更新日期: 2025-06-22

憎水劑對(duì)保溫砂漿性能影響的研究

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憎水劑對(duì)保溫砂漿性能影響的研究 4.4

為改善保溫砂漿防水性能,研究了憎水劑摻量對(duì)EPS保溫砂漿稠度、保水率、飽和吸水率、抗壓及粘接強(qiáng)度的影響,通過泡水養(yǎng)護(hù)與標(biāo)養(yǎng)下所測(cè)強(qiáng)度值之比表征了保溫砂漿的防水性能,并觀察了EPS顆粒與水化產(chǎn)物界面過渡區(qū)的變化。結(jié)果表明:EPS保溫砂漿中憎水劑最佳摻量為0.2%;憎水劑可減小保溫砂漿飽和吸水率,提高砂漿保水率和各齡期抗壓強(qiáng)度和粘接強(qiáng)度,使其耐水性能大幅度提高;適量憎水劑可使界面過渡區(qū)厚度變薄,EPS顆粒與水化產(chǎn)物粘接較牢固。

有機(jī)硅憎水劑在保溫砂漿中的應(yīng)用研究 有機(jī)硅憎水劑在保溫砂漿中的應(yīng)用研究 有機(jī)硅憎水劑在保溫砂漿中的應(yīng)用研究

有機(jī)硅憎水劑在保溫砂漿中的應(yīng)用研究

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選用德國(guó)wacker公司有機(jī)硅憎水劑silresbs1042作為改性劑,對(duì)膨脹珍珠巖進(jìn)行憎水處理后作為保溫砂漿的骨料,對(duì)比了處理前后的膨脹珍珠巖對(duì)保溫砂漿吸水率、軟化系數(shù)、線性收縮率、抗壓及抗折強(qiáng)度等的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,使用經(jīng)過有機(jī)硅憎水劑處理的膨脹珍珠巖保溫砂漿制品性能理想。

引氣劑對(duì)保溫砂漿影響的研究 引氣劑對(duì)保溫砂漿影響的研究 引氣劑對(duì)保溫砂漿影響的研究

引氣劑對(duì)保溫砂漿影響的研究

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具有較大發(fā)泡倍數(shù)和較低泌水率的引氣劑的添加可有效改善保溫砂漿的工作性,提高保溫砂漿的黏度,降低分層度即增強(qiáng)了保溫砂漿的內(nèi)部組分穩(wěn)定性,另外可有效降低保溫砂漿的濕密度,提高保溫砂漿的孔隙率,使保溫砂漿具有更好的保溫性能。

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粘結(jié)劑與EPS摻量對(duì)保溫砂漿性能影響 粘結(jié)劑與EPS摻量對(duì)保溫砂漿性能影響 粘結(jié)劑與EPS摻量對(duì)保溫砂漿性能影響

粘結(jié)劑與EPS摻量對(duì)保溫砂漿性能影響

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粘結(jié)劑與EPS摻量對(duì)保溫砂漿性能影響 4.5

主要研究廢棄eps顆粒制備的保溫砂漿力學(xué)性能與導(dǎo)熱性能,不同粘結(jié)劑種類對(duì)eps保溫砂漿抗壓強(qiáng)度與導(dǎo)熱系數(shù)的影響。通過摻入對(duì)不同量的eps聚苯顆粒,得出eps顆粒的摻量對(duì)保溫砂漿的影響。

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防水劑對(duì)無機(jī)輕集料保溫砂漿性能的影響 防水劑對(duì)無機(jī)輕集料保溫砂漿性能的影響 防水劑對(duì)無機(jī)輕集料保溫砂漿性能的影響

防水劑對(duì)無機(jī)輕集料保溫砂漿性能的影響

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防水劑對(duì)無機(jī)輕集料保溫砂漿性能的影響 4.6

研究了不同防水劑對(duì)無機(jī)輕集料保溫砂漿性能的影響。結(jié)果表明,防水劑能降低保溫砂漿的體積吸水量,提高保溫砂漿的物理力學(xué)性能,但使砂漿的保溫性能降低。不同防水劑對(duì)保溫砂漿的施工性能影響有較大差別,有機(jī)硅改性防水劑對(duì)施工性能影響較小,并隨其摻量的增加,保溫砂漿體積吸水量降低。

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粉煤灰與礦粉復(fù)合作用對(duì)保溫砂漿性能的影響

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粉煤灰與礦粉復(fù)合作用對(duì)保溫砂漿性能的影響 4.4

