[實用新型]一種保溫陶瓷磚有效
| 申請號: | 201720198629.0 | 申請日: | 2017-03-02 |
| 公開(公告)號: | CN206737307U | 公開(公告)日: | 2017-12-12 |
| 發明(設計)人: | 華端吉 | 申請(專利權)人: | 江西省石灣環球陶瓷有限公司 |
| 主分類號: | E04F13/075 | 分類號: | E04F13/075 |
| 代理公司: | 北京中濟緯天專利代理有限公司11429 | 代理人: | 石其飛 |
| 地址: | 342200 江西*** | 國省代碼: | 江西;36 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 保溫 陶瓷磚 | ||
技術領域
本實用新型涉及陶瓷磚技術領域,具體為一種保溫陶瓷磚。
背景技術
陶瓷保溫磚是一種集保溫、裝飾于一體的建筑材料,是在空心磚的基礎上對空心磚坯體表面上釉等處理而得到的產品,其表面經過處理后非常美觀,可直接作為墻的表面而不需要其他的表面裝飾,其具有空心磚的輕質、保溫、隔熱等優良性能。
申請號為:201610275174.8的中國專利中,提供了一種保溫陶瓷磚,包括釉面層、陶瓷基層、玻璃纖維層和活性炭層,所述釉面層設在陶瓷基層上,所述釉面層與陶瓷基層一體成型設置,所述玻璃纖維層和活性炭層依次設在陶瓷基層下方,所述活性炭層下方設置有砂漿層,所述砂漿層上設置有膨脹錨釘,所述陶瓷基層、玻璃纖維層、活性炭層和砂漿層通過膨脹錨釘依次連接,所述活性炭層內設置有加熱銅管。
上述專利中提供的保溫陶瓷磚中,絕緣和防火效果較差,在施工過程中,不便于快速安裝,不美觀,不能滿足人們的要求,功能單一。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種保溫陶瓷磚,以解決上述背景技術中提出的絕緣和防火效果較差,在施工過程中,不便于快速安裝,不能滿足人們的要求,功能單一的問題。
為實現上述目的,本實用新型提供如下技術方案:一種保溫陶瓷磚,包括磚體、梯形凸塊、熒光條、凹槽、LED燈珠組、碳晶電熱板、絕緣層、隔熱保溫層、陶瓷基層和防火板,所述磚體由碳晶電熱板、絕緣層、隔熱保溫層、陶瓷基層和防火板共同組成,所述梯形凸塊設在磚體的一端,且磚體的另一端設有凹槽,所述LED燈珠組固定鑲嵌在磚體的外側中間,且LED燈珠組的兩側均設有熒光條,所述碳晶電熱板的上下兩側均設有絕緣層,所述隔熱保溫層設在絕緣層的底部,所述陶瓷基層的外側設有防火板,且陶瓷基層位于絕緣層的上端,所述熒光條與LED燈珠組均鑲嵌在防火板上。
優選的,所述凹槽的結構與梯形凸塊相嵌合。
優選的,所述LED燈珠組整體共同組成“五角星”結構。
優選的,所述碳晶電熱板的厚度為1mm。
優選的,所述隔熱保溫層為擠塑板,且隔熱保溫層的厚度為2cm。
優選的,所述防火板的外側分別設有與熒光條、LED燈珠組相適應的開孔。
優選的,所述絕緣層為PVC保護膜,且絕緣層的厚度為0.3mm。
與現有技術相比,本實用新型的有益效果是:該保溫陶瓷磚設有梯形凸塊與凹槽,便于將兩組陶瓷磚快速進行連接,設有防火板與絕緣層,具有良好的防火效果與絕緣效果,鑲嵌有LED燈珠組與熒光條,在夜間可對陶瓷磚進行點綴,更加美觀。
附圖說明
圖1為本實用新型俯視結構示意圖;
圖2為本實用新型側面結構示意圖。
圖中:1、磚體,2、梯形凸塊,3、熒光條,4、凹槽,5、LED燈珠組,6、碳晶電熱板,7、絕緣層,8、隔熱保溫層,9、陶瓷基層,10、防火板。
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
請參閱圖1-2,本實用新型提供一種技術方案:一種保溫陶瓷磚,包括磚體1、梯形凸塊2、熒光條3、凹槽4、LED燈珠組5、碳晶電熱板6、絕緣層7、隔熱保溫層8、陶瓷基層9和防火板10,磚體1由碳晶電熱板6、絕緣層7、隔熱保溫層8、陶瓷基層9和防火板10共同組成,梯形凸塊2設在磚體1的一端,且磚體1的另一端設有凹槽4,LED燈珠組5固定鑲嵌在磚體1的外側中間,且LED燈珠組5的兩側均設有熒光條3,碳晶電熱板6的上下兩側均設有絕緣層7,隔熱保溫層8設在絕緣層7的底部,陶瓷基層9的外側設有防火板10,且陶瓷基層9位于絕緣層7的上端,熒光條3與LED燈珠組5均鑲嵌在防火板10上。
上述實施例中,具體的,凹槽4的結構與梯形凸塊2相嵌合,便于對兩組陶瓷磚體進行快速連接。
上述實施例中,具體的,LED燈珠組5整體共同組成“五角星”結構,在夜間可對陶瓷磚進行點綴,使磚體1整體更加美觀。
上述實施例中,具體的,碳晶電熱板6的厚度為1mm,在電場作用下,發熱體中的碳分子團產生分子運動,碳原子之間產生劇烈的摩擦與撞擊,產生的熱量以遠紅外輻射和對流的形式對外傳遞,其電能與熱能的轉換率高達98%以上。
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