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详细介绍

特点

保温材料工业设备和管道的保温,采用绝热措施和材料气凝胶早应用于美国国家航天局研制的太空服隔热衬里上。具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。其常温导热系数0.018w/(k·m)且防水,保温性能是传统材料3~8倍。 [1-2] 

隔热衬里上具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。

重量轻,一般10-96kg/m3,20kg/m3以下为毡,24-48kg/m3为中硬板,48-96kg/m3为硬板,其中48kg/m3可做天花板,软化点为500°c左右,保温300°c,美国用量较大,k=0.9。

硅酸钙绝热制品国内70年代研制成功,具有抗压强度高,导热系数小,施工方便,可反复使用的特点,在电力系统应用较为广泛。

国内大部分普遍为小作坊式生产,之后相继从美国引进四条生产线,工艺技术,速溶速甩成纤、干法针刺毡,质量稳定,可耐温800-1250°c。

特点:酸度导数2.0以上,耐高温,一般化工管道1000°c多,必须用这种材料。溶温在2000°c左右。

主要产品为聚泡沫塑料和聚酯泡沫塑料,但建筑领域应用存在问题。多用于钢丝网夹芯板材,彩色钢板复合夹心板材,虽然有一定限制,但发展较快,随着建筑防火对材料要求越来越严格,对该材料应用提出了新课题。

保温材料可收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,室温可趋、冬季保温均可起到平衡作用。在新楼装饰和旧楼改造中,克服墙面裂缝、结露、发霉、起皮等先天不足弊病;而且安全可靠与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落。有效克服板材拼接后边肋、阳角外翘变形面砖脱落等问题。材料中有机物与主墙基底存在的游离酸反应形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有粘结性。选用漂珠、水石纤维(管状纤维)等原材料,其结构中形成封闭的憎水性微孔隙空腔结构,作为相变材料载体,可确保相变材料长期实用性。

特点

保温材料工业设备和管道的保温,采用绝热措施和材料气凝胶早应用于美国国家航天局研制的太空服隔热衬里上。具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。其常温导热系数0.018w/(k·m)且防水,保温性能是传统材料3~8倍。 [1-2] 

隔热衬里上具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。

重量轻,一般10-96kg/m3,20kg/m3以下为毡,24-48kg/m3为中硬板,48-96kg/m3为硬板,其中48kg/m3可做天花板,软化点为500°c左右,保温300°c,美国用量较大,k=0.9。

硅酸钙绝热制品国内70年代研制成功,具有抗压强度高,导热系数小,施工方便,可反复使用的特点,在电力系统应用较为广泛。

国内大部分普遍为小作坊式生产,之后相继从美国引进四条生产线,工艺技术,速溶速甩成纤、干法针刺毡,质量稳定,可耐温800-1250°c。

特点:酸度导数2.0以上,耐高温,一般化工管道1000°c多,必须用这种材料。溶温在2000°c左右。

主要产品为聚泡沫塑料和聚酯泡沫塑料,但建筑领域应用存在问题。多用于钢丝网夹芯板材,彩色钢板复合夹心板材,虽然有一定限制,但发展较快,随着建筑防火对材料要求越来越严格,对该材料应用提出了新课题。

保温材料可收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,室温可趋、冬季保温均可起到平衡作用。在新楼装饰和旧楼改造中,克服墙面裂缝、结露、发霉、起皮等先天不足弊病;而且安全可靠与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落。有效克服板材拼接后边肋、阳角外翘变形面砖脱落等问题。材料中有机物与主墙基底存在的游离酸反应形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有粘结性。选用漂珠、水石纤维(管状纤维)等原材料,其结构中形成封闭的憎水性微孔隙空腔结构,作为相变材料载体,可确保相变材料长期实用性。

特点

保温材料工业设备和管道的保温,采用绝热措施和材料气凝胶早应用于美国国家航天局研制的太空服隔热衬里上。具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。其常温导热系数0.018w/(k·m)且防水,保温性能是传统材料3~8倍。 [1-2] 

隔热衬里上具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。

重量轻,一般10-96kg/m3,20kg/m3以下为毡,24-48kg/m3为中硬板,48-96kg/m3为硬板,其中48kg/m3可做天花板,软化点为500°c左右,保温300°c,美国用量较大,k=0.9。

硅酸钙绝热制品国内70年代研制成功,具有抗压强度高,导热系数小,施工方便,可反复使用的特点,在电力系统应用较为广泛。

国内大部分普遍为小作坊式生产,之后相继从美国引进四条生产线,工艺技术,速溶速甩成纤、干法针刺毡,质量稳定,可耐温800-1250°c。

特点:酸度导数2.0以上,耐高温,一般化工管道1000°c多,必须用这种材料。溶温在2000°c左右。

主要产品为聚泡沫塑料和聚酯泡沫塑料,但建筑领域应用存在问题。多用于钢丝网夹芯板材,彩色钢板复合夹心板材,虽然有一定限制,但发展较快,随着建筑防火对材料要求越来越严格,对该材料应用提出了新课题。