粉煤灰與礦粉復(fù)合作用對(duì)保溫砂漿性能的影響

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再生EPS顆粒保溫砂漿性能研究 再生EPS顆粒保溫砂漿性能研究 再生EPS顆粒保溫砂漿性能研究

再生EPS顆粒保溫砂漿性能研究

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再生EPS顆粒保溫砂漿性能研究 4.4

eps顆粒保溫砂漿外墻保溫技術(shù)具有很強(qiáng)的優(yōu)越性,再生eps可有效解決白色污染問題,開辟再生eps的建材資源化途徑。對(duì)再生eps和聚丙烯纖維對(duì)保溫砂漿性能的影響進(jìn)行了試驗(yàn)分析。但是其固有的一些缺陷影響了此類保溫砂漿在外墻外保溫系統(tǒng)中的應(yīng)用。

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EPS保溫砂漿性能試驗(yàn)研究 EPS保溫砂漿性能試驗(yàn)研究 EPS保溫砂漿性能試驗(yàn)研究

EPS保溫砂漿性能試驗(yàn)研究

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EPS保溫砂漿性能試驗(yàn)研究 4.4

為了系統(tǒng)研究不同組分對(duì)聚苯乙烯泡沫(eps)保溫砂漿性能影響,通過試驗(yàn)探討了eps體積摻量、粘結(jié)劑、引氣劑和粉煤灰摻量對(duì)eps保溫砂漿和易性、力學(xué)性能、導(dǎo)熱系數(shù)及吸水率和軟化系數(shù)的影響.試驗(yàn)結(jié)果表明,對(duì)于配制高性能eps保溫砂漿,eps體積摻量適宜控制為80%~82%,含氣量在20%左右,粉煤灰摻量為20%.摻入適量市售白乳膠能提高eps保溫砂漿的粘結(jié)強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度,適量粉煤灰摻量能顯著降低eps保溫砂漿的干縮率和導(dǎo)熱系數(shù),提高eps保溫砂漿綜合性能.

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影響?;⒅楸厣皾{性能的因素 影響?;⒅楸厣皾{性能的因素 影響玻化微珠保溫砂漿性能的因素

影響?;⒅楸厣皾{性能的因素

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影響?;⒅楸厣皾{性能的因素 4.7

通過對(duì)?;⒅楸厣皾{水料比、攪拌時(shí)間、攪拌方式的對(duì)比試驗(yàn),分析其對(duì)保溫砂漿干密度、抗壓強(qiáng)度及導(dǎo)熱系數(shù)的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,增大水料比可明顯提高保溫砂漿的保溫性能,但同時(shí)降低砂漿的強(qiáng)度,從而降低砂漿的工作性能,不利于施工應(yīng)用;攪拌方法不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致作為提供保溫性能的?;⒅槠茐?從而影響保溫砂漿的性能。

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原材料對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響

原材料對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響

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原材料對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響 4.5

原材料對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響

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憎水劑對(duì)保溫砂漿性能影響研究精華文檔

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建筑保溫砂漿性能指標(biāo)

建筑保溫砂漿性能指標(biāo)

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建筑保溫砂漿性能指標(biāo) 4.6

進(jìn)入冬季以來,全國(guó)各地建筑火災(zāi)現(xiàn)象頻發(fā),外墻保溫材料被推到了風(fēng)口浪尖, 不少人認(rèn)為,不合格的保溫材料是導(dǎo)致火災(zāi)事故的根本原因。但是把火災(zāi)的責(zé)任全部 歸結(jié)于保溫材料并不恰當(dāng),房屋系統(tǒng)構(gòu)造的抗火能力同樣不容忽視。 不可否認(rèn),國(guó)家建筑節(jié)能戰(zhàn)略給建筑類產(chǎn)品帶來無窮的發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)顯示, 建筑保溫材料每年的市場(chǎng)需求量達(dá)到2500億元,形成了一個(gè)龐大的市場(chǎng)。各式各樣的 保溫材料可謂百家爭(zhēng)鳴,但保溫隔熱功能和阻燃防火功能俱佳的商品確實(shí)并不多見。 五條性能評(píng)判質(zhì)量好壞 保溫材料是建筑保溫體系的一個(gè)組成材料,因此,研究墻體保溫、防火技術(shù)方案 必須從系統(tǒng)的角度考慮所有組成部分的性能和適配性。 評(píng)判一種保溫材料對(duì)房屋建筑項(xiàng)目的適配性,從技術(shù)的角度主要考慮以下5個(gè)方 面。 一是保溫性能,材料導(dǎo)熱系數(shù)越低,所需設(shè)計(jì)厚度越薄,對(duì)于導(dǎo)熱系數(shù)過大的保 溫產(chǎn)品,基本沒有可能用于高節(jié)能要求的建筑上。 二是尺寸穩(wěn)

