CN115594458B - 一种被动房用轻质保温材料及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及建筑保温材料领域,具体为一种被动房用轻质保温材料及其制备方法,以重量份数计,由以下原料制备而成:水泥70‑80份、PTB乳液5‑10份、有机硅氟改性苯丙乳液30‑40份、聚醚改性硅油2‑5份、烷基改性苯基含氢硅油2‑5份、酚醛树脂空心微球5‑10份、二氧化硅空心微球5‑10份、生石灰15‑20份、粉煤灰15‑20份、发泡剂1‑2份、稳泡剂0.05‑0.1份、聚羧酸减水剂0.1‑0.5份、水30‑40份,本发明所制备的轻质保温材料具有良好的力学性能,28d抗压强度≥5MPa,28d抗折强度在1MPa左右,而且耐水性好、质轻,市场应用前景广泛。

Description

一种被动房用轻质保温材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及建筑保温材料领域,具体为一种被动房用轻质保温材料及其制备方法。
背景技术
“被动房”(Passive House)通俗地说,就是一种无需主动供应能量就能满足制冷和采暖需求的房屋,是一种高度节能和高舒适宜居的建筑,而如此低的能耗标准,是通过高隔热隔音、密封性强的建筑保温材料得以实现的。
发泡混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡并将泡沫加入到由水泥、骨料、掺和料、外加剂和水制成的浆料中,经混合搅拌然后经过泵送系统进行现浇施工或模具成型,经养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质高强建筑保温材料。发泡混凝土由于自重轻、保温性能良好等优点,被广泛应用到各种形式的预制和现浇墙体或墙板中,但由于力学强度偏低,还伴随着吸水开裂等情况,在被动房中的应用示例还比较少。
中国专利CN111943593B公开了一种防水型化学发泡泡沫混凝土及其制备方法和应用。所述防水型化学发泡泡沫混凝土由以下质量百分数的组分制备得到:水泥45-55%;粉煤灰8-14%;矿粉2-5%;水33-40%;外加剂组分1.2-1.5%;所述外加剂组分由以下质量百分数的组分制备得到:含氢硅油乳液8-14%;聚醚改性硅油0.8-1.5%;减水剂83-89.5%;葡萄糖酸钠1.2-2.5%。该发明含氢硅油乳液能够同时起到发泡剂和防水剂的作用,含氢硅油乳液可以均匀分布于泡沫混凝土的内部,与泡沫混凝土形成良好的附着力,使制得的混凝土质轻透气耐水,且耐久性得到进一步延长,但是其所制备泡沫混凝土的28d抗压强度最大仅有3.28MPa,难以满足被动房使用需求。
发明内容
发明目的:针对上述技术问题,本发明提出了一种被动房用轻质保温材料及其制备方法。
所采用的技术方案如下:
一种被动房用轻质保温材料,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥70-80份、PTB乳液5-10份、有机硅氟改性苯丙乳液30-40份、聚醚改性硅油2-5份、烷基改性苯基含氢硅油2-5份、酚醛树脂空心微球5-10份、二氧化硅空心微球5-10份、生石灰15-20份、粉煤灰15-20份、发泡剂1-2份、稳泡剂0.05-0.1份、聚羧酸减水剂0.1-0.5份、水30-40份。
进一步地,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥68份、PTB乳液5份、有机硅氟改性苯丙乳液32份、聚醚改性硅油5份、烷基改性苯基含氢硅油3份、酚醛树脂空心微球5份、二氧化硅空心微球8份、生石灰18份、粉煤灰15份、发泡剂1.5份、稳泡剂0.05份、聚羧酸减水剂0.5份、水35份。
进一步地,所述有机硅氟改性苯丙乳液的制备方法如下:
S1:将苯乙烯、水、20%-30%乳化剂混合搅拌均匀,得到核预乳液,将丙烯酸丁酯、丙烯酸、N-甲基丙烯酸酰胺、有机氟单体、有机硅单体、水、剩余乳化剂,混合搅拌均匀,得到壳预乳液;
S2:将过硫酸铵加入水中,搅拌配置成引发剂溶液;
S3:取1/4-1/3的核预乳液升温至75-80℃,加入1/4-1/3的引发剂溶液,搅拌30-50min后将剩余核预乳液和另外1/4-1/3的引发剂溶液加入,搅拌30-50min后将壳预乳液和剩余引发剂溶液加入,升温至85-88℃保温反应1-3h,降温至40℃以下,用氨水调节体系pH至9-10,过滤出料即可。
进一步地,所述有机氟单体为甲基丙烯酸全氟烷基酯,优选为全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯。
进一步地,所述有机硅单体为硅烷偶联剂,优选为硅烷偶联剂KH-570。
进一步地,所述烷基改性苯基含氢硅油的制备方法如下:
将苯基含氢硅油、氯铂酸、异丙醇混合,升温至70-75℃搅拌反应1-1.5h,再升温至110-120℃,将1-十二烯溶于异丙醇中滴加进反应体系中,反应5-8h后,减压蒸馏除去异丙醇和未反应的原料,加入石油醚搅拌溶解后过滤,再次减压蒸馏除去石油醚即可。
进一步地,所述二氧化硅空心微球的制备方法如下:
将聚苯乙烯微球、十六烷基三甲基溴化铵加入到水/乙醇的混合溶液中,超声分散30-50min得到悬浮液,再加入氨水搅拌30-50min,搅拌下,逐滴加入硅酸四乙酯,搅拌反应18-24h,反应液离心,沉淀物用水和无水乙醇清洗后,先80-100℃保温4-8h,再500-550℃保温2-4h,得到二氧化硅空心微球。
进一步地,所述发泡剂为松香酸钠和月桂酰基肌氨酸钠,所述松香酸钠和月桂酰基肌氨酸钠的质量比为1-5:1-5。
进一步地,所述稳泡剂为硬脂酸盐,优选为硬脂酸钙。
本发明还提供了一种被动房用轻质保温材料的制备方法:
将水泥、酚醛树脂空心微球、二氧化硅空心微球、生石灰、粉煤灰混合搅拌均匀得到混合料,再将发泡剂加入水中,得到发泡液,将发泡液、PTB乳液、有机硅氟改性苯丙乳液、聚醚改性硅油、烷基改性苯基含氢硅油、稳泡剂、聚羧酸减水剂加入混合料中,得到发泡浆料,将发泡浆料注入模具中,静停发泡,脱模养护即可。
本发明的有益效果:
本发明提供了一种被动房用轻质保温材料,PTB乳液具有极好的防水性和非凡的柔韧性,掺加后可以改善材料保温的韧性和耐水性,有机硅氟改性苯丙乳液可以改善保温材料的韧性、收缩性能、防水抗渗性等,有机氟单体中由于C-F键非常稳定,并且氟的电负性比较大,其对苯丙乳液的内部分子和主链能起到保护作用,可以避免水泥中碱性物质破乳化,导致分层影响保温材料力学性能下降,有机硅单体的引入可以进一步降低保温材料的吸水率,提高抗裂性能,聚醚改性硅油和烷基改性苯基含氢硅油能够快速消泡,降低液相表面张力,泡沫受到周围不平衡力的作用而产生破裂,达到消泡抑泡的作用,优化凝胶材料内部与外部的孔洞结构,使得保温材料硬化后表面平滑、无蜂窝麻面、均匀光滑、力学性能得到提升,酚醛树脂空心微球和二氧化硅空心微球能够降低保温材料的密度,提高保温隔热效果,松香酸钠、月桂酰基肌氨酸钠作为发泡剂具有发泡倍数高、泡沫稳定性好、泌水量低等优点,所形成的微孔孔径小,分布均匀,保温隔热性能提高,本发明所制备的轻质保温材料具有良好的力学性能,28d抗压强度≥5MPa,28d抗折强度在1MPa左右,而且耐水性好、质轻,市场应用前景广泛。
附图说明
图1为本发明实施例1所制备轻质保温材料的表面形貌图。
具体实施方式
实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
水泥:海螺牌水泥PO 425硅酸盐水泥;
PTB乳液:比利时Polytechnisch Bedrijf公司,粘性80-120MPa·s;
有机硅氟改性苯丙乳液:自制;
聚醚改性硅油:山海化工;
烷基改性苯基含氢硅油:自制;
酚醛树脂空心微球:尤尼威尔化学品(上海)有限公司;
