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更新日期: 2025-06-03

我國建筑屋面保溫隔熱材料應用現狀與發展趨勢

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我國建筑屋面保溫隔熱材料應用現狀與發展趨勢 4.3

建筑屋面保溫隔熱是近年來我國節能技術應用的新領域,屋面保溫材料品種及生產能力雖有所擴大,但整體上建筑屋面保溫隔熱材料的開發和應用尚有很大的不足。在介紹建筑屋面保溫隔熱材料應用現狀的基礎上,分析了此類材料未來發展的主要趨勢。

保溫隔熱材料的發展趨勢

保溫隔熱材料的發展趨勢

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保溫隔熱材料的發展趨勢 1、憎水性是絕熱保溫材料重要發展方向。材料的吸水率是 在選用絕熱材料時應該考慮的一個重要因素,常溫下水的導 熱系數是空氣的23.1倍。絕熱材料吸水后不但會大大降低其 絕熱性能,而且會加速對金屬的腐蝕,是十分有害的。保溫 材料的空隙結構分為連通型、封閉型、半封閉型幾種,除少 數有機泡沫塑料的空隙多數為封閉型外,其他保溫材料不管 空隙結構如何,其材質本身都吸水,加上連通空隙的毛細管 滲透吸水,故整體吸水率均很高。我國目前大多數保溫絕熱 材料均不憎水、吸水率高,這樣一來對外護層的防水要求就 十分嚴格,增加了外護層的費用。目前改性劑中有機硅類憎 水劑,是保溫材料較通用的一種高效憎水劑,它的憎水機理 是利用有機硅化合物,與無機硅酸鹽材料之間較強的化學親 和力,來有效地改變硅酸鹽材料的表面特性,使之達到憎水 效果。它具有穩定性好、成本低、施工工藝簡單等特點。 2

中國保溫隔熱材料的幾個發展趨勢

中國保溫隔熱材料的幾個發展趨勢

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中國保溫隔熱材料的幾個發展趨勢 1、憎水性是絕熱保溫材料重要發展方向。材料的吸水率是在選用絕熱材料時應 該考慮的一個重要因素,常溫下水的導熱系數是空氣的23.1倍。絕熱材料吸水 后不但會大大降低其絕熱性能,而且會加速對金屬的腐蝕,是十分有害的。保溫 材料的空隙結構分為連通型、封閉型、半封閉型幾種,除少數有機泡沫塑料的空 隙多數為封閉型外,其他保溫材料不管空隙結構如何,其材質本身都吸水,加上 連通空隙的毛細管滲透吸水,故整體吸水率均很高。我國目前大多數保溫絕熱材 料均不憎水、吸水率高,這樣一來對外護層的防水要求就十分嚴格,增加了外護 層的費用。目前改性劑中有機硅類憎水劑,是保溫材料較通用的一種高效憎水劑, 它的憎水機理是利用有機硅化合物,與無機硅酸鹽材料之間較強的化學親和力, 來有效地改變硅酸鹽材料的表面特性,使之達到憎水效果。它具有穩定性好、成 本低、施工

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幾種新型屋面保溫隔熱材料[1]

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幾種新型屋面保溫隔熱材料[1] 4.7

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關于CAS鋁鎂質保溫隔熱材料與傳統保溫隔熱材料

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關于CAS鋁鎂質保溫隔熱材料與傳統保溫隔熱材料 4.5

關于cas鋁鎂質保溫隔熱材料與傳統保溫隔熱材料 綜合性價比 一、公司簡介: 成都亞恩科技實業有限公司座落于國家級成都高新技術產業開發區桂 溪工業園,是專業從事工業保溫材料開發的高新技術企業。目前擁有國家 火炬計劃項目一項,四川省成果推廣計劃項目一項,發明專利八項。已經 通過iso9001:2000質量管理體系、iso14001-2004環境管理體系和 gb/t28001-2001職業健康安全管理體系認證。是工商局認定的“重合同、 守信用”企業,是成都高新工評選的納稅大戶。 亞恩公司技術理念:封閉口網狀結構優于開口網狀結構;復合結構優 于單一結構;無空腔施工作法達到整體保溫和整體保護。 二、cas鋁鎂質保溫隔熱材料與傳統保溫隔熱材料綜合性能比 項目cas鋁鎂質纖維類(巖棉、玻璃棉、硅酸鋁纖維) 內部結 構 封閉口網狀結構,內部孔隙微小均 勻,閉孔率達到90%以上 線性網狀

