物质的量比为0.5-2.8:1。
9.如权利要求1所述的建筑墙体用轻质保温砖,其特征在于,短切玻璃纤维的长度为5-15mm,长切玻璃纤维的长度为30-40mm。
10.如权利要求1-9中任一项所述的建筑墙体用轻质保温砖的制备方法,其特征在于,具体如下:
将硅藻土尾矿粉、泥质页岩、粉质粘土、玄武岩粉料、陶瓷抛光粉废渣、废旧轮胎胶粉混合均匀后放入冷等离子体设备的反应腔中进行冷等离子体改性处理,处理气体为氩气,处理时间60-150s,处理功率为100-240W,将处理后的混合物料加入到搅拌釜中加水,升温至40-50℃搅拌20-40min后冷却至室温再将腰果壳油改性酚醛树脂、二丁酸二辛酯磺酸钠、椰油酰胺基丙基甜菜碱、月桂酰基肌氨酸钠、松香聚醚多元醇、三乙醇胺、聚乙烯醇、短切玻璃纤维、长切玻璃纤维、聚羧酸减水剂加入,继续室温搅拌40-60min后将得到的浆料注入到模具中压制成型,将得到的砖胚送入蒸压釜蒸养5-10h即可得到成品。
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GB2598217A (en) * 2020-08-21 2022-02-23 Pz Cussons Int Ltd Personal cleansing composition

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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