二氧化硅空心微球:自制;
生石灰:新乡市予诚建材有限公司;
粉煤灰:新乡市予诚建材有限公司;
松香酸钠:济南荣广化工;
月桂酰基肌氨酸钠:济南荣广化工;
硬脂酸钙:山东旭晨化工;
聚羧酸减水剂:山东博克化工;
水:自来水。
实施例1:
一种被动房用轻质保温材料,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥68份、PTB乳液5份、有机硅氟改性苯丙乳液32份、聚醚改性硅油5份、烷基改性苯基含氢硅油3份、酚醛树脂空心微球5份、二氧化硅空心微球8份、生石灰18份、粉煤灰15份、松香酸钠1份、月桂酰基肌氨酸钠0.5份、硬脂酸钙0.05份、聚羧酸减水剂0.5份、水35份。
其中,有机硅氟改性苯丙乳液的制备方法如下:
将6g SDS和6gOP-10混合作为乳化剂,取314g苯乙烯、600mL水、2.4g乳化剂混合搅拌均匀,得到核预乳液,将311g丙烯酸丁酯、27g丙烯酸、5.5g N-甲基丙烯酸酰胺、39g全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯、19.6g硅烷偶联剂KH-570、650mL水、剩余9.6g乳化剂,混合搅拌均匀,得到壳预乳液,将6g过硫酸铵加入60mL水中,搅拌配置成引发剂溶液,取总质量1/4的核预乳液升温至80℃,加入总质量1/4的引发剂溶液,搅拌40min后将全部的剩余核预乳液和另外1/4的引发剂溶液加入,搅拌40min后将壳预乳液和剩余引发剂溶液加入,升温至86℃保温反应2.5h,降温至40℃以下,用氨水调节体系pH至10,过滤出料即可。
烷基改性苯基含氢硅油的制备方法如下:
在装有搅拌器、温度计和回流冷凝管的反应釜中,将162g苯基含氢硅油、0.25g氯铂酸、200mL异丙醇混合,升温至75℃搅拌反应1.5h,再升温至120℃,在25min内将16.8g 1-十二烯溶于200mL异丙醇中滴加进反应体系中,反应6h后,减压蒸馏除去异丙醇和未反应的原料,加入1L石油醚搅拌溶解后过滤,滤液再次减压蒸馏除去石油醚即可。
二氧化硅空心微球的制备方法如下:
将150g聚苯乙烯微球、50g十六烷基三甲基溴化铵加入到2.5L水/乙醇的混合溶液(乙醇、水的体积比为1:2)中,超声分散40min得到悬浮液,再加入400mL氨水搅拌50min,搅拌下,逐滴加入150g硅酸四乙酯,搅拌反应24h,反应液离心,沉淀物用水和无水乙醇清洗后,先95℃保温5h,再550℃保温3h,得到二氧化硅空心微球。
上述被动房用轻质保温材料的制备方法:
将水泥、酚醛树脂空心微球、二氧化硅空心微球、生石灰、粉煤灰混合搅拌均匀得到混合料,再将松香酸钠、月桂酰基肌氨酸钠加入水中,得到发泡液,将发泡液、PTB乳液、有机硅氟改性苯丙乳液、聚醚改性硅油、烷基改性苯基含氢硅油、硬脂酸钙、聚羧酸减水剂加入混合料中,得到发泡浆料,将发泡浆料注入模具中,40℃静停发泡15min,脱模养护28d即可,养护温度为22-26℃,环境湿度为60-80%。
实施例2:
一种被动房用轻质保温材料,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥80份、PTB乳液10份、有机硅氟改性苯丙乳液40份、聚醚改性硅油5份、烷基改性苯基含氢硅油5份、酚醛树脂空心微球10份、二氧化硅空心微球10份、生石灰20份、粉煤灰20份、松香酸钠1份、月桂酰基肌氨酸钠0.5份、硬脂酸钙0.1份、聚羧酸减水剂0.5份、水40份。
其中,有机硅氟改性苯丙乳液的制备方法如下:
