WO2018107863A1 - 一种建筑保温外墙 - Google Patents

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    • C04B2201/30Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for heat transfer properties such as thermal insulation values, e.g. R-values

Definitions

  • the present invention relates to a building insulation exterior wall, and more particularly to the field of building materials.
  • Building materials, materials used in buildings are collectively referred to as building materials. New types of building materials cover a wide range of materials, including insulation, insulation, high-strength materials, and materials that breathe. Building materials are a collective term for materials used in civil engineering and construction.
  • Building materials can be divided into structural materials, decorative materials, and certain specialized materials.
  • Structural materials include wood, bamboo, stone, cement, concrete, metal, brick, ceramic, glass, engineering plastics, composites, etc.
  • decorative materials include various coatings, paints, coatings, veneers, various tiles, special effects Glass, etc.
  • special materials are used for waterproofing, moisture proof, anti-corrosion, fireproofing, flame retardant, sound insulation, heat insulation, heat preservation, sealing, etc.
  • a building insulation outer wall comprising a base layer and a heat insulation layer, the heat insulation layer is coated on a base layer, the base layer comprises the following raw materials by weight: 9-16 parts of composite fiber material, 6-8 parts of perlite 4-8 parts of fly ash, 7-11 parts of nano-sulphate, 2-4 parts of stannous chloride, 30-40 parts of modified diatomaceous earth, 5-10 parts of brucite, can be subdivided 1-3 parts of powdered powder, 1-3 parts of hydroxypropyl methylcellulose, 20-30 parts of ordinary Portland cement, 5-15 parts of negative ion powder for construction, 10-20 parts of urea-formaldehyde resin, polysulfonamide fiber 1-3 parts, 0.2-0.8 parts of sodium lauryl sulfate, 0.3-0.5 parts of methylcellulose, 0.3-0.5 parts of sodium hexametaphosphate; the insulating layer comprises the following raw materials by weight: epoxy resin 8- 10 parts, 0.8-1.5 parts of bamboo charcoal fiber, 2.5
  • the base layer comprises the following raw materials by weight: 9 parts of composite fiber material, 6 parts of perlite, 4 parts of fly ash, 7 parts of nano calcium sulfate, 2 parts of stannous chloride, modified diatom 30 parts of soil, 5 parts of brucite, 1 part of redispersible rubber powder, 1 part of hydroxypropyl methylcellulose, 20 parts of ordinary Portland cement, 5 parts of building anion powder, 10 parts of urea-formaldehyde resin, aryl sulfone 1 part of rayon, 0.2 parts of sodium lauryl sulfate, 0.3 parts of methylcellulose, 0.3 parts of sodium hexametaphosphate;
  • the heat insulating layer comprises the following raw materials by weight: 8 parts of epoxy resin, 0.8 parts of bamboo charcoal fiber, 2.5 parts of silicone-acrylic emulsion, 0.3 parts of aluminum hydroxide, 0.1 part of latex powder, 3 parts of water-based glue, 0.1 part of antifungal agent, 0.01 part of acid-base conditioner
  • the base layer comprises the following raw materials by weight: 16 parts of composite fiber material, 8 parts of perlite, 8 parts of fly ash, 11 parts of nano calcium sulfate, 4 parts of stannous chloride, modified diatom 40 parts of soil, 10 parts of brucite, 3 parts of redispersible rubber powder, 3 parts of hydroxypropyl methylcellulose, 30 parts of ordinary Portland cement, 15 parts of building anion powder, 20 parts of urea-formaldehyde resin, aryl sulfone 3 parts of rayon, 0.8 parts of sodium lauryl sulfate, 0.5 parts of methylcellulose, 0.5 parts of sodium hexametaphosphate;
  • the heat insulating layer comprises the following raw materials by weight: 10 parts of epoxy resin, 1.5 parts of bamboo charcoal fiber, 4 parts of silicone-acrylic emulsion, 0.5 part of aluminum hydroxide, 0.5 part of latex powder, 4 parts of water-based glue, 0.2 part of antifungal agent, 0.02 part of acid-base conditioner,
  • the base layer comprises the following raw materials by weight: 12.5 parts of composite fiber material, 7 parts of perlite, 6 parts of fly ash, 9 parts of nano calcium sulfate, 3 parts of stannous chloride, modified diatom 35 parts of soil, 7.5 parts of brucite, 2 parts of redispersible powder, 2 parts of hydroxypropyl methylcellulose, 25 parts of ordinary Portland cement, 10 parts of building anion powder, 15 parts of urea-formaldehyde resin, aryl sulfone 2 parts of rayon, 0.5 parts of sodium lauryl sulfate, 0.4 parts of methylcellulose, 0.4 parts of sodium hexametaphosphate;
  • the insulation layer comprises the following raw materials by weight: 9 parts of epoxy resin, 1.15 parts of bamboo charcoal fiber, 3.5 parts of silicone-acrylic emulsion, 0.4 parts of aluminum hydroxide, 0.3 parts of latex powder, 3.5 parts of water-based glue, 0.15 parts of mold inhibitor, 0.015 parts of acid-base conditioner,
  • the latex powder is hydroxypropylmethylcellulose.
  • the aqueous glue is an aqueous acrylic adhesive.
  • the antifungal agent is linalool.
  • the acid-base regulator is sodium hydrogencarbonate.