保温材料可收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,室温可趋、冬季保温均可起到平衡作用。在新楼装饰和旧楼改造中,克服墙面裂缝、结露、发霉、起皮等先天不足弊病;而且安全可靠与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落。有效克服板材拼接后边肋、阳角外翘变形面砖脱落等问题。材料中有机物与主墙基底存在的游离酸反应形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有粘结性。选用漂珠、水石纤维(管状纤维)等原材料,其结构中形成封闭的憎水性微孔隙空腔结构,作为相变材料载体,可确保相变材料长期实用性。

特点

保温材料工业设备和管道的保温,采用绝热措施和材料气凝胶早应用于美国国家航天局研制的太空服隔热衬里上。具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。其常温导热系数0.018w/(k·m)且防水,保温性能是传统材料3~8倍。 [1-2] 

隔热衬里上具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。

重量轻,一般10-96kg/m3,20kg/m3以下为毡,24-48kg/m3为中硬板,48-96kg/m3为硬板,其中48kg/m3可做天花板,软化点为500°c左右,保温300°c,美国用量较大,k=0.9。

硅酸钙绝热制品国内70年代研制成功,具有抗压强度高,导热系数小,施工方便,可反复使用的特点,在电力系统应用较为广泛。

国内大部分普遍为小作坊式生产,之后相继从美国引进四条生产线,工艺技术,速溶速甩成纤、干法针刺毡,质量稳定,可耐温800-1250°c。

特点:酸度导数2.0以上,耐高温,一般化工管道1000°c多,必须用这种材料。溶温在2000°c左右。

主要产品为聚泡沫塑料和聚酯泡沫塑料,但建筑领域应用存在问题。多用于钢丝网夹芯板材,彩色钢板复合夹心板材,虽然有一定限制,但发展较快,随着建筑防火对材料要求越来越严格,对该材料应用提出了新课题。

保温材料可收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,室温可趋、冬季保温均可起到平衡作用。在新楼装饰和旧楼改造中,克服墙面裂缝、结露、发霉、起皮等先天不足弊病;而且安全可靠与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落。有效克服板材拼接后边肋、阳角外翘变形面砖脱落等问题。材料中有机物与主墙基底存在的游离酸反应形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有粘结性。选用漂珠、水石纤维(管状纤维)等原材料,其结构中形成封闭的憎水性微孔隙空腔结构,作为相变材料载体,可确保相变材料长期实用性。

特点

保温材料工业设备和管道的保温,采用绝热措施和材料气凝胶早应用于美国国家航天局研制的太空服隔热衬里上。具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。其常温导热系数0.018w/(k·m)且防水,保温性能是传统材料3~8倍。 [1-2] 

隔热衬里上具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。

重量轻,一般10-96kg/m3,20kg/m3以下为毡,24-48kg/m3为中硬板,48-96kg/m3为硬板,其中48kg/m3可做天花板,软化点为500°c左右,保温300°c,美国用量较大,k=0.9。

硅酸钙绝热制品国内70年代研制成功,具有抗压强度高,导热系数小,施工方便,可反复使用的特点,在电力系统应用较为广泛。

国内大部分普遍为小作坊式生产,之后相继从美国引进四条生产线,工艺技术,速溶速甩成纤、干法针刺毡,质量稳定,可耐温800-1250°c。

特点:酸度导数2.0以上,耐高温,一般化工管道1000°c多,必须用这种材料。溶温在2000°c左右。

主要产品为聚泡沫塑料和聚酯泡沫塑料,但建筑领域应用存在问题。多用于钢丝网夹芯板材,彩色钢板复合夹心板材,虽然有一定限制,但发展较快,随着建筑防火对材料要求越来越严格,对该材料应用提出了新课题。

保温材料可收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,室温可趋、冬季保温均可起到平衡作用。在新楼装饰和旧楼改造中,克服墙面裂缝、结露、发霉、起皮等先天不足弊病;而且安全可靠与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落。有效克服板材拼接后边肋、阳角外翘变形面砖脱落等问题。材料中有机物与主墙基底存在的游离酸反应形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有粘结性。选用漂珠、水石纤维(管状纤维)等原材料,其结构中形成封闭的憎水性微孔隙空腔结构,作为相变材料载体,可确保相变材料长期实用性。

特点

保温材料工业设备和管道的保温,采用绝热措施和材料气凝胶早应用于美国国家航天局研制的太空服隔热衬里上。具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。其常温导热系数0.018w/(k·m)且防水,保温性能是传统材料3~8倍。 [1-2] 