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關于CAS鋁鎂質保溫隔熱材料與傳統保溫隔熱材料1

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關于CAS鋁鎂質保溫隔熱材料與傳統保溫隔熱材料1 4.5

cas鋁鎂質保溫隔熱材料與傳統保溫隔熱材料綜合性能比 項目cas鋁鎂質纖維類(巖棉、玻璃棉、硅酸鋁纖維) 內部結 構 封閉口網狀結構,內部孔隙微小均 勻,閉孔率達到90%以上 線性網狀結構,內部孔隙均為互相連 同的開口。 吸濕率 材料的封閉孔網狀結構有效阻止空 氣中水汽進入材料內部,增強纖維和 骨料表面包覆的化學助劑降低了纖 維和骨料的表面能,防止了纖維和骨 料表面吸附水分子,有效地降低了材 料的吸濕率低,一般為2.0% 出于線性網狀結構無法阻止空氣中水 汽進入材料內部,加上人造纖維表面 吸附水分子的能力極強,水汽進入后 較難排除,造成材料吸濕率高,一般 為5.0-6.0% 絕 熱 性 能 熱 對 流 均勻微小封閉孔網狀結構,能有效的 阻止空氣的熱對流,特別是高溫狀態 下的熱對流。導熱系數的溫度修正常 數為0.00015 由于線性網狀結構,空氣很容易對流, 高溫

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保溫隔熱材料

保溫隔熱材料

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保溫隔熱材料 4.7

保溫隔熱材料(又稱絕熱材料)是指對熱流具有顯著阻抗性的材料或材料復合體。 基本要求: 1.導熱系數一般小于 2.表觀密度應小于1000kg/m3 保溫隔熱材料的分類 絕熱材料的品種很多。可按照材質和形態進行分類: 保溫隔熱材料保溫隔熱材料 按材質分類 (1)無機絕熱材料 (2)有機絕熱材料 (3)金屬絕熱材料 按形態分類 (1)纖維 (2)狀微孔狀 (3)氣泡狀 (4)層狀 .... 工業應用 工業用保溫隔熱材料的導熱系數往往更低一些,具體指標要求與行業領域和具體應用密切相關。為此,人們一 直在尋求與研究一種能大大提高隔熱保溫材料反射隔熱保溫新型材料室上世紀90年代,美國國家航空航天局(nasa) 的科研人員為解決航天飛行器傳熱控制問題而研發采用的一種新型太空絕熱反射瓷層(therma-cover),該材料是由 一些懸浮于惰性乳膠中的微小陶瓷顆粒構成的,

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發泡水泥作為屋面保溫隔熱材料好處多 發泡水泥作為屋面保溫隔熱材料好處多 發泡水泥作為屋面保溫隔熱材料好處多

發泡水泥作為屋面保溫隔熱材料好處多

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發泡水泥作為屋面保溫隔熱材料好處多 4.8

我國目前的建筑設計壽命一般為50~100年。而有機保溫材料的設計壽命卻大多僅為20~25年。也就是說保溫層與建筑的壽命不能保持同步。這就意味著有機保溫材料的不耐老化問題使得一棟建筑在其服役過程中至少要進行2~4次的保溫施工。這種對建筑的反復施工操作,造成了對建筑本身的直接損害、縮短了建筑的使用壽命;同時多次保溫施工也給人們生產生活帶來諸多不便。采用發泡水泥作為屋面保溫隔熱材料,使得隔熱層與樓板基面之間結合附著性能大大提高。過去大多數地暖施工中采用苯板做隔熱層,不能與原基面很好的結合,更沒有有效的附著力,造