  • the polysulfonamide fiber is used, and the polysulfonamide fiber introduces a p-phenyl structure and a sulfone group in the production of hydrazine, and the amide group and the sulfone group are bonded to each other to form a linear macromolecule. Due to the strong electron-withdrawing sulfone group -(S02)- on the main chain of the macromolecule, the electron cloud density of the nitrogen atom on the amide group is marked by the conjugated system of the benzene ring through the double bond conjugated action of the benzene ring.
  • fly ash can change the increase of concrete Concrete viscosity, reduce segregation and bleeding, reduce the temperature rise of concrete due to hydration, reduce or eliminate the base reaction in concrete, and also save the amount of cement; It is possible to further insulate the exterior walls of the building.
  • a building insulation outer wall comprising a base layer and a heat insulation layer, the heat insulation layer is coated on the base layer, the base layer comprises the following raw materials by weight: 9 parts of composite fiber material, 6 parts of perlite, fly ash 4 parts, 7 parts of nano calcium sulfate, 2 parts of stannous chloride, 30 parts of modified diatomaceous earth, 5 parts of brucite, 1 part of redispersible powder, 1 part of hydroxypropyl methylcellulose, ordinary silicon 20 parts of acid cement, 5 parts of building negative ion powder, 10 parts of urea-formaldehyde resin, 1 part of polysulfonamide fiber, 0.2 parts of sodium lauryl sulfate, 0.3 parts of methyl cellulose, 0.3 parts of sodium hexametaphosphate;
  • the thermal insulation layer comprises the following raw materials by weight: 8 parts of epoxy resin, 0.8 parts of bamboo charcoal fiber, 2.5 parts of silicone-acrylic emulsion, 0.3 part of aluminum hydroxide, 0.1 part of latex
  • a method for preparing a flame retardant, mildewproof, legging-resistant building thermal insulation exterior wall comprising the following steps:
  • step 7 Applying the coating in step 7 to the upper surface of the base layer to obtain a building insulation outer wall.
  • a building insulation outer wall comprising a base layer and an insulation layer, the insulation layer being coated on a base layer, the base layer comprising the following parts by weight of raw materials: 9 parts of composite fiber material, 6 parts of perlite, fly ash 4 parts, 7 parts of nano calcium sulfate, 2 parts of stannous chloride, 30 parts of modified diatomaceous earth, 5 parts of brucite, 1 part of redispersible powder, 1 part of hydroxypropyl methylcellulose, ordinary silicon 20 parts of acid cement, 5 parts of building negative ion powder, 10 parts of urea-formaldehyde resin, 1 part of polysulfonamide fiber, 0.2 parts of sodium lauryl sulfate, 0.3 parts of methyl cellulose, 0.3 parts of sodium hexametaphosphate;
  • the thermal insulation layer comprises the following raw materials by weight: 8 parts of epoxy resin, 0.8 parts of bamboo charcoal fiber, 2.5 parts of silicone-acrylic emulsion, 0.3 part of aluminum hydroxide, 0.1 part of late
  • a method for preparing a flame retardant, mildewproof, anti-leg color building thermal insulation exterior wall comprising the following steps:
  • step 7 Applying the coating in step 7 to the upper surface of the base layer to obtain a building insulation exterior wall.
  • a building insulation outer wall comprising a base layer and a heat insulation layer, the heat insulation layer is coated on the base layer, the base layer comprises the following raw materials by weight: 16 parts of composite fiber material, 8 parts of perlite, fly ash 8 parts, 11 parts of nano calcium sulfate, 4 parts of stannous chloride, 40 parts of modified diatomaceous earth, 10 parts of brucite, 3 parts of redispersible powder, 3 parts of hydroxypropyl methylcellulose, ordinary silicon 30 ⁇ ; 10 parts of acid cement, 15 parts of building anion powder, 20 parts of urea-formaldehyde resin, 3 parts of polysulfonamide fiber, 0.8 parts of sodium lauryl sulfate, 0.5 parts of methyl cellulose, 0.5 parts of sodium hexametaphosphate;
  • the heat insulating layer comprises the following raw materials by weight: 10 parts of epoxy resin, 1.5 parts of bamboo charcoal fiber, 4 parts of silicone-acrylic emulsion, 0.5 part of aluminum hydroxide, 0.5 part
  • a method for preparing a flame retardant, mildewproof, legging-resistant building thermal insulation exterior wall comprising the following steps:
  • step 7 applying the coating in step 7 to the upper surface of the base layer, thereby obtaining a flame retardant, mildewproof, legging-proof building insulation
  • a building insulation outer wall comprising a base layer and a heat insulation layer, the heat insulation layer is coated on the base layer, the base layer comprises the following raw materials by weight: 12.5 parts of composite fiber material, 7 parts of perlite, fly ash 6 parts, 9 parts of nano-calcium sulfate, 3 parts of stannous chloride, 35 parts of modified diatomaceous earth, 7.5 parts of brucite, 2 parts of redispersible powder, 2 parts of hydroxypropyl methylcellulose, ordinary silicon 25 parts of acid cement, 10 parts of building negative ion powder, 15 parts of urea-formaldehyde resin, 2 parts of polysulfonamide fiber, 0.5 parts of sodium lauryl sulfate, 0.4 parts of methyl cellulose, 0.4 parts of sodium hexametaphosphate;
  • the thermal insulation layer comprises the following raw materials by weight: 9 parts of epoxy resin, 1.15 parts of bamboo charcoal fiber, 3.5 parts of silicone-acrylic emulsion, 0.4 part of aluminum hydroxide,
  • a method for preparing a flame retardant, mildewproof, anti-leg color building thermal insulation exterior wall comprising the following steps:
  • step 7 applying the coating in step 7 to the upper surface of the base layer, thereby obtaining a flame retardant, mildewproof, legging-proof building insulation
  • the building thermal insulation external wall of the present invention is combined with the thermal insulation material of the wall by the coating, wherein the low conductivity particles reduce the heat or cooling conduction rate to reduce the heat and cooling loss, compared to The existing building exterior wall has better insulation effect.