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粘結(jié)劑和纖維對(duì)EPS保溫砂漿性能的影響 粘結(jié)劑和纖維對(duì)EPS保溫砂漿性能的影響 粘結(jié)劑和纖維對(duì)EPS保溫砂漿性能的影響

粘結(jié)劑和纖維對(duì)EPS保溫砂漿性能的影響

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粘結(jié)劑和纖維對(duì)EPS保溫砂漿性能的影響 4.7

采用高分子粘結(jié)劑對(duì)聚苯乙烯泡沫(eps)顆粒進(jìn)行表面改性,分析粘結(jié)劑品種和摻量對(duì)eps保溫砂漿施工和易性和力學(xué)性能的影響,對(duì)其影響機(jī)理進(jìn)行了闡述,并介紹纖維品種和摻量對(duì)eps保溫砂漿抗裂性的影響。

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新型保溫砂漿性能的實(shí)驗(yàn) 新型保溫砂漿性能的實(shí)驗(yàn) 新型保溫砂漿性能的實(shí)驗(yàn)

新型保溫砂漿性能的實(shí)驗(yàn)

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新型保溫砂漿性能的實(shí)驗(yàn) 4.8

目的研究相變蓄熱材料的添加對(duì)保溫砂漿導(dǎo)熱系數(shù)和比熱的影響,以及保溫砂漿抵抗溫度破壞的能力.方法向保溫砂漿中添加自制的相變蓄熱材料,對(duì)導(dǎo)熱系數(shù)和比熱容進(jìn)行測(cè)試.通過保溫砂漿和泡沫混凝土凍融循環(huán)后的破壞程度,比較保溫砂漿與泡沫混凝土抗凍能力.結(jié)果保溫砂漿中添加了相變蓄熱材料,其導(dǎo)熱系數(shù)沒有因?yàn)樘砑用芏容^大物質(zhì)而變大;保溫砂漿中添加質(zhì)量為5%的相變蓄熱材料后,比熱容增大了54%;經(jīng)過測(cè)試保溫砂漿的吸濕量要小于泡沫混凝土的吸濕量;經(jīng)過5次凍融循環(huán)試驗(yàn)后,保溫砂漿試件的邊緣棱角處基本沒有變化,而泡沫混凝土試件的邊緣棱角處已經(jīng)出現(xiàn)明顯的脫落,其試件形狀出現(xiàn)變化.結(jié)論添加相變蓄熱材料對(duì)保溫砂漿的導(dǎo)熱系數(shù)基本不造成影響,相變蓄熱材料的添加可大幅度提高保溫砂漿的蓄熱能力,保溫砂漿的吸濕能力不及泡沫混凝土,表明保溫砂漿內(nèi)部積水的機(jī)率要小于泡沫混凝土,由于保溫砂漿中含有一定比例的苯粒,其抵抗凍融的能力要大于泡沫混凝土.

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建筑保溫砂漿性能指標(biāo)

建筑保溫砂漿性能指標(biāo)

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建筑保溫砂漿性能指標(biāo) 4.6

進(jìn)入冬季以來,全國(guó)各地建筑火災(zāi)現(xiàn)象頻發(fā),外墻保溫材料被推到了風(fēng)口浪尖, 不少人認(rèn)為,不合格的保溫材料是導(dǎo)致火災(zāi)事故的根本原因。但是把火災(zāi)的責(zé)任全部 歸結(jié)于保溫材料并不恰當(dāng),房屋系統(tǒng)構(gòu)造的抗火能力同樣不容忽視。 不可否認(rèn),國(guó)家建筑節(jié)能戰(zhàn)略給建筑類產(chǎn)品帶來無窮的發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)顯示, 建筑保溫材料每年的市場(chǎng)需求量達(dá)到2500億元,形成了一個(gè)龐大的市場(chǎng)。各式各樣的 保溫材料可謂百家爭(zhēng)鳴,但保溫隔熱功能和阻燃防火功能俱佳的商品確實(shí)并不多見。 五條性能評(píng)判質(zhì)量好壞 保溫材料是建筑保溫體系的一個(gè)組成材料,因此,研究墻體保溫、防火技術(shù)方案 必須從系統(tǒng)的角度考慮所有組成部分的性能和適配性。 評(píng)判一種保溫材料對(duì)房屋建筑項(xiàng)目的適配性,從技術(shù)的角度主要考慮以下5個(gè)方 面。 一是保溫性能,材料導(dǎo)熱系數(shù)越低,所需設(shè)計(jì)厚度越薄,對(duì)于導(dǎo)熱系數(shù)過大的保 溫產(chǎn)品,基本沒有可能用于高節(jié)能要求的建筑上。 二是尺寸穩(wěn)