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保溫隔熱材料的發展及應用

保溫隔熱材料的發展及應用

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保溫隔熱材料的發展及應用 4.7

保溫隔熱材料的發展及應用 保溫隔熱材料(又稱絕熱材料)是指對熱流具有顯著阻抗性的材料或 材料復合體。絕熱材料的品種很多,按材質分類,可分為無機絕熱材料、 有機絕熱材料和金屬絕熱材料三大類。按形態分類,可分為纖維狀、微孔 狀、氣泡狀和層狀等。 傳統的保溫隔熱材料是以提高氣相空隙率,降低導熱系數和傳導系數 為主。纖維類保溫材料在使用環境中要使對流傳熱和輻射傳熱升高,必須 要有較厚的覆層;而型材類無機保溫材料要進行拼裝施工,存在接縫多、 有損美觀、防水性差、使用壽命短等缺陷。為此,人們一直在尋求與研究 一種能大大提高保溫材料隔熱反射性能的新型材料。隨著社會的進步,工業的 發展,人們對能源的需求不但增加,能源與需求的矛盾越來越尖銳,開發新的清潔 能源與節約用能是實現經濟可持續發展的必經之路。我國建筑能耗占社會總能耗 的28%左右,而且,隨著房地產的不但升溫,該比例也在逐年攀升。

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發泡水泥作為屋面保溫隔熱材料好處多

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發泡水泥作為屋面保溫隔熱材料好處多 4.8

我國目前的建筑設計壽命一般為50~100年。而有機保溫材料的設計壽命卻大多僅為20~25年。也就是說保溫層與建筑的壽命不能保持同步。這就意味著有機保溫材料的不耐老化問題使得一棟建筑在其服役過程中至少要進行2~4次的保溫施工。這種對建筑的反復施工操作,造成了對建筑本身的直接損害、縮短了建筑的使用壽命;同時多次保溫施工也給人們生產生活帶來諸多不便。

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我國建筑屋面保溫隔熱材料應用現狀與發展趨勢精華文檔

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CAS鋁鎂質保溫隔熱材料應用

CAS鋁鎂質保溫隔熱材料應用

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CAS鋁鎂質保溫隔熱材料應用 4.5

cas鋁鎂質保溫隔熱材料 1、保溫現狀分析 管道及設備絕熱技術不僅減少了管道、設備及其附件的熱量損失,也保證了操作人員 的安全,同時控制長距離輸送介質時的熱量損失滿足生產上所需的溫度,是一項重要的節 能技術。 目前,國內石化行業高溫管道普遍采用傳統的硅酸鋁、膨脹珍珠巖等保溫材料。我們 對石化企業高溫管道及設備的保溫層進行絕熱性能測試,70%以上管線及設備表面熱損失達 不到gb8174-2008《設備及管道絕熱效果的測試與評價》中常年運行工況下不同管壁、設 備外表最大允許熱流密度的規定。很多管線熱流密度超標率大于100%,都需進行保溫改 造,分析其主要原因有三個方面,一是保溫施工質量差,保溫工程驗收沒有相應的監測設 備及及驗收體系,僅憑保溫外觀驗收;二是保溫材料傳統、保溫結構選擇不合理;三是保 溫受損或超期服役。因此保溫管理主要要抓好材料、施工和維護三個方面。 2、cas鋁鎂質保

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建筑保溫隔熱材料介紹

建筑保溫隔熱材料介紹

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建筑保溫隔熱材料介紹 4.7

第五章建筑保溫隔熱材料 隨著各國工業化進程的發展,地球上可供人類利用的化石燃料已日漸枯竭,世界性能源危機的 出路只有兩條,即在開發新能源的同時注意節約能源。 建筑能耗在人類整個能源消耗中所占比例甚高(尤其是歐美發達國家,一般在30%-50%之間), 故建筑節能意義重大。建筑保溫隔熱材料是建筑節能的物質基礎,為了實現建筑節能的目標, 就必須不斷擴大和改進建筑保溫隔熱材料。 在建筑上合理采用保溫隔熱材料,可以減少基本建筑材料的用量;減輕圍護結構的自重;提高 建筑施工的工業化程度(隔熱構件及制品適合工廠預制),大幅度節能降耗。 原來在建筑中使用的保溫隔熱材料,主要是基于改善居住舒適程度,如今已轉移到節能上面。 因此,使用建筑保溫隔熱材料對緩解能源危機以及提高人民的居住水平具有重要意義。 建筑保溫隔熱材料的基本特性; 在任何介質中,當兩處存在溫差時,在溫度高低兩部分之間就會產生熱量的傳