  • the technical effects of the present invention are mainly embodied in the following aspects:
  • the polysulfonamide fiber is used, and the polysulfonamide fiber has a p-phenyl structure and a sulfone group in the production of the oxime, and the amide group and the sulfone group are linked to the para-phenyl group.
  • a meta-phenyl group constitutes a linear macromolecule. Due to the strong electron-withdrawing sulfone group -(S02)- on the main chain of the macromolecule, the electron cloud density of the nitrogen atom on the amide group is marked by the conjugated system of the benzene ring through the double bond conjugated action of the benzene ring.
  • the fly ash can change the concrete to increase the viscosity of the concrete, reduce the segregation and bleeding, and reduce the temperature of the concrete due to the hydration of the tropics. Raise, reduce or eliminate the base reaction in concrete, and also save the amount of cement; with the special coating layer, it can further heat the building exterior wall.

Abstract

一种建筑保温外墙,包括基层和保温层,其保温层涂覆于基层上,其特征在于,其基层包括以下重量份的原料:复合纤维材料9-16份、珍珠岩6-8份、粉煤灰4-8份、纳米硫酸钙7-11份、氯化亚锡2-4份、改性硅藻土30-40份、水镁石5-10份、可再分散胶粉1-3份、羟丙基甲基纤维素1-3份、普通硅酸盐水泥20-30份、建筑用负离子粉5-15份、脲醛树脂10-20份、芳砜纶纤维1-3份、十二烷基硫酸钠0.2-0.8份、甲基纤维素0.3-0.5份、六偏磷酸钠0.3-0.5份;其保温层包括以下重量份的原料:环氧树脂8-10份、竹炭纤维0.8-1.5份、硅丙乳液2.5-4份、氢氧化铝0.3-0.5份、乳胶粉0.1-0.5份、水性胶3-4份、防霉剂0.1-0.2份、酸碱调节剂0.01-0.02份、乙二醇4-4.5份、硅油0.1-0.5份、水6-7.5份。

Description

一种建筑保温外墙 技术领域
[0001] 本发明涉及一种建筑保温外墙, 更具体的说, 涉及建筑材料领域。
背景技术
[0002] 建筑材料, 在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。 新型的建筑材料包括的范 围很广, 有保温材料、 隔热材料、 高强度材料、 会呼吸的材料等都属于新型材 料。 建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。
[0003] 建筑材料可分为结构材料、 装饰材料和某些专用材料。 结构材料包括木材、 竹 材、 石材、 水泥、 混凝土、 金属、 砖瓦、 陶瓷、 玻璃、 工程塑料、 复合材料等 ; 装饰材料包括各种涂料、 油漆、 镀层、 贴面、 各色瓷砖、 具有特殊效果的玻 璃等; 专用材料指用于防水、 防潮、 防腐、 防火、 阻燃、 隔音、 隔热、 保温、 密封等。
[0004] 随着国家推进节能环保的持续深入, 建筑节能法规的实施, 未来建筑节能保温 材料存在广阔的市场发展空间。 当今, 全球保温隔热材料正朝着高效、 节能、 薄层、 隔热、 防水外护一体化方向发展, 在发展新型保温隔热材料及符合结构 保温节能技术同吋, 更强调有针对性使用保温绝热材料, 按标准规范设计及施 工, 努力提高保温效率及降低成本。
[0005] 但现有的建筑保温效果较差, 还有待进一步的提高。
技术问题
[0006] 现有的建筑保温效果较差, 还有待进一步的提高。
问题的解决方案
技术解决方案
[0007] 为了解决上述技术问题, 本发明的技术方案是:
