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[發明專利]一種納米級高效隔熱保溫墻板及施工方法有效

專利信息
申請號: 201210395718.6 申請日: 2012-10-17
公開(公告)號: CN102966201A 公開(公告)日: 2013-03-13
發明(設計)人: 余煜璽;賴德林;陳勇;楊露;林華堅;賴淑金;鐘德源 申請(專利權)人: 廈門納美特新材料科技有限公司
主分類號: E04B2/00 分類號: E04B2/00;E04B1/80
代理公司: 廈門市首創君合專利事務所有限公司 35204 代理人: 張松亭
地址: 361000 福建省廈*** 國省代碼: 福建;35
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 納米 高效 隔熱 保溫 施工 方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種保溫隔熱墻板,尤其是一種高效隔熱防火輕質保溫復合墻板。屬于建筑物保溫隔熱材料領域。

背景技術

目前,能源資源日趨緊張,能源短缺是當今世界的現實,是全球發展面對的共同難題。節約能源已成為我國建設節約型社會和走可持續發展道路的基本國策。我國現有建筑數量巨大,全國有約400億平方米,其中城鎮約為130億平方米。而且每年還在以數億的規模快速增長。在現有建筑中,有99%為非節能建筑,新建筑中節能建筑的比例也較小,約占6%左右。據有關部門統計,建筑能耗約占全社會總能耗的30%左右,嚴寒地區更大,占到40%。建筑能耗還在不斷增長,隨著生活水平的不斷提高,能耗也隨之大幅攀升。城市化進程加快,城市人均能耗是農村的3.5倍。在建筑中,外圍護結構的熱損耗較大,外圍護結構中墻體又占了很大比重。因此,建筑外圍護結構的保溫隔熱性能直接影響建筑物的采暖能耗。

寒流、熱浪等極端天氣氣候事件在全球發生的頻率大幅度增加,強度也大大增加。極端天氣頻繁出現,使得夏季高溫酷暑天數增加,部分城市持續出現40℃的極端炎熱的惡劣氣候,而由于非節能建筑沒有使用有效的隔熱材料阻擋室外的熱量,導致室內溫度偏高,迫使人們使用空調降低并維持一定的室內溫度,從而出現對空調的需求增加。出現每戶空調房間增加,空調降溫區向北擴張的趨勢,消耗大量的電力資源。冰雹、凍雨、雪災等冬季惡劣氣候近幾年頻繁出現,影響范圍不斷擴大,導致冬季室內寒冷,采暖溫度升高,采暖面積加大,采暖區域擴大等。為維持室內溫度不變,夏季降溫和冬季采暖使得空調幾乎是處于不停的工作狀態,用電量急劇增加,導致省級電網超負荷,幾近癱瘓,因此而加劇了能源的緊迫性,人們正在尋求通過外墻保溫的途徑來降低空調的負荷,達到節省能源的目的。我國北方的冬季采暖以及南方的夏季制冷造成的電力供應緊張,給環境造成的污染一直制約著我國社會的和諧發展。因此,必須大力推廣節能建筑。隨著節能建筑的大力推廣和普及、節能水平的逐期提高,勢必大力發展高效輕質的保溫節能材料。

傳統隔熱保溫材料一般有輕質磚、空心磚、輕質不定型材料等,存在必須使用專用粘結劑砌筑,抗震性能差等缺點,且由于其隔熱效果不是太理想,不能滿足日益提高的隔熱要求。有機類聚苯乙烯發泡板,聚氨酯發泡板,聚乙烯發泡板等隔熱板,雖然隔熱效果不錯,但有機類隔熱保溫材料軟化點極低,容易燃燒,不防火,燃燒產生的煙霧中有毒性,會釋放出對人體有害的煙氣,含有一定的氫氰酸和氨等劇毒氣體,對人的生命會造成更大的傷害。外墻保溫發生火災,聚苯乙烯泡沫保溫板占95%。近年來多起高層著火事件發生以后,公安消防部于2011年3月下發的65號令特別指出“EPS聚苯保溫材料不屬于A1不燃材料”。即便添加阻燃劑之后,燃燒性也僅能達到B級。另外,在制備過程需要添加長期接觸可導致人體出現頭痛、頭暈、乏力、四肢麻木等慢性中毒癥狀的正己烷等有機溶劑,不符合綠色環保理念。有機類聚苯乙烯發泡板的另一大缺點就是材料強度差,容易產生開裂現象、保溫層脫落現象比較普遍。聚苯乙烯泡沫保溫板由于其自身強度有限,承重能力差,貼面磚時需要進行加強處理。而且質量不太穩定,因為材料出廠前需要放置一段時間,經過一段成熟期才可以使用,如果未熟化徹底,質量將無法得到保證,導致泡沫板收縮開裂。可見,開發新的外貼保溫材料已經成為需要解決的一項任務。

發明內容

本發明的目的在于克服現有建筑圍護結構保溫隔熱性能差,防火阻燃系數較低,不符合綠色環保等缺點,提供一種高效、輕質、隔熱、防火的新型復合墻板。

一種納米級高效隔熱保溫墻板,該保溫隔熱墻體由內到外依次有基層墻體、水泥砂漿結合層、保溫隔熱層、抗裂抗滲砂漿層、外飾面層構成,所述的保溫隔熱層包括保溫隔熱材料和纖維增強材料,保溫隔熱材料主要為納米級二氧化硅粉末。

所述的納米級二氧化硅粉末包括氣相法二氧化硅粉與二氧化硅氣凝膠粉末。

所述的纖維增強層是玻璃纖維、高硅氧纖維、石英纖維或者陶瓷纖維的一種或數種。

為制作上述保溫隔熱層,本發明可由如下兩種方案實現:

一、干法制板

將幾種粉末通過機械設備干法混合,很容易引起各種不同級別的原料混合不均,納米級顆粒也較難固定在微米級纖維上,導致纖維沒有充分發揮增強隔熱材料力學性能的優勢,而且沒有分散開或纏連在一起的纖維又會增加固相傳熱針對增強纖維分散困難以及由粉體顆粒與纖維結合差導致的成型體強度低的問題。

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