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薄層防水保溫一體化涂料的研制
發(fā)布時(shí)間:2014-08-09
建筑能耗占人類能源消耗的 30% ~ 40% , 而其中絕大部分用于取暖和空調(diào) , 提高建筑物保溫隔熱性能是節(jié)約能源、提高建筑物使用功能的重要途徑。前幾年國(guó)家針對(duì)建筑物防水工程制定了一系列政策法規(guī) , 使建筑物的防水質(zhì)量大為改觀。同時(shí)具有隔熱保溫作用的防水保溫涂料必將成為功能性建筑涂料的一個(gè)發(fā)展方向。 目前市場(chǎng)上一些防水保溫涂料大多是以珍珠巖、蛭石、泡沫玻璃、發(fā)泡聚苯乙烯、發(fā)泡聚氨酯等為主要隔熱材料 , 由于這些材料機(jī)械強(qiáng)度小 , 使涂層斷裂伸長(zhǎng)率小 , 防水效果和耐磨性差 , 一般需要涂層厚度達(dá)到 20 ~ 50 mm 才能起到較好的防水、保溫隔熱作用 , 并且裝飾效果相對(duì)較差。本文將空心玻璃微珠和紅外線反射劑添加到涂料中代替上述物質(zhì) , 克服了傳統(tǒng)防水保溫涂料需要厚涂的缺點(diǎn) , 涂刷時(shí)能形成耐磨、均勻、致密的涂膜 , 涂層厚度可控制在 2 mm 左右。
1 主要原料
空心玻璃微珠 : 濟(jì)寧玻璃微珠有限公司生產(chǎn) ; 彈性丙烯酸乳液 : 羅門哈斯生產(chǎn)的 PR IMAL ò 2438M 自交聯(lián)彈性丙烯酸乳液 ; TS - 2 型紅外線反射劑 : 山東科技大學(xué)建材研究所研制 ; 硅藻土 : 助劑 ; 水。
2 配方及生產(chǎn)工藝
(1)合成工藝
將上述原料按一定順序和比例混合 , 經(jīng)砂磨機(jī)研磨均勻后 , 調(diào)漆過濾后制得防水保溫涂料。
(2)防水保溫涂料的涂膜性能
3 結(jié)果與討論
(1)彈性丙烯酸乳液用量對(duì)涂膜性能的影響
隨著乳液含量的增加 , 涂膜的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率在增大 , 其防水性能增加 , 但其隔熱性能降低。因?yàn)槿橐菏侵饕?nbsp;, 增加乳液含量對(duì)涂膜的防水性能有好處 , 但是乳液微粒可以密實(shí)地填充涂膜孔隙 , 在空心隔熱材料之間形成“冷橋” , 因此 , 乳液含量增加后 , 涂膜隔熱性能就會(huì)降低。綜合考慮涂料的防水和保溫性能 , 控制乳液添加量為 42% 左右。
(2)空心玻璃微珠用量對(duì)涂膜性能的影響
隨著空心玻璃微珠用量的增加 , 涂膜的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率逐漸降低 , 但涂膜的隔熱性能卻在提高。說明空心玻璃微珠具有較好的絕熱性能 , 但其用量太多 , 會(huì)影響涂膜的防水性能。
空心玻璃微珠粒度在 10 ~ 250 μ m, 壁厚 1 ~ 2 μ m, 質(zhì)量較輕 , 分散性好 , 具有較高的機(jī)械強(qiáng)度和良好的化學(xué)穩(wěn)定性 , 其中空的特點(diǎn)使空心微珠熱傳導(dǎo)系數(shù)低 , 使涂料固化形成的涂膜具有保溫隔熱性能。空心玻璃微珠在涂膜中還能夠形成一層薄壁空心珠構(gòu)成的空心腔體群 , 產(chǎn)生良好的阻隔型隔熱機(jī)理的隔熱效果 , 而提高涂膜的隔熱性能。
(3)TS - 2 型紅外線反射劑的用量對(duì)涂料性能的影響
隨著紅外線反射劑用量的增加 , 涂膜拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率不變。但是 , 隨著反射劑用量的增加 , 涂膜的隔熱性能卻在迅速提高 , 這是因?yàn)樘栞椛錈峤^大部分處于 400 ~ 1 800 nm 范圍內(nèi) , TS - 2 型紅外線反射劑能反射 80% 以上該波長(zhǎng)范圍內(nèi)的光 , 將太陽的熱輻射反射回外部空間 , 而使基層溫度不至于升高。同時(shí) , 還能降低涂膜的日光熱老化作用 , 延長(zhǎng)涂膜的使用壽命。
(4)涂層厚度對(duì)涂膜隔熱性能的影響
隨著涂層厚度的增加 , 涂膜的隔熱性能不斷提高 , 當(dāng)達(dá)到 2 mm 時(shí) , 各項(xiàng)指標(biāo)已滿足要求 , 如果涂層厚度繼續(xù)增加 , 保溫性能基本不變 , 且材料用量會(huì)大幅度增加 , 工程造價(jià)隨之增加。
結(jié) 語
a、由彈性丙烯酸乳液、空心玻璃微珠、紅外線反射劑等原料配制的防水保溫涂料 , 薄層涂敷即可達(dá)到良好的防水、隔熱保溫效果 , 厚度比用一般如珍珠巖、蛭石等材料配置的防水保溫涂料薄 , 厚度可控制在 2 mm 左右。
b、防水保溫涂料中乳液添加量一般控制在 42% 左右。
c、TS - 2 型紅外線反射劑對(duì)太陽光的反射率達(dá)到 80% 以上 , 將太陽的熱輻射反射回外部空間 , 使基層溫度不至于升高。
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