隔热衬里上具有导热系数低、密度小、柔韧性高、防火防水等特性。

重量轻,一般10-96kg/m3,20kg/m3以下为毡,24-48kg/m3为中硬板,48-96kg/m3为硬板,其中48kg/m3可做天花板,软化点为500°c左右,保温300°c,美国用量较大,k=0.9。

硅酸钙绝热制品国内70年代研制成功,具有抗压强度高,导热系数小,施工方便,可反复使用的特点,在电力系统应用较为广泛。

国内大部分普遍为小作坊式生产,之后相继从美国引进四条生产线,工艺技术,速溶速甩成纤、干法针刺毡,质量稳定,可耐温800-1250°c。

特点:酸度导数2.0以上,耐高温,一般化工管道1000°c多,必须用这种材料。溶温在2000°c左右。

主要产品为聚泡沫塑料和聚酯泡沫塑料,但建筑领域应用存在问题。多用于钢丝网夹芯板材,彩色钢板复合夹心板材,虽然有一定限制,但发展较快,随着建筑防火对材料要求越来越严格,对该材料应用提出了新课题。

保温材料可收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,室温可趋、冬季保温均可起到平衡作用。在新楼装饰和旧楼改造中,克服墙面裂缝、结露、发霉、起皮等先天不足弊病;而且安全可靠与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落。有效克服板材拼接后边肋、阳角外翘变形面砖脱落等问题。材料中有机物与主墙基底存在的游离酸反应形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有粘结性。选用漂珠、水石纤维(管状纤维)等原材料,其结构中形成封闭的憎水性微孔隙空腔结构,作为相变材料载体,可确保相变材料长期实用性。



有机材料

1、有机类保温材料主要有聚酯泡沫、聚板、醛泡沫等。

2、有机保温材料具有重量轻、可加工性好、致密性高、保温隔热效果好,但缺点是:不耐老化、变形系数大、稳定性差、安全性差、易燃烧、生态环保性很差、施工难度大、工程成本较高,其资源有限,且难以循环再利用。

3、传统的聚板、无机保温板具有的优异保温效果,在的墙体保温材料市场中广泛使用,但是不具备安全的防火性能,尤其是燃烧时产生毒气,其实此类材料的使用在发达国家早已经被限制在极小的应用领域。建筑物因大面积使用聚板保温材料所引发的火灾事故频发,造成了巨大的经济损失和人身伤亡。

4、经济性:综合造价低。

自颁发的《关于加强和改造消费工作的意见》(国发[2011]46号文以后,聚酯(简称pu)保温材料在国内建筑市场上出现了上升势头。而公安部消防局2012年第350号公布,正式取消执行65号文以来,国内保温材料市场已出现明显变化:a级无机保温材料市场急剧下降,有机保温材料明显上升,pu建筑保温材料产能、产量和市场均出现了增长势头。b1级聚酯喷涂保温材料、pu无机复合板材和结构阻燃型pu保温材料等将有巨大发展空间。

pu建筑保温材料应不断加强质量稳定,不断提升技术,不断坚持行业自律,使其保持持续、稳定、健康发展势头。本文对我国pu保温材料在建筑节能领域中的应用现状及其发展趋势做一下介绍,供同行参考。有机材料

1、有机类保温材料主要有聚酯泡沫、聚板、醛泡沫等。

2、有机保温材料具有重量轻、可加工性好、致密性高、保温隔热效果好,但缺点是:不耐老化、变形系数大、稳定性差、安全性差、易燃烧、生态环保性很差、施工难度大、工程成本较高,其资源有限,且难以循环再利用。

3、传统的聚板、无机保温板具有的优异保温效果,在的墙体保温材料市场中广泛使用,但是不具备安全的防火性能,尤其是燃烧时产生毒气,其实此类材料的使用在发达国家早已经被限制在极小的应用领域。建筑物因大面积使用聚板保温材料所引发的火灾事故频发,造成了巨大的经济损失和人身伤亡。

4、经济性:综合造价低。

自颁发的《关于加强和改造消费工作的意见》(国发[2011]46号文以后,聚酯(简称pu)保温材料在国内建筑市场上出现了上升势头。而公安部消防局2012年第350号公布,正式取消执行65号文以来,国内保温材料市场已出现明显变化:a级无机保温材料市场急剧下降,有机保温材料明显上升,pu建筑保温材料产能、产量和市场均出现了增长势头。b1级聚酯喷涂保温材料、pu无机复合板材和结构阻燃型pu保温材料等将有巨大发展空间。

pu建筑保温材料应不断加强质量稳定,不断提升技术,不断坚持行业自律,使其保持持续、稳定、健康发展势头。本文对我国pu保温材料在建筑节能领域中的应用现状及其发展趋势做一下介绍,供同行参考。

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