将6g SDS和6gOP-10混合作为乳化剂,取314g苯乙烯、600mL水、2.4g乳化剂混合搅拌均匀,得到核预乳液,将311g丙烯酸丁酯、27g丙烯酸、5.5g N-甲基丙烯酸酰胺、39g全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯、19.6g硅烷偶联剂KH-570、650mL水、剩余9.6g乳化剂,混合搅拌均匀,得到壳预乳液,将6g过硫酸铵加入60mL水中,搅拌配置成引发剂溶液,取总质量1/4的核预乳液升温至80℃,加入总质量1/4的引发剂溶液,搅拌50min后将全部的剩余核预乳液和另外1/4的引发剂溶液加入,搅拌50min后将壳预乳液和剩余引发剂溶液加入,升温至88℃保温反应3h,降温至40℃以下,用氨水调节体系pH至10,过滤出料即可。
烷基改性苯基含氢硅油的制备方法如下:
在装有搅拌器、温度计和回流冷凝管的反应釜中,将162g苯基含氢硅油、0.25g氯铂酸、200mL异丙醇混合,升温至75℃搅拌反应1.5h,再升温至120℃,在25min内将16.8g 1-十二烯溶于200mL异丙醇中滴加进反应体系中,反应8h后,减压蒸馏除去异丙醇和未反应的原料,加入1L石油醚搅拌溶解后过滤,滤液再次减压蒸馏除去石油醚即可。
二氧化硅空心微球的制备方法如下:
将150g聚苯乙烯微球、50g十六烷基三甲基溴化铵加入到2.5L水/乙醇的混合溶液(乙醇、水的体积比为1:2)中,超声分散50min得到悬浮液,再加入400mL氨水搅拌50min,搅拌下,逐滴加入150g硅酸四乙酯,搅拌反应24h,反应液离心,沉淀物用水和无水乙醇清洗后,先100℃保温8h,再550℃保温4h,得到二氧化硅空心微球。
上述被动房用轻质保温材料的制备方法:
将水泥、酚醛树脂空心微球、二氧化硅空心微球、生石灰、粉煤灰混合搅拌均匀得到混合料,再将松香酸钠、月桂酰基肌氨酸钠加入水中,得到发泡液,将发泡液、PTB乳液、有机硅氟改性苯丙乳液、聚醚改性硅油、烷基改性苯基含氢硅油、硬脂酸钙、聚羧酸减水剂加入混合料中,得到发泡浆料,将发泡浆料注入模具中,40℃静停发泡30min,脱模养护28d即可,养护温度为22-26℃,环境湿度为60-80%。
实施例3:
一种被动房用轻质保温材料,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥70份、PTB乳液5份、有机硅氟改性苯丙乳液30份、聚醚改性硅油2份、烷基改性苯基含氢硅油2份、酚醛树脂空心微球5份、二氧化硅空心微球5份、生石灰15份、粉煤灰15份、松香酸钠1份、月桂酰基肌氨酸钠0.5份、硬脂酸钙0.05份、聚羧酸减水剂0.1份、水30份。
其中,有机硅氟改性苯丙乳液的制备方法如下:
将6g SDS和6gOP-10混合作为乳化剂,取314g苯乙烯、600mL水、2.4g乳化剂混合搅拌均匀,得到核预乳液,将311g丙烯酸丁酯、27g丙烯酸、5.5g N-甲基丙烯酸酰胺、39g全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯、19.6g硅烷偶联剂KH-570、650mL水、剩余9.6g乳化剂,混合搅拌均匀,得到壳预乳液,将6g过硫酸铵加入60mL水中,搅拌配置成引发剂溶液,取总质量1/4的核预乳液升温至75℃,加入总质量1/4的引发剂溶液,搅拌30min后将全部的剩余核预乳液和另外1/4的引发剂溶液加入,搅拌30min后将壳预乳液和剩余引发剂溶液加入,升温至85℃保温反应1h,降温至40℃以下,用氨水调节体系pH至9,过滤出料即可。
烷基改性苯基含氢硅油的制备方法如下:
在装有搅拌器、温度计和回流冷凝管的反应釜中,将162g苯基含氢硅油、0.25g氯铂酸、200mL异丙醇混合,升温至70℃搅拌反应1h,再升温至110℃,在25min内将16.8g 1-十二烯溶于200mL异丙醇中滴加进反应体系中,反应5h后,减压蒸馏除去异丙醇和未反应的原料,加入1L石油醚搅拌溶解后过滤,滤液再次减压蒸馏除去石油醚即可。
二氧化硅空心微球的制备方法如下:
将150g聚苯乙烯微球、50g十六烷基三甲基溴化铵加入到2.5L水/乙醇的混合溶液(乙醇、水的体积比为1:2)中,超声分散30min得到悬浮液,再加入400mL氨水搅拌30min,搅拌下,逐滴加入150g硅酸四乙酯,搅拌反应18h,反应液离心,沉淀物用水和无水乙醇清洗后,先80℃保温4h,再500℃保温2h,得到二氧化硅空心微球。
