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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
南大常州高新技术研究院研发出有浮在水上的微晶泡沫玻璃墙砖。微晶泡沫玻璃,是由粉煤灰、碎玻璃和非金属矿土等材料加工而成,重量只有普通粘土砖的一半。微晶泡沫玻璃的原理类似于和面发酵,高  相似文献   

2.
粉煤灰泡沫玻漓粉煤灰泡沫玻璃是利用粉煤灰为主要原料(掺合率达60%~70%)生产的一种新型建筑材料,具有优良的保温、绝缘、隔热、吸声、防水、强度高、比重轻、可雕刻、耐化学性能好、吃灰量大、可大板生产切割成型等特点。其主要技术指标为:容重100~110...  相似文献   

3.
泡沫玻璃     
泡沫玻璃泡沫玻璃是一种性能优良的保温和吸声材料,在国内外广泛地应用于石油、化工、建筑、食品、地下工程和国防军工等许多行业的保冷、隔热、吸声工程中。它具有许多材料所不具备的优异特性。我国目前泡沫玻璃的生产量较少,而且成本较高,不能满足用户需求,某些大工...  相似文献   

4.
首先分析了新型建筑材料行业的发展状况,包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料、装饰装修材料等的使用;进而论述了发展新型建材及制品是可持续发展战略的要求;并对其做出了展望。  相似文献   

5.
《技术与市场》2004,(1):27-27
日本无机材料研究所的专家研制成一种新型陶瓷材料,它具有极好的导电性和耐热性。 这是一种复杂的氧化物,它的分子约由90个原子构成,其中包括15个钛原子、17个镓原子、56个氧原子和一个钾原子,其机械性能类似玻璃纤维,可用来代替石棉作隔热材料,还可用于大功率蓄电池中。这种陶瓷材料可以耐1570℃的高温。  相似文献   

6.
一种新型高分子复合材料——“HB粉煤灰高效活化剂”由安徽大学高分子材料研究所研制成功,为高掺量、高水平利用粉煤灰开辟了一条新途径。原本严重污染环境的粉煤灰成为代替水泥的廉价材料,兼有经济和环保的双重效应。粉煤灰是以煤为燃料的火力发电厂烟道中排出的粉状...  相似文献   

7.
粉煤灰水泥刨花板   总被引:3,自引:0,他引:3  
粉煤灰水泥刨花板是近年来出现的一种新型无机人造板,其生产工艺与水泥刨花板相似,但与水泥刨花板相比。粉煤灰水泥刨花板具有“利废”的特点。它可以利用从火力发电厂燃煤锅炉废气中收集的废弃物——粉状灰,不但降低了生产成本,有一定的经济效益,而且还有一定的环保作用。粉煤灰水泥刨花板性能并不比水泥刨花板差,目前它在建材市场倍受人们的青睐。它的生产还可以享受国家的优惠政策,具有广阔的市场前景。  相似文献   

8.
《技术与市场》2001,1(1):14
99113363.3市场上普通涂料都以石棉为基料。石棉材质虽然具保温功能,但其内存在致癌物和放射物,对人体健康造成危害,只能耐600℃高温,普遍存在有毒、保温性差、耐久性差、密封性差、热量损失大等缺点,因而大多数产品局限在低温、中温条件下使用,其防火性能较差,目前国家已逐步禁止用石棉作内墙体保温材料,因此急需一种新型替代产品。一种无石棉无机防火绝热保温且隔音的无机墙体保温涂料已研制成功,并已获国家专利,它的技术方案以及配方是:(下列材料按重量份数比计)改性水玻璃(模数3.5)30份,聚丙烯酰胺0.1份~0.2份,赫硅粉(含二氧化硅99%)15份~25份,钙化棉(硅酸铝棉用氧化钙加工而成)50份~75份,珍珠岩20份~30份,轻质碳酸钙5份~7份,水适量。其生产工艺步骤为:1.聚丙烯酰胺加水400份,浸泡1小时使之成为粘稠溶液,备用;2.赫硅粉、钙化棉、珍珠岩、轻质碳酸钙进行混合搅拌,然后加入聚丙烯酰胺溶液进行搅拌充分30分钟;3.最后加入改性水玻璃,继续搅拌均匀,即可。(改性水玻璃加入3%增水剂、2%偶联剂进行充分搅拌1小时左右)该保温涂料的各种化合物的固体含量:二氧化硅75%、三氧化二铝30%、轻质碳酸钙7...  相似文献   

9.
水泥竹碎料板是利用水泥、粉煤灰和竹碎料为主要原料,辅之以其他添加剂,经一定加工工艺制成的一种无机刨花板.煤灰水泥竹碎料板是在水泥竹碎料板生产中以一定量的粉煤灰替代一定量的水泥制成的一种无机刨花板,它质量轻,强度高,耐久性、耐候性、耐火性、耐热性、隔音性好,可装饰性能强(板材具有很好的机械加工性能,可对其进行钻、锯、磨、钉、胶结等加工,板材表面可贴装饰纸、喷灰浆和油漆等),并具有较好的环保功能(以无机物水泥、粉煤灰作为胶凝剂,不存在游离甲醛和酚等污染,符合人们的健康要求),是一种优质的建筑装修材料,可广泛应用于室内外建筑装修等领域.  相似文献   

10.
石膏基粉刷材料石膏基粉刷材料是一种新型的节能型粉刷材料,包括内墙与外墙粉刷材料两大类,其生产能耗为水泥的20—35%,保温隔热性能优于传统的抹灰材料。石膏基内墙粉刷材料是以氟石膏、脱硫石膏或天然二水石膏为主要原料,采用价廉的无机矿粉为保水剂,以复合缓...  相似文献   