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?;⒅楸厣皾{性能分析 玻化微珠保溫砂漿性能分析 ?;⒅楸厣皾{性能分析

?;⒅楸厣皾{性能分析

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?;⒅楸厣皾{性能分析 4.8

對(duì)?;⒅楸厣皾{的防水、抗裂機(jī)理進(jìn)行了分析,說明了?;⒅楸厣皾{的技術(shù)特點(diǎn)。給出了外墻外保溫體系的熱工計(jì)算示例,證明了其可行性。

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憎水劑對(duì)保溫砂漿性能影響研究最新文檔

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?;⒅楸厣皾{性能探索 ?;⒅楸厣皾{性能探索 ?;⒅楸厣皾{性能探索

玻化微珠保溫砂漿性能探索

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玻化微珠保溫砂漿性能探索 4.7

對(duì)?;⒅楸厣皾{的性能進(jìn)行了研究性試驗(yàn),結(jié)果表明玻化微珠保溫砂漿具有優(yōu)異的保溫性能、防火性能、高強(qiáng)度、耐抗凍、微收縮、無放射性危害等特點(diǎn)。

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外加劑對(duì)?;⒅楸厣皾{性能的影響 外加劑對(duì)玻化微珠保溫砂漿性能的影響 外加劑對(duì)?;⒅楸厣皾{性能的影響

外加劑對(duì)?;⒅楸厣皾{性能的影響

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外加劑對(duì)?;⒅楸厣皾{性能的影響 4.8

研究了可再分散乳膠粉、纖維素醚、木質(zhì)纖維、憎水劑和引氣劑對(duì)玻化微珠保溫砂漿性能的影響。結(jié)果表明,可再分散乳膠粉增強(qiáng)了無機(jī)膠凝材料與?;⒅橹g的結(jié)合力,提高了拉伸粘結(jié)強(qiáng)度;纖維素醚有效改善了保溫砂漿的工作性;木質(zhì)纖維在?;⒅楸厣皾{中形成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),提高了砂漿的內(nèi)聚力、抗裂性和力學(xué)性能;憎水劑降低了?;⒅楸厣皾{的吸水率,提高了軟化系數(shù);引氣劑顯著降低了?;⒅楸厣皾{的干密度。

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無機(jī)聚合保溫砂漿憎水性能研究 無機(jī)聚合保溫砂漿憎水性能研究 無機(jī)聚合保溫砂漿憎水性能研究

無機(jī)聚合保溫砂漿憎水性能研究

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無機(jī)聚合保溫砂漿憎水性能研究 4.3

通過使用不同的疏水材料,對(duì)玻化微珠干粉保溫砂漿進(jìn)行憎水改性處理,比較了不同憎水劑的使用效果,確定了適用于干粉保溫砂漿的疏水劑類材料。其使用可顯著提高干粉保溫砂漿成品表面的疏水效果,發(fā)揮保溫砂漿的整體功能。

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不同保溫骨料含量對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響 不同保溫骨料含量對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響 不同保溫骨料含量對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響

不同保溫骨料含量對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響

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不同保溫骨料含量對(duì)建筑保溫砂漿性能的影響 4.7

通過測(cè)試不同保溫骨料(以膨脹珍珠巖為例)含量的建筑保溫砂漿的導(dǎo)熱系數(shù)、密度、抗壓強(qiáng)度,分析不同保溫骨料含量的建筑保溫砂漿與導(dǎo)熱系數(shù)、密度、抗壓強(qiáng)度之間的關(guān)系。

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細(xì)骨料對(duì)保溫砌筑砂漿性能的影響 細(xì)骨料對(duì)保溫砌筑砂漿性能的影響 細(xì)骨料對(duì)保溫砌筑砂漿性能的影響

細(xì)骨料對(duì)保溫砌筑砂漿性能的影響

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細(xì)骨料對(duì)保溫砌筑砂漿性能的影響 4.6