上述被动房用轻质保温材料的制备方法:
将水泥、酚醛树脂空心微球、二氧化硅空心微球、生石灰、粉煤灰混合搅拌均匀得到混合料,再将松香酸钠、月桂酰基肌氨酸钠加入水中,得到发泡液,将发泡液、PTB乳液、有机硅氟改性苯丙乳液、聚醚改性硅油、烷基改性苯基含氢硅油、硬脂酸钙、聚羧酸减水剂加入混合料中,得到发泡浆料,将发泡浆料注入模具中,30℃静停发泡10min,脱模养护28d即可,养护温度为22-26℃,环境湿度为60-80%。
实施例4:
一种被动房用轻质保温材料,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥80份、PTB乳液5份、有机硅氟改性苯丙乳液40份、聚醚改性硅油2份、烷基改性苯基含氢硅油5份、酚醛树脂空心微球5份、二氧化硅空心微球10份、生石灰15份、粉煤灰20份、松香酸钠1份、月桂酰基肌氨酸钠0.5份、硬脂酸钙0.05份、聚羧酸减水剂0.5份、水30份。
其中,有机硅氟改性苯丙乳液、烷基改性苯基含氢硅油、二氧化硅空心微球的制备方法同实施例1。
上述被动房用轻质保温材料的制备方法:
将水泥、酚醛树脂空心微球、二氧化硅空心微球、生石灰、粉煤灰混合搅拌均匀得到混合料,再将松香酸钠、月桂酰基肌氨酸钠加入水中,得到发泡液,将发泡液、PTB乳液、有机硅氟改性苯丙乳液、聚醚改性硅油、烷基改性苯基含氢硅油、硬脂酸钙、聚羧酸减水剂加入混合料中,得到发泡浆料,将发泡浆料注入模具中,40℃静停发泡10min,脱模养护28d即可,养护温度为22-26℃,环境湿度为60-80%。
实施例5:
一种被动房用轻质保温材料,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥70份、PTB乳液10份、有机硅氟改性苯丙乳液30份、聚醚改性硅油5份、烷基改性苯基含氢硅油2份、酚醛树脂空心微球10份、二氧化硅空心微球5份、生石灰20份、粉煤灰15份、松香酸钠1份、月桂酰基肌氨酸钠0.5份、硬脂酸钙0.1份、聚羧酸减水剂0.1份、水40份。
其中,有机硅氟改性苯丙乳液、烷基改性苯基含氢硅油、二氧化硅空心微球的制备方法同实施例1。
上述被动房用轻质保温材料的制备方法:
将水泥、酚醛树脂空心微球、二氧化硅空心微球、生石灰、粉煤灰混合搅拌均匀得到混合料,再将松香酸钠、月桂酰基肌氨酸钠加入水中,得到发泡液,将发泡液、PTB乳液、有机硅氟改性苯丙乳液、聚醚改性硅油、烷基改性苯基含氢硅油、硬脂酸钙、聚羧酸减水剂加入混合料中,得到发泡浆料,将发泡浆料注入模具中,30℃静停发泡30min,脱模养护28d即可,养护温度为22-26℃,环境湿度为60-80%。
对比例1:
与实施例1基本相同,区别在于,不加入PTB乳液。
对比例2:
与实施例1基本相同,区别在于,不加入有机硅氟改性苯丙乳液。
对比例3:
与实施例1基本相同,区别在于,用市售苯丙乳液(徐州科莱恩建材有限公司)代替有机硅氟改性苯丙乳液。
对比例4:
与实施例1基本相同,区别在于,不加入聚醚改性硅油。
对比例5:
与实施例1基本相同,区别在于,不加入烷基改性苯基含氢硅油。
对比例6:
与实施例1基本相同,区别在于,不加入松香酸钠。
对比例7:
与实施例1基本相同,区别在于,不加入月桂酰基肌氨酸钠。
性能测试:
将本发明实施例1-5及对比例1-7中所制备轻质保温材料作为试样进行性能测试;
按照《建筑砂浆基本性能试验方法标准》推荐的方法检测试样的干密度;参考国标GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》(ISO法)推荐的水泥胶砂抗压强度、抗折强度测试方法进行测试,采用控制加载速率的方式进行抗压强度实验,加载速率为2kN/s。荷载传感器记录,停止加载时,等待3s读数;采用液压加荷的方式进行抗折强度实验,读数精度为0.1MPa。采用YG-DRL02型导热系数测量仪,对试样进行导热系数测试,按照GB/T 11970-1997中方法进行吸水率测试;