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建筑保溫隔熱材料的概述

建筑保溫隔熱材料的概述

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建筑保溫隔熱材料的概述 4.8

精品文檔 。 1歡迎下載 第三章建筑保溫隔熱材料的概述 3.1保溫隔熱材料的概念 保溫隔熱材料是指具有防止建筑物內部熱量損失或隔絕外界熱量傳入的材料。一般 將其中用于高溫環境,導熱系數小于0.23w/(m·k)的材料稱為輕質耐火材料(輕質絕熱 材料);將用于較低溫環境,導熱系數小于0.14w/(m·k)的材料統稱為保溫材料;將導 熱系數小于0.05w/(m·k)的材料稱為高效保溫隔熱材料。在建筑領域,保溫材料主要負 責圍護結構在冬季保持室內適當溫度的能力,傳熱過程常按照穩定傳熱考慮,并以傳熱 系數值或熱阻值來評價。隔熱材料主要負責圍護結構在夏季隔離熱輻射和室外高溫的影 響,使室內溫度保持適當溫度的能力,傳熱過程按24h為周期的周期性傳熱來考慮,以 夏季室外計算溫度條件下(較熱天氣下)圍護結構內表面最高溫度值來評價。 3.2保溫隔熱材料的絕熱原理 在任何介質中,當兩處存在

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建筑保溫隔熱材料的概述

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建筑保溫隔熱材料的概述 4.6

第三章建筑保溫隔熱材料的概述 3.1保溫隔熱材料的概念 保溫隔熱材料是指具有防止建筑物內部熱量損失或隔絕外界熱量傳入的材料。一般 將其中用于高溫環境,導熱系數小于0.23w/(m·k)的材料稱為輕質耐火材料(輕質絕熱 材料);將用于較低溫環境,導熱系數小于0.14w/(m·k)的材料統稱為保溫材料;將導 熱系數小于0.05w/(m·k)的材料稱為高效保溫隔熱材料。在建筑領域,保溫材料主要負 責圍護結構在冬季保持室內適當溫度的能力,傳熱過程常按照穩定傳熱考慮,并以傳熱 系數值或熱阻值來評價。隔熱材料主要負責圍護結構在夏季隔離熱輻射和室外高溫的影 響,使室內溫度保持適當溫度的能力,傳熱過程按24h為周期的周期性傳熱來考慮,以 夏季室外計算溫度條件下(較熱天氣下)圍護結構內表面最高溫度值來評價。 3.2保溫隔熱材料的絕熱原理 在任何介質中,當兩處存在溫差時,熱量都會由溫度高的部分傳

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建筑保溫隔熱材料選用

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建筑保溫隔熱材料選用 4.7

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保溫隔熱材料教材

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保溫隔熱材料教材 4.7

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常見保溫隔熱材料

常見保溫隔熱材料

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常見保溫隔熱材料 4.6

膨脹蛭石 膨脹后的蛭石用途十分廣泛,但其主要用途仍是作建筑材料。美國1986年消費結構中,用 作灰漿和水泥預混合料及輕質混凝土骨料的膨脹蛭石占52%;英國用作混凝土、涂墻泥、水泥 混凝劑的占40%。蛭石的主要用途見表。應用領域主要用途:建筑輕質材料輕質混凝土骨料(輕 質墻粉料、輕質砂漿)耐熱材料壁面材料、防火板、防火砂漿、耐火磚、剎車片保溫、隔熱吸聲 材料地下管道、溫室管道保溫材料,室內和隧道內裝、公共場所的墻壁和天花板冶金鋼架包覆材、 制鐵、鑄造除渣高層建筑鋼架的包覆材料、蛭石散料農、林、園藝園藝方面高爾夫球場草坪,種 子保存劑、土壤調節劑、濕潤劑、植物生長劑、飼料添加劑、各種園藝培養土海洋捕魚業釣鉺其 他方面吸附劑、助濾劑、化學制品和化肥的活性載體、污水處理、海水油污吸附、香煙過濾嘴, 炸藥密度調節劑。 膨脹蛭石 膨脹珍珠巖 1、產品介紹:膨脹珍珠巖是珍珠巖礦砂經預