[0008] 一种建筑保温外墙, 包括基层和保温层, 所述保温层涂覆于基层上, 所述基层 包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 9-16份、 珍珠岩 6-8份、 粉煤灰 4-8份、 纳 米硫酸钙 7-11份、 氯化亚锡 2-4份、 改性硅藻土 30-40份、 水镁石 5-10份、 可再分 散胶粉 1-3份、 羟丙基甲基纤维素 1-3份、 普通硅酸盐水泥 20-30份、 建筑用负离 子粉 5-15份、 脲醛树脂 10-20份、 芳砜纶纤维 1-3份、 十二烷基硫酸钠 0.2-0.8份、 甲基纤维素 0.3-0.5份、 六偏磷酸钠 0.3-0.5份; 所述保温层包括以下重量份的原料 : 环氧树脂 8-10份、 竹炭纤维 0.8-1.5份、 硅丙乳液 2.5-4份、 氢氧化铝 0.3-0.5份、 乳胶粉 0.1-0.5份、 水性胶 3-4份、 防霉齐 lJO.1-0.2份、 酸碱调节剂 0.01-0.02份、 乙二 醇 4-4.5份、 硅油 0.1-0.5份、 水 6-7.5份。
[0009] 进一步的, 所述基层包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 9份、 珍珠岩 6份、 粉煤灰 4份、 纳米硫酸钙 7份、 氯化亚锡 2份、 改性硅藻土 30份、 水镁石 5份、 可 再分散胶粉 1份、 羟丙基甲基纤维素 1份、 普通硅酸盐水泥 20份、 建筑用负离子 粉 5份、 脲醛树脂 10份、 芳砜纶纤维 1份、 十二烷基硫酸钠 0.2份、 甲基纤维素 0.3 份、 六偏磷酸钠 0.3份; 所述保温层包括以下重量份的原料: 环氧树脂 8份、 竹炭 纤维 0.8份、 硅丙乳液 2.5份、 氢氧化铝 0.3份、 乳胶粉 0.1份、 水性胶 3份、 防霉剂 0.1份、 酸碱调节剂 0.01份、 乙二醇 4份、 硅油 0.1份、 水 6份。
[0010] 进一步的, 所述基层包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 16份、 珍珠岩 8份 、 粉煤灰 8份、 纳米硫酸钙 11份、 氯化亚锡 4份、 改性硅藻土 40份、 水镁石 10份 、 可再分散胶粉 3份、 羟丙基甲基纤维素 3份、 普通硅酸盐水泥 30份、 建筑用负 离子粉 15份、 脲醛树脂 20份、 芳砜纶纤维 3份、 十二烷基硫酸钠 0.8份、 甲基纤维 素 0.5份、 六偏磷酸钠 0.5份; 所述保温层包括以下重量份的原料: 环氧树脂 10份 、 竹炭纤维 1.5份、 硅丙乳液 4份、 氢氧化铝 0.5份、 乳胶粉 0.5份、 水性胶 4份、 防 霉剂 0.2份、 酸碱调节剂 0.02份、 乙二醇 4.5份、 硅油 0.5份、 水 7.5份。
[0011] 进一步的, 所述基层包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 12.5份、 珍珠岩 7份 、 粉煤灰 6份、 纳米硫酸钙 9份、 氯化亚锡 3份、 改性硅藻土 35份、 水镁石 7.5份、 可再分散胶粉 2份、 羟丙基甲基纤维素 2份、 普通硅酸盐水泥 25份、 建筑用负离 子粉 10份、 脲醛树脂 15份、 芳砜纶纤维 2份、 十二烷基硫酸钠 0.5份、 甲基纤维素 0.4份、 六偏磷酸钠 0.4份; 所述保温层包括以下重量份的原料: 环氧树脂 9份、 竹炭纤维 1.15份、 硅丙乳液 3.5份、 氢氧化铝 0.4份、 乳胶粉 0.3份、 水性胶 3.5份、 防霉剂 0.15份、 酸碱调节剂 0.015份、 乙二醇 4.25份、 硅油 0.3份、 水 6.75份。
[0012] 进一步的, 所述乳胶粉为羟丙基甲基纤维素。 [0013] 进一步的, 所述水性胶为水性丙烯酸胶黏剂。
[0014] 进一步的, 所述防霉剂为芳樟醇。
[0015] 进一步的, 所述酸碱调节剂为碳酸氢钠。
发明的有益效果
有益效果
[0016] 采用了芳砜纶纤维, 芳砜纶纤维在生产吋引入了对苯结构和砜基, 使酰胺基和 砜基相互连接对位苯基和间位苯基构成线型大分子。 由于大分子主链上存在强 吸电子的砜基基团 -(S02)-, 通过苯环的双键共扼作用, 通过苯环的共扼体系, 使酰胺基上氮原子的电子云密度显著降低, 所以具有突出的耐热、 耐燃性能, 其长期使用温度为 250°C, 利用了工业废澄粉煤灰, 大幅降低了生产成本, 同吋 也减少了污染, 粉煤灰可以改变混凝土增加混凝土粘性, 减少离析与泌水, 降 低由于水化热带来的混凝土温度升高, 减少或消除混凝土中碱基料反应, 同吋 , 也可以节省水泥的用量; 同吋搭配了特制的涂料层, 能够进一步的对建筑外 墙进行保温。
实施该发明的最佳实施例
本发明的最佳实施方式