测试结果如下表1所示:
表1:
由上表1可知,本发明所制备的轻质保温材料具有良好的力学性能,28d抗压强度≥5MPa,28d抗折强度在1MPa左右,而且耐水性好、质轻,市场应用前景广泛。
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 (4)

1.一种被动房用轻质保温材料,其特征在于,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥70-80份、PTB乳液5-10份、有机硅氟改性苯丙乳液30-40份、聚醚改性硅油2-5份、烷基改性苯基含氢硅油2-5份、酚醛树脂空心微球5-10份、二氧化硅空心微球5-10份、生石灰15-20份、粉煤灰15-20份、发泡剂1-2份、稳泡剂0.05-0.1份、聚羧酸减水剂0.1-0.5份、水30-40份;
所述有机硅氟改性苯丙乳液的制备方法如下:
S1:将苯乙烯、水、20%-30%乳化剂混合搅拌均匀,得到核预乳液,将丙烯酸丁酯、丙烯酸、N-甲基丙烯酸酰胺、有机氟单体、有机硅单体、水、剩余乳化剂,混合搅拌均匀,得到壳预乳液;
S2:将过硫酸铵加入水中,搅拌配置成引发剂溶液;
S3:取1/4-1/3的核预乳液升温至75-80℃,加入1/4-1/3的引发剂溶液,搅拌30-50min后将剩余核预乳液和另外1/4-1/3的引发剂溶液加入,搅拌30-50min后将壳预乳液和剩余引发剂溶液加入,升温至85-88℃保温反应1-3h,降温至40℃以下,用氨水调节体系pH至9-10,过滤出料即可;
所述有机氟单体为全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯;
所述有机硅单体为硅烷偶联剂KH-570;
所述烷基改性苯基含氢硅油的制备方法如下:
将苯基含氢硅油、氯铂酸、异丙醇混合,升温至70-75℃搅拌反应1-1.5h,再升温至110-120℃,将1-十二烯溶于异丙醇中滴加进反应体系中,反应5-8h后,减压蒸馏除去异丙醇和未反应的原料,加入石油醚搅拌溶解后过滤,再次减压蒸馏除去石油醚即可;
所述二氧化硅空心微球的制备方法如下:
将聚苯乙烯微球、十六烷基三甲基溴化铵加入到水/乙醇的混合溶液中,超声分散30-50min得到悬浮液,再加入氨水搅拌30-50min,搅拌下,逐滴加入硅酸四乙酯,搅拌反应18-24h,反应液离心,沉淀物用水和无水乙醇清洗后,先80-100℃保温4-8h,再500-550℃保温2-4h,得到二氧化硅空心微球;
所述发泡剂为松香酸钠和月桂酰基肌氨酸钠,所述松香酸钠和月桂酰基肌氨酸钠的质量比为1-5:1-5。
2.如权利要求1所述的被动房用轻质保温材料,其特征在于,以重量份数计,由以下原料制备而成:
水泥68份、PTB乳液5份、有机硅氟改性苯丙乳液32份、聚醚改性硅油5份、烷基改性苯基含氢硅油3份、酚醛树脂空心微球5份、二氧化硅空心微球 8份、生石灰18份、粉煤灰15份、发泡剂1.5份、稳泡剂0.05份、聚羧酸减水剂0.5份、水35份。
3.如权利要求1所述的被动房用轻质保温材料,其特征在于,所述稳泡剂为硬脂酸钙。
4.一种如权利要求1-3中任一项所述的被动房用轻质保温材料的制备方法,其特征在于,将水泥、酚醛树脂空心微球、二氧化硅空心微球、生石灰、粉煤灰混合搅拌均匀得到混合料,再将发泡剂加入水中,得到发泡液,将发泡液、PTB乳液、有机硅氟改性苯丙乳液、聚醚改性硅油、烷基改性苯基含氢硅油、稳泡剂、聚羧酸减水剂加入混合料中,得到发泡浆料,将发泡浆料注入模具中,静停发泡,脱模养护即可。
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