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保溫隔熱材料購銷合同

保溫隔熱材料購銷合同

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保溫隔熱材料購銷合同 4.4

保溫隔熱材料購銷合同 甲方: 乙方: 經甲乙雙方協商,由乙方承擔湖大琴園小區四標段12, 13號樓外墻保溫隔熱材料的供應,為切實維護雙方利益,特 簽訂如下合同: 一,材料名稱及單價 1,材料名稱及單價:玻化微珠按________元/噸,抗 裂砂漿按________元/噸,膠粉按________元/噸,界面劑 ________元/噸提供給甲方。 2,供應材料必須提前提供材料合格證,產品質量檢驗 報告,及相關合格的送檢樣品。等相關的質量證明文件 二,產品質量要求 符合國家標準及圖紙設計要求 三,甲方以電話或者其它方式提前二天通知乙方,乙 方按給定時間及時將合格產品送到甲方指定地點,經過甲方 材料員驗收合格簽字認可方視為貨物送到。 四,付款方式 外墻保溫材料進場后,保溫工程完成至50%以上,甲 方支付認可的材料款的50%貨款, 在整體工程全部竣工驗收合

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常用的保溫隔熱材料

常用的保溫隔熱材料

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常用的保溫隔熱材料 4.7

常用的保溫隔熱材料 zs-211反射隔熱保溫涂料 涂料為單組分骨白色漿體,耐溫幅度-30--120℃,具有高效、薄層、隔 熱保溫、裝飾、防水、防火、防腐、絕緣于一體的新型太空節能反射 隔熱保溫涂料,涂料能在物體表面由封閉微珠將其連接在一起的三維網 絡陶瓷纖維狀結構,涂料的絕熱等級達到r-30.1,熱反射率為90%,導 熱系數為0.04w/m.k,能有效抑制太陽和紅外線的輻射熱和傳導熱,隔 熱抑制效率可達90%左右,能保持70%物體空間里的熱量不流失。 zs-1耐高溫隔熱保溫涂料材料 耐高溫隔熱保溫涂料都選用了納米陶瓷空心微珠、硅鋁纖維、各種反 射材料為原料,耐溫幅度-80—1800℃,可以直接面對火焰隔熱保溫, 導熱系數都只有0.03w/m.k,能有效抑制并屏蔽紅外線的輻射熱和熱量 的傳導,隔熱抑制效率可達90%左右,可抑制高溫物體的熱輻射和熱 量的散失,對低溫物體

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XPEIXPE保溫隔熱材料

XPEIXPE保溫隔熱材料

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XPEIXPE保溫隔熱材料 4.7

保溫隔熱材料(thermalinsulationmaterial),是一種能夠 阻滯熱流傳遞的材料,又稱熱絕緣材料。傳統絕熱的材料,有玻璃 纖維、石棉、巖棉、硅酸鹽等,新型保溫絕熱材料,如xpe(ixpe) 等,這是一種自由式連續發泡的材料。其表面光潔、泡孔密閉、獨 立、均勻、不吸水、無限長。在與其它類似產品相比較,xpe(ixpe) 的性能更加優良,特別是在環保、阻燃、絕緣、防水、防潮、減震、 緩沖、回彈、保溫、隔熱、耐侯性、耐老化性、耐藥品性、質輕、 易加工成型、無公害等方面是其它材料無法同時兼備的。 xpe復合材料隔熱材料有五大性能,是其他類似產品無法比肩 的。絕熱性--其細微的獨立氣泡結構,有效降低空氣對流導致的能 量交換,適合制作保溫管、保溫板。并且兼具防結露性,使之極適 合用于冰箱、空調及冷庫等多濕環境的保溫材料;緩沖性--其半硬 質發泡體,受強沖擊后不失還原