[0017] 一种建筑保温外墙, 包括基层和保温层, 所述保温层涂覆于基层上, 所述基层 包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 9份、 珍珠岩 6份、 粉煤灰 4份、 纳米硫酸 钙 7份、 氯化亚锡 2份、 改性硅藻土 30份、 水镁石 5份、 可再分散胶粉 1份、 羟丙 基甲基纤维素 1份、 普通硅酸盐水泥 20份、 建筑用负离子粉 5份、 脲醛树脂 10份 、 芳砜纶纤维 1份、 十二烷基硫酸钠 0.2份、 甲基纤维素 0.3份、 六偏磷酸钠 0.3份 ; 所述保温层包括以下重量份的原料: 环氧树脂 8份、 竹炭纤维 0.8份、 硅丙乳液 2.5份、 氢氧化铝 0.3份、 乳胶粉 0.1份、 水性胶 3份、 防霉剂 0.1份、 酸碱调节剂 0.0 1份、 乙二醇 4份、 硅油 0.1份、 水 6份, 所述乳胶粉为羟丙基甲基纤维素, 所述水 性胶为水性丙烯酸胶黏剂, 所述防霉剂为芳樟醇, 所述酸碱调节剂为碳酸氢钠
[0018] 一种阻燃防霉防腿色建筑保温外墙的制备方法, 包括以下步骤:
[0019] 1) 常温下, 将复合纤维材料 9份、 珍珠岩 6份、 粉煤灰 4份、 纳米硫酸钙 7份、 氯化亚锡 2份、 改性硅藻土 30份加入到普通硅酸盐水泥 20份中, 搅拌 30分钟; [0020] 2) 再加入水镁石 5份、 可再分散胶粉 1份、 羟丙基甲基纤维素 1份、 建筑用负离 子粉 5份, 搅拌 1小吋得到混合物 A;
[0021] 3) 将混合物 A中加入脲醛树脂 10份、 芳砜纶纤维 1份、 十二烷基硫酸钠 0.2份、 甲基纤维素 0.3份、 六偏磷酸钠 0.3份, 再次搅拌 30分钟, 得到混合物 B ;
[0022] 4) 将混合物 B倒入模具中, 在 105°C干燥 10分钟, 然后加压成型;
[0023] 5) 将成型后的坯体置于真空烘箱中, 按照 120°C/30分钟 +150°C/40分钟 +180
°C/30分钟的工艺固化, 得到基层;
[0024] 6) 在搅拌容器中依次加入环氧树脂 8份、 竹炭纤维 0.8份、 硅丙乳液 2.5份、 氢 氧化铝 0.3份, 充分混合搅拌均匀后备用;
[0025] 7) 继续加入乳胶粉 0.1份、 水性胶 3份、 防霉剂 0.1份、 酸碱调节剂 0.01份、 乙二 醇 4份、 硅油 0.1份、 水 6份, 充分混合搅拌均匀后, 得到涂料;
[0026] 8) 将步骤 7中的涂料涂覆于基层的上表面, 即可得建筑保温外墙。
本发明的实施方式
[0027] 实施例 1 :
[0028] 一种建筑保温外墙, 包括基层和保温层, 所述保温层涂覆于基层上, 所述基层 包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 9份、 珍珠岩 6份、 粉煤灰 4份、 纳米硫酸 钙 7份、 氯化亚锡 2份、 改性硅藻土 30份、 水镁石 5份、 可再分散胶粉 1份、 羟丙 基甲基纤维素 1份、 普通硅酸盐水泥 20份、 建筑用负离子粉 5份、 脲醛树脂 10份 、 芳砜纶纤维 1份、 十二烷基硫酸钠 0.2份、 甲基纤维素 0.3份、 六偏磷酸钠 0.3份 ; 所述保温层包括以下重量份的原料: 环氧树脂 8份、 竹炭纤维 0.8份、 硅丙乳液 2.5份、 氢氧化铝 0.3份、 乳胶粉 0.1份、 水性胶 3份、 防霉剂 0.1份、 酸碱调节剂 0.0 1份、 乙二醇 4份、 硅油 0.1份、 水 6份, 所述乳胶粉为羟丙基甲基纤维素, 所述水 性胶为水性丙烯酸胶黏剂, 所述防霉剂为芳樟醇, 所述酸碱调节剂为碳酸氢钠
[0029] 一种阻燃防霉防腿色建筑保温外墙的制备方法, 包括以下步骤:
[0030] 1) 常温下, 将复合纤维材料 9份、 珍珠岩 6份、 粉煤灰 4份、 纳米硫酸钙 7份、 氯化亚锡 2份、 改性硅藻土 30份加入到普通硅酸盐水泥 20份中, 搅拌 30分钟; [0031] 2) 再加入水镁石 5份、 可再分散胶粉 1份、 羟丙基甲基纤维素 1份、 建筑用负离 子粉 5份, 搅拌 1小吋得到混合物 A;
[0032] 3) 将混合物 A中加入脲醛树脂 10份、 芳砜纶纤维 1份、 十二烷基硫酸钠 0.2份、 甲基纤维素 0.3份、 六偏磷酸钠 0.3份, 再次搅拌 30分钟, 得到混合物 B ;
[0033] 4) 将混合物 B倒入模具中, 在 105°C干燥 10分钟, 然后加压成型;
[0034] 5) 将成型后的坯体置于真空烘箱中, 按照 120°C/30分钟 +150°C/40分钟 +180
°C/30分钟的工艺固化, 得到基层;
[0035] 6) 在搅拌容器中依次加入环氧树脂 8份、 竹炭纤维 0.8份、 硅丙乳液 2.5份、 氢 氧化铝 0.3份, 充分混合搅拌均匀后备用;
[0036] 7) 继续加入乳胶粉 0.1份、 水性胶 3份、 防霉剂 0.1份、 酸碱调节剂 0.01份、 乙二 醇 4份、 硅油 0.1份、 水 6份, 充分混合搅拌均匀后, 得到涂料;
[0037] 8) 将步骤 7中的涂料涂覆于基层的上表面, 即可得建筑保温外墙。
[0038] 实施例 2:
[0039] 一种建筑保温外墙, 包括基层和保温层, 所述保温层涂覆于基层上, 所述基层 包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 16份、 珍珠岩 8份、 粉煤灰 8份、 纳米硫 酸钙 11份、 氯化亚锡 4份、 改性硅藻土 40份、 水镁石 10份、 可再分散胶粉 3份、 羟丙基甲基纤维素 3份、 普通硅酸盐水泥 30份、 建筑用负离子粉 15份、 脲醛树脂 20份、 芳砜纶纤维 3份、 十二烷基硫酸钠 0.8份、 甲基纤维素 0.5份、 六偏磷酸钠 0. 5份; 所述保温层包括以下重量份的原料: 环氧树脂 10份、 竹炭纤维 1.5份、 硅丙 乳液 4份、 氢氧化铝 0.5份、 乳胶粉 0.5份、 水性胶 4份、 防霉剂 0.2份、 酸碱调节剂 0.02份、 乙二醇 4.5份、 硅油 0.5份、 7J 7.5份, 所述乳胶粉为羟丙基甲基纤维素, 所述水性胶为水性丙烯酸胶黏剂, 所述防霉剂为芳樟醇, 所述酸碱调节剂为碳 酸氢钠。
[0040] 一种阻燃防霉防腿色建筑保温外墙的制备方法, 包括以下步骤:
[0041] 1) 常温下, 将复合纤维材料 16份、 珍珠岩 8份、 粉煤灰 8份、 纳米硫酸钙 11份 、 氯化亚锡 4份、 改性硅藻土 40份加入到普通硅酸盐水泥 30份中, 搅拌 30分钟; [0042] 2) 再加入水镁石 10份、 可再分散胶粉 3份、 羟丙基甲基纤维素 3份、 建筑用负 离子粉 15份, 搅拌 1小吋得到混合物 A;
[0043] 3) 将混合物 A中加入脲醛树脂 20份、 芳砜纶纤维 3份、 十二烷基硫酸钠 0.8份、 甲基纤维素 0.5份、 六偏磷酸钠 0.5份, 再次搅拌 30分钟, 得到混合物 B ;
[0044] 4) 将混合物 B倒入模具中, 在 105°C干燥 10分钟, 然后加压成型;
[0045] 5) 将成型后的坯体置于真空烘箱中, 按照 120°C/30分钟 +150°C/40分钟 +180
°C/30分钟的工艺固化, 得到基层;
[0046] 6) 在搅拌容器中依次加入环氧树脂 10份、 竹炭纤维 1.5份、 硅丙乳液 4份、 氢氧 化铝 0.5份, 充分混合搅拌均匀后备用;
[0047] 7) 继续加入乳胶粉 0.5份、 水性胶 4份、 防霉剂 0.2份、 酸碱调节剂 0.02份、 乙二 醇 4.5份、 硅油 0.5份、 7J 7.5份, 充分混合搅拌均匀后, 得到涂料;
[0048] 8) 将步骤 7中的涂料涂覆于基层的上表面, 即可得阻燃防霉防腿色建筑保温外
I回。
[0049] 实施例 3 :
[0050] 一种建筑保温外墙, 包括基层和保温层, 所述保温层涂覆于基层上, 所述基层 包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 12.5份、 珍珠岩 7份、 粉煤灰 6份、 纳米硫 酸钙 9份、 氯化亚锡 3份、 改性硅藻土 35份、 水镁石 7.5份、 可再分散胶粉 2份、 羟 丙基甲基纤维素 2份、 普通硅酸盐水泥 25份、 建筑用负离子粉 10份、 脲醛树脂 15 份、 芳砜纶纤维 2份、 十二烷基硫酸钠 0.5份、 甲基纤维素 0.4份、 六偏磷酸钠 0.4 份; 所述保温层包括以下重量份的原料: 环氧树脂 9份、 竹炭纤维 1.15份、 硅丙 乳液 3.5份、 氢氧化铝 0.4份、 乳胶粉 0.3份、 水性胶 3.5份、 防霉剂 0.15份、 酸碱调 节剂 0.015份、 乙二醇 4.25份、 硅油 0.3份、 水 6.75份, 所述乳胶粉为羟丙基甲基 纤维素, 所述水性胶为水性丙烯酸胶黏剂, 所述防霉剂为芳樟醇, 所述酸碱调 节剂为碳酸氢钠。
[0051] 一种阻燃防霉防腿色建筑保温外墙的制备方法, 包括以下步骤:
[0052] 1 ) 常温下, 将复合纤维材料 12.5份、 珍珠岩 7份、 粉煤灰 6份、 纳米硫酸钙 9份
、 氯化亚锡 3份、 改性硅藻土 35份加入到普通硅酸盐水泥 25份中, 搅拌 30分钟;
[0053] 2) 再加入水镁石 7.5份、 可再分散胶粉 2份、 羟丙基甲基纤维素 2份、 建筑用负 离子粉 10份, 搅拌 1小吋得到混合物 A; [0054] 3) 将混合物 A中加入脲醛树脂 15份、 芳砜纶纤维 2份、 十二烷基硫酸钠 0.5份、 甲基纤维素 0.4份、 六偏磷酸钠 0.4份, 再次搅拌 30分钟, 得到混合物 B ;
[0055] 4) 将混合物 B倒入模具中, 在 105°C干燥 10分钟, 然后加压成型;
[0056] 5) 将成型后的坯体置于真空烘箱中, 按照 120°C/30分钟 +150°C/40分钟 +180
°C/30分钟的工艺固化, 得到基层;
[0057] 6) 在搅拌容器中依次加入环氧树脂 9份、 竹炭纤维 1.15份、 硅丙乳液 3.5份、 氢 氧化铝 0.4份, 充分混合搅拌均匀后备用;
[0058] 7) 继续加入乳胶粉 0.3份、 水性胶 3.5份、 防霉剂 0.15份、 酸碱调节剂 0.015份、 乙二醇 4.25份、 硅油 0.3份、 水 6.75份, 充分混合搅拌均匀后, 得到涂料;
[0059] 8) 将步骤 7中的涂料涂覆于基层的上表面, 即可得阻燃防霉防腿色建筑保温外
I回。
[0060] 实验例:
[0061] 将本发明制备的建筑保温外墙与现有的建筑外墙的应用效果进行对比实验, 如 下表所示:
Figure imgf000008_0001