研究以粉煤灰、普通硅酸鹽水泥和不同細(xì)骨料(礦渣、爐底渣、?;⒅?、eps)為主要材料配制保溫砌筑砂漿的導(dǎo)熱系數(shù)、收縮率、干密度、抗凍性和力學(xué)性能。結(jié)果表明,細(xì)骨料對(duì)保溫砌筑砂漿強(qiáng)度的貢獻(xiàn)大小為:礦渣、爐底渣>膨化微珠>eps。保溫砌筑砂漿的導(dǎo)熱系數(shù)隨著干密度的減小而減小,在相同條件下,采用eps作細(xì)骨料的砂漿導(dǎo)熱系數(shù)最小,?;⒅榈拇沃?礦渣的最大。選用不同的細(xì)骨料,可配制不同強(qiáng)度等級(jí)的保溫砌筑砂漿。

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SF憎水膨珠保溫砂漿

SF憎水膨珠保溫砂漿

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SF憎水膨珠保溫砂漿 4.4

SF憎水膨珠保溫砂漿

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025憎水膨珠保溫砂漿

025憎水膨珠保溫砂漿

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025憎水膨珠保溫砂漿 4.8

1、本表由施工單位填寫,交底單位與接受交底單位各存一份。 2、當(dāng)做分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底時(shí),應(yīng)填寫"分項(xiàng)工程名稱"欄,其他技術(shù)交底可不填寫。 第1頁共3頁 技術(shù)交底記錄 編號(hào) 表c2-1 工程名稱 0801-1#商業(yè)樓等6項(xiàng)(大興區(qū)黃村鎮(zhèn) dx00-0101-0801等地塊c2商業(yè)項(xiàng)目) 0801-1#樓、0802-1#樓、0804-2#樓、 0805-1#樓 交底日期2016年11月10日 施工單位天元建設(shè)集團(tuán)有限公司分項(xiàng)工程名稱保溫工程 交底提要憎水膨珠保溫 審核人交底人接受交底人 交底內(nèi)容: 1、施工準(zhǔn)備 1.1、機(jī)具準(zhǔn)備 施工機(jī)具:手推車、攪拌機(jī)、平鐵鍬、木拍板、2m和1m刮杠、掃帚等。 1.2、材料準(zhǔn)備 施工材料:憎水膨珠保溫漿料:導(dǎo)熱系數(shù)小于0.085w/m·k,有出廠合 格證,檢測(cè)報(bào)告。 2、作業(yè)

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再生EPS級(jí)配對(duì)EPS保溫砂漿性能影響的研究 再生EPS級(jí)配對(duì)EPS保溫砂漿性能影響的研究 再生EPS級(jí)配對(duì)EPS保溫砂漿性能影響的研究

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再生EPS級(jí)配對(duì)EPS保溫砂漿性能影響的研究 4.7

提出了再生聚苯乙烯(eps)泡沫級(jí)配理論,研究了eps顆粒級(jí)配對(duì)再生eps保溫砂漿抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、粘結(jié)強(qiáng)度、吸水率、導(dǎo)熱系數(shù)等性能的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,中粒徑、2區(qū)的eps制作的保溫砂漿的綜合性能最好,并提出用人工適配的方法配置出中粒徑、2區(qū)的eps,對(duì)控制再生eps泡沫顆粒級(jí)配有重要的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)意義。

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保溫砂漿

保溫砂漿

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保溫砂漿 4.4

保溫砂漿

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乳化瀝青對(duì)聚苯顆粒保溫砂漿性能的影響 乳化瀝青對(duì)聚苯顆粒保溫砂漿性能的影響 乳化瀝青對(duì)聚苯顆粒保溫砂漿性能的影響

乳化瀝青對(duì)聚苯顆粒保溫砂漿性能的影響

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乳化瀝青對(duì)聚苯顆粒保溫砂漿性能的影響 4.7

以價(jià)格低廉的乳化瀝青替代可再分散乳膠粉制備聚苯顆粒保溫砂漿,研究了乳化瀝青對(duì)砂漿力學(xué)性能、體積穩(wěn)定性和耐水性的影響。結(jié)果表明隨乳化瀝青添加量的增大,保溫砂漿的抗壓強(qiáng)度和吸水率逐漸降低,壓剪粘結(jié)強(qiáng)度逐漸增大,線性收縮率略有降低,而軟化系數(shù)變化不大,但較未添加乳化瀝青時(shí)高。

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RENJIAN

職位:消防施工團(tuán)隊(duì)

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