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隔熱材料研究現狀及發展趨勢_施偉

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隔熱材料研究現狀及發展趨勢_施偉 4.6

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輕質隔熱材料的研究現狀及其發展趨勢 輕質隔熱材料的研究現狀及其發展趨勢 輕質隔熱材料的研究現狀及其發展趨勢

輕質隔熱材料的研究現狀及其發展趨勢

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輕質隔熱材料的研究現狀及其發展趨勢 4.4

隨著各行各業,尤其是涉及輕質隔熱材料使用行業,如冶金、化工、建材等行業的快速發展,傳統隔熱產品已經不能滿足社會和工業需求。既有輕質隔熱材料不斷升級完善,新的輕質隔熱材料應運而生,輕質隔熱材料的組成體系和性能特點正在逐漸擴展。本文在綜合迄今為止輕質隔熱材料的研究、生產和應用方面研究的基礎上,重點討論了輕質隔熱材料的保溫機理、制備方法、應用技術以及存在的一些問題,并提出了輕質隔熱材料領域今后的發展方向。

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保溫隔熱材料厚度檢測記錄

保溫隔熱材料厚度檢測記錄

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保溫隔熱材料厚度檢測記錄 4.6

年月日年月日 備注 質量檢查員:監理工程師: 設計厚度mm 允許偏差 現場檢測記錄 材料、設備名稱批號 材料供應單位單位數量 保溫隔熱材料厚度檢測記錄表jn2.5 工程名稱建設單位 使用部位

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外墻保溫隔熱材料..

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外墻保溫隔熱材料.. 4.8

外墻保溫隔熱材料2013年度文獻匯總 (共118篇) 石膏基外墻保溫材料的制備與性能研究 【作者】楊建平; 【機構】寧夏大學,結構工程,2013,碩士 【摘要】目前市場上建筑外墻保溫材料種類很多,性能各異,但具有不燃、體積穩定且易于牢固粘貼性質的 材料卻很少。本文以石膏為基材料,以水泥、差皂粉、引氣劑、鋁粉膏為復合助劑,采用以水泥、差皂粉、 引氣劑、鋁粉膏為因素的正交試驗,并結合以水泥及差皂粉為因素的單因素試驗,進行了泡沫石膏的凝結性 能、強度、耐水性、保溫性能研究和分析,探索制備一種耐水、保溫、防火的石膏基外墻保溫材料原理和方 法。通過試驗研究取得以下結論:1.復合助劑不僅能產生適量泡沫,而且能有效調節石膏的凝結性能,差皂 粉對初凝時間的影響最大,其次是水泥,再次是引氣劑,鋁粉膏最小,且引氣劑和鋁粉膏對初凝時間影響均較 小。當復合

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保溫隔熱材料——巖棉 保溫隔熱材料——巖棉 保溫隔熱材料——巖棉

保溫隔熱材料——巖棉

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保溫隔熱材料——巖棉 4.3

巖棉是較經濟實用的建筑保溫、隔熱材料。因此在建筑上的應用也很廣泛。巖棉是用巖石做成的棉狀物。制取巖棉的主要原料有玄武巖、白云石和礦渣。這些原料按一定比例,經沖天爐熔制、成棉、集棉、固化成型及產品精加工等主要工序,制成各種巖棉制品。在巖棉的原料中,玄武巖主要為生產巖棉提供了酸性氧化物氧化硅和氧化鋁;白云石是由

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楊子秋

職位:熱能與動力工程

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

我國建筑屋面保溫隔熱材料應用現狀與發展趨勢文輯: 是楊子秋根據數聚超市為大家精心整理的相關我國建筑屋面保溫隔熱材料應用現狀與發展趨勢資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 我國建筑屋面保溫隔熱材料應用現狀與發展趨勢
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