[0062] 由此可见, 本发明的建筑保温外墙通过涂料与墙体的保温材质结合, 其中低传 导率的微粒降低热量或冷量的传导速率, 以减少热、 冷量损失, 相比于现有的 建筑外墙, 具有更好的保温效果。
[0063] 本发明技术效果主要体现在以下方面: 采用了芳砜纶纤维, 芳砜纶纤维在生产 吋弓 I入了对苯结构和砜基, 使酰胺基和砜基相互连接对位苯基和间位苯基构成 线型大分子。 由于大分子主链上存在强吸电子的砜基基团 -(S02)-, 通过苯环的 双键共扼作用, 通过苯环的共扼体系, 使酰胺基上氮原子的电子云密度显著降 低, 所以具有突出的耐热、 耐燃性能, 其长期使用温度为 250°C, 利用了工业废 澄粉煤灰, 大幅降低了生产成本, 同吋也减少了污染, 粉煤灰可以改变混凝土 增加混凝土粘性, 减少离析与泌水, 降低由于水化热带来的混凝土温度升高, 减少或消除混凝土中碱基料反应, 同吋, 也可以节省水泥的用量; 同吋搭配了 特制的涂料层, 能够进一步的对建筑外墙进行保温。
[0064] 当然, 以上只是本发明的典型实例, 除此之外, 本发明还可以有其它多种具体 实施方式, 凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案, 均落在本发明要求保 护的范围之内。
工业实用性
[0065] 利用了工业废澄粉煤灰, 大幅降低了生产成本, 同吋也减少了污染, 粉煤灰可 以改变混凝土增加混凝土粘性, 减少离析与泌水, 降低由于水化热带来的混凝 土温度升高, 减少或消除混凝土中碱基料反应, 同吋, 也可以节省水泥的用量 ; 同吋搭配了特制的涂料层, 能够进一步的对建筑外墙进行保温。

Claims

权利要求书
[权利要求 1] 一种建筑保温外墙, 包括基层和保温层, 所述保温层涂覆于基层上, 其特征在于, 所述基层包括以下重量份的原料: 复合纤维材料 9-16份 、 珍珠岩 6-8份、 粉煤灰 4-8份、 纳米硫酸钙 7-11份、 氯化亚锡 2-4份、 改性硅藻土 30-40份、 水镁石 5-10份、 可再分散胶粉 1-3份、 羟丙基甲 基纤维素 1-3份、 普通硅酸盐水泥 20-30份、 建筑用负离子粉 5-15份、 脲醛树脂 10-20份、 芳砜纶纤维 1-3份、 十二烷基硫酸钠 0.2-0.8份、 甲 基纤维素 0.3-0.5份、 六偏磷酸钠 0.3-0.5份; 所述保温层包括以下重量 份的原料: 环氧树脂 8-10份、 竹炭纤维 0.8-1.5份、 硅丙乳液 2.5-4份、 氢氧化铝 0.3-0.5份、 乳胶粉 0.1-0.5份、 水性胶 3-4份、 防霉齐 iJO.1-0.2份 、 酸碱调节齐 iJO.01-0.02份、 乙二醇 4-4.5份、 硅油 0.1-0.5份、 水 6-7.5份
[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的建筑保温外墙, 其特征在于: 所述基层包括以 下重量份的原料: 复合纤维材料 9份、 珍珠岩 6份、 粉煤灰 4份、 纳米 硫酸钙 7份、 氯化亚锡 2份、 改性硅藻土 30份、 水镁石 5份、 可再分散 胶粉 1份、 羟丙基甲基纤维素 1份、 普通硅酸盐水泥 20份、 建筑用负离 子粉 5份、 脲醛树脂 10份、 芳砜纶纤维 1份、 十二烷基硫酸钠 0.2份、 甲基纤维素 0.3份、 六偏磷酸钠 0.3份; 所述保温层包括以下重量份的 原料: 环氧树脂 8份、 竹炭纤维 0.8份、 硅丙乳液 2.5份、 氢氧化铝 0.3 份、 乳胶粉 0.1份、 水性胶 3份、 防霉剂 0.1份、 酸碱调节剂 0.01份、 乙 二醇 4份、 硅油 0.1份、 水 6份。
[权利要求 3] 根据权利要求 2所述的建筑保温外墙, 其特征在于: 所述基层包括以 下重量份的原料: 复合纤维材料 16份、 珍珠岩 8份、 粉煤灰 8份、 纳米 硫酸钙 11份、 氯化亚锡 4份、 改性硅藻土 40份、 水镁石 10份、 可再分 散胶粉 3份、 羟丙基甲基纤维素 3份、 普通硅酸盐水泥 30份、 建筑用负 离子粉 15份、 脲醛树脂 20份、 芳砜纶纤维 3份、 十二烷基硫酸钠 0.8份 、 甲基纤维素 0.5份、 六偏磷酸钠 0.5份; 所述保温层包括以下重量份 的原料: 环氧树脂 10份、 竹炭纤维 1.5份、 硅丙乳液 4份、 氢氧化铝 0.5 份、 乳胶粉 0.5份、 水性胶 4份、 防霉剂 0.2份、 酸碱调节剂 0.02份、 乙 二醇 4.5份、 硅油 0.5份、 水 7.5份。
[权利要求 4] 根据权利要求 3所述的建筑保温外墙, 其特征在于: 所述基层包括以 下重量份的原料: 复合纤维材料 12.5份、 珍珠岩 7份、 粉煤灰 6份、 纳 米硫酸钙 9份、 氯化亚锡 3份、 改性硅藻土 35份、 水镁石 7.5份、 可再 分散胶粉 2份、 羟丙基甲基纤维素 2份、 普通硅酸盐水泥 25份、 建筑用 负离子粉 10份、 脲醛树脂 15份、 芳砜纶纤维 2份、 十二烷基硫酸钠 0.5 份、 甲基纤维素 0.4份、 六偏磷酸钠 0.4份; 所述保温层包括以下重量 份的原料: 环氧树脂 9份、 竹炭纤维 1.15份、 硅丙乳液 3.5份、 氢氧化 铝 0.4份、 乳胶粉 0.3份、 水性胶 3.5份、 防霉剂 0.15份、 酸碱调节剂 0.0 15份、 乙二醇 4.25份、 硅油 0.3份、 水 6.75份。