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新型玻璃 瑞典的科学家们把获得一种透明而又没有类似传统玻璃缺陷的材料作为自己努力的目标。经过他们的不懈追求,终于研制出一种新型玻璃——石英和甲  相似文献   

12.
岩棉是以精选的玄岩或辉绿岩为主要原料,经高温熔制成的无机人造纤维。自1983年北新建材集团从瑞典容格公司引岩棉生产线以来,各种岩棉制品以其优良的绝热效果和经济效益引起人们的关注。如岩棉铁丝网缝毡、岩棉保温条、岩棉管壳等。岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热、不燃等性能和良好的化学稳定性。 玻璃棉是矿物棉的第二大类产品,以硅砂、石灰石、莹石等矿物为主要原料,经熔化,用火焰法、离心法或高压载能气体喷吹法等工艺,将熔融玻璃液制成无机纤维。玻璃棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、不燃、耐腐蚀等性能广泛…  相似文献   

13.
混凝土密封固化剂是一种碱性的无色透明的液体,具有无毒、无味、不燃、不挥发、对环境无害等特征的新型低碳环保地坪材料。主要成份是硅酸盐和无机型离子物质,它应用当今最先进技术催化剂配制而成。  相似文献   

14.
白色污染殃及后世,问题日益严重,越来越受到社会各界的关注。用于各种包装物的泡沫塑料废弃物的污染,在白色污染中占有相当的比例。这些泡沫不仅有包装减震功能,而且其保温效果也非常好,许多太阳能外壳采用这种材料制造就是基于这个原因。为了改善环境,化害为利,变废为主,物尽其用,山东省莱州市通用新技术中电、扬长避短,将已失去包装功能的废泡沫,收集起来,进行二次开发,充分利用废泡沫的保温功能,采用一些价格低来源广的化工源料,来与废旧泡沫结合反应,研制成了一种用于楼顶的新型保温隔热砖。这种新型隔热砖的厚度一般在…  相似文献   

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技术需求     
正沸石发泡晶体保温建筑材料技术性能:沸石发泡晶体保温建筑材料,是一种用低密度微晶合成材料经发泡后制成的轻体保温建筑材料。它的密度很低,每立方米建筑材料的重量只有200~900 kg。这种建筑材料布满了象泡沫形状的直径为0.5~5 mm的疏松气孔。这种轻体发泡保温材料的压强很大,高达18 MPa;弯曲度可达6 MPa。它的隔热性能很强,导热系数很低,只有0.06~0.28  相似文献   

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粉煤灰陶粒是一种人造轻集料,主要是利用煤电厂工业废渣为主要原料,掺加少量粘结剂与膨胀固化剂等添加剂,经过混合、成球、高温烧结而制成  相似文献   

17.
采用三层胶合板、中密度纤维板和PVC扣板3种贴面材料与杨木粉液化树脂泡沫复合,以保证复合板尺寸稳定性和本体材料的界面性能达到最优,并对复合后的泡沫夹芯板的力学性能及尺寸稳定性,保温、吸声和阻燃性能进行分析。结果表明:3种夹芯复合板中,三层胶合板泡沫夹芯复合板的压缩强度(063 MPa)较好;中密度纤维板泡沫夹芯复合板的弯曲性能和尺寸稳定性最好;PVC扣板泡沫夹芯复合板的阻燃性能最优,吸声性能较好,且中高频区的吸声系数更高,降噪系数也优于其他两种复合板。因此,泡沫夹芯复合板相比传统人造板具有轻质、环保、节能和阻燃等良好的性能,且符合建筑领域应用材料的要求。  相似文献   

18.
在碱性条件下,木质素可部分替代苯酚与甲醛反应制备木质素基酚醛树脂,酚醛树脂经物理发泡,高温碳化工艺生成木质素基泡沫炭。为达到调控木质素基泡孔炭的泡孔结构,改善其孔径分布比例的目的,选用600℃碳化后的泡沫炭(CF-600℃)作为活化基体,利用化学试剂KOH对泡沫炭进行原位活化。研究结果表明:纯碱木质素可以部分取代苯酚,与甲醛发生缩合反应生成酚醛树脂;酚醛树脂基泡沫在450℃时有最大分解速率2.04%/min,炭收率为54.36%; 600℃碳化后的泡沫炭(CF-600℃)、900℃碳化后的泡沫炭(CF-900℃)与KOH原位活化后的泡沫炭(CF-KOH)呈玻璃网状结构,泡孔由50~300μm的泡孔及孔壁组成; 3种泡沫炭皆为无定型炭,非石墨化的炭质结构; KOH原位活化后的泡沫炭(CF-KOH)微孔比例下降,中孔比例上升,比表面积可达1 094.14 m~2/g;且3种泡沫炭的表观密度在0.10~0.15 g/cm~3之间,压缩强度最高可达0.35 MPa。  相似文献   

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该墙板是以炉渣和粉煤灰为主要原料,配以胶凝材料、金属纤维(玻璃纤维)增强材料、轻骨料而制成的新型隔墙材料,主要用于工业与民用建筑的内隔墙。该成果的主要特点:1.板材中炉渣和粉煤灰的最佳掺量为50%-60%,生产成本比同类板材降低约1/3,符合环保要求;2.通过掺加炉渣和粉煤灰来  相似文献   

20.
竹丝装饰材是以竹丝为基本结构单元通过编织或胶粘制成的装饰材料。作为一种新型环保装饰产品,其具有原料利用率高、保温调湿、可塑性强、施工简便、节能环保等优势。随着人们环保观念的深入,竹丝装饰材的应用将日益广泛,今后应加强竹丝装饰材改性研究,制定相关产品标准,设计开发相关衍生产品。  相似文献   

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