[权利要求 5] 根据权利要求 1-4中任一项所述的建筑保温外墙, 其特征在于: 所述 乳胶粉为羟丙基甲基纤维素。
[权利要求 6] 根据权利要求 5所述的建筑保温外墙, 其特征在于: 所述水性胶为水 性丙烯酸胶黏剂。
[权利要求 7] 根据权利要求 6所述的建筑保温外墙, 其特征在于: 所述防霉剂为芳 樟醇。
[权利要求 8] 根据权利要求 7所述的建筑保温外墙, 其特征在于: 所述酸碱调节剂 为碳酸氢钠。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110295023A (zh) * 2019-04-08 2019-10-01 浙江云峰莫干山地板有限公司 一种活性负离子粉改性的脲醛树脂胶黏剂及其应用
CN110981383A (zh) * 2018-11-23 2020-04-10 江苏德比新材料科技有限公司 一种隔热保温材料
CN116063043A (zh) * 2023-01-10 2023-05-05 辰龙新材料科技发展(山东)有限公司 一种微纳米纤维改性水泥基高韧型涂层材料及其制备方法与应用

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109320288A (zh) * 2018-11-27 2019-02-12 安徽省绩溪县华宇防火滤料有限公司 一种建筑用防火保温材料

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1733647A (zh) * 2005-08-12 2006-02-15 尹燕祥 干粉式墙体保温材料
CN101239797A (zh) * 2007-02-06 2008-08-13 刘学民 环保节能无机活性墙体保温材料
CN104130611A (zh) * 2014-07-27 2014-11-05 广西梧州龙鱼漆业有限公司 隔热保温涂料
CN104310902A (zh) * 2014-09-30 2015-01-28 青岛文创科技有限公司 一种环保保温砂浆
CN104628336A (zh) * 2015-02-10 2015-05-20 宁波高新区巴艺新材料科技有限公司 负离子建筑保温材料
CN105621975A (zh) * 2014-11-05 2016-06-01 王刚 一种建筑复合节能保温材料
CN105778714A (zh) * 2016-03-24 2016-07-20 安徽圣德建材科技有限公司 一种高耐候性环保防锈粉末涂料
CN105985092A (zh) * 2015-12-17 2016-10-05 合肥杰明新材料科技有限公司 一种节能墙体保温材料

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1733647A (zh) * 2005-08-12 2006-02-15 尹燕祥 干粉式墙体保温材料
CN101239797A (zh) * 2007-02-06 2008-08-13 刘学民 环保节能无机活性墙体保温材料
CN104130611A (zh) * 2014-07-27 2014-11-05 广西梧州龙鱼漆业有限公司 隔热保温涂料
CN104310902A (zh) * 2014-09-30 2015-01-28 青岛文创科技有限公司 一种环保保温砂浆
CN105621975A (zh) * 2014-11-05 2016-06-01 王刚 一种建筑复合节能保温材料
CN104628336A (zh) * 2015-02-10 2015-05-20 宁波高新区巴艺新材料科技有限公司 负离子建筑保温材料
CN105985092A (zh) * 2015-12-17 2016-10-05 合肥杰明新材料科技有限公司 一种节能墙体保温材料
CN105778714A (zh) * 2016-03-24 2016-07-20 安徽圣德建材科技有限公司 一种高耐候性环保防锈粉末涂料

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110981383A (zh) * 2018-11-23 2020-04-10 江苏德比新材料科技有限公司 一种隔热保温材料
CN110295023A (zh) * 2019-04-08 2019-10-01 浙江云峰莫干山地板有限公司 一种活性负离子粉改性的脲醛树脂胶黏剂及其应用
CN116063043A (zh) * 2023-01-10 2023-05-05 辰龙新材料科技发展(山东)有限公司 一种微纳米纤维改性水泥基高韧型涂层材料及其制备方法与应用
CN116063043B (zh) * 2023-01-10 2023-09-12 辰龙新材料科技发展(山东)有限公司 一种微纳米纤维改性水泥基高韧型涂层材料及其制备方法与应用

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