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姗姗来迟的A级硅质板技术

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-28  浏览次数:30
 廊坊益群节能材料有限公司所拥有的A级硅质板技术是本公司经过持续改进,不断创新,自主研发的产品。比如:我们很容易使其达到A2级燃烧性能,或是很容易达到高效保温效果。在强度方面,如抗折强度、抗拉强度,能达到很高的水平。然而,当众多指标都成为衡量尺度时难度则大幅度上升,不是一种思路或是某个技巧所能解决的问题。需要对保温材料、防火材料、防水材料、高强度聚合物材料等的系统研究实验,并得到深刻理解且有足够的多种状态下的数据作为系统实验的线索。

A级硅质板

                                          A级硅质板

 益群的工作人员在A级硅质板的技术方面日积月累,将大量实验中的一点一滴的技术亮点叠加起来,这样便成为解决一些重大课题的有效途径,也使得所研究的防火保温板在满足众多物理力学和燃烧性能指标的情况下,一点一点提升指标高度。最典型的是企标中的I型产品,它的指标组合就是一种较完美的搭配。例如:密度≤160(kg/m3),导热系数能达到0.045 w/(m.k)以下,燃烧性能不低于A2级且抗折、抗压、抗拉强度、抗冲击性、软化系数都在传统材料指标之上。这里值得重点介绍的有四个方面:燃烧性能、保温性能、板材强度和吸水率。

(1)燃烧性能与保温性能是一对矛盾。当单独研究保温板的燃烧性能时,使得它具有A2级性能的方案有很多。比如:使用珍珠岩、发泡水泥等。但这种方案很快又掉进保温性能差、吸水率很高的陷阱。之所以说这是陷阱,是因为就目前技术现状而言,想使珍珠岩颗粒形成有强度的板材且保持低密度、少吸水是个难题。当密度≥170kg/m3时,导热系数已高达0.065 w/(m.k)以上,当低于这一密度时,强度、密实度都下降,吸水率大幅度攀升。另外,珍珠岩板的另一个大问题是:目前使珍珠岩板形成强度的凝结材料是硅酸钠,而不是硅酸盐类水泥。这样从根源上就注定这种板材的耐候性和稳定性存在大问题,不能作为可靠的材料使用。因此,在研究德固斯聚苯基A级防火保温板的过程中,曾经进行过大量有关珍珠岩的实验,结论是否定的。还有一种途径也曾经下大力气探讨过:改良发泡水泥。目前行业内流行的发泡水泥大都是用化学发泡方式,在这个体系中,再增加填充物或添加剂都不方便。比如在其中增加一定量的聚苯颗粒,加多了发泡体系被破坏,又保持不了A级燃烧性能,加少了提高不了保温性能。同时还有一个难解的问题:化学发泡水泥在密度≤150kg/m3时,强度变得很差,吸水率很高,这一点专业从业者最清楚。另外,发泡水泥的脆硬性与泡沫玻璃一样难以有效消除,使其在增加本质的韧性方面几乎是与物质内在规律相对抗。以上只是例举了在研究过程中的一小段插曲,在众多失败的实验结果之后,研究者在大量排除的基础上,继续展开更宽范的探讨,研究重点转移到改变聚苯乙烯热值性能和降低高强度聚合物密度这两个关键点上来。在经过系统优选之后,这两方面都有重要突破,首先将传统的聚苯乙烯材料通过少量助剂和改变发泡工艺,使其热值降低,并提高阻燃性。同时将高强度聚合物材料在降低体密度的情况下改变内部微观结构,在这样的路径上,经过应用数学概率学实验方法,找到最佳配合,便形成了目前所确定的实用配方和工艺。概括地讲,德固斯聚苯基A级防火保温板应用了有机和无机相结合的方式,解决了燃烧性能与保温性能之间的矛盾,使两者得到统一。使这样材料在保证燃烧性能≥A2级的情况下,导热系数保持在0.035~0.044 w/(m.k),保温性能与EPS聚苯板相同。

(2)保温性能与板材强度相矛盾。这里所讲的板材强度包括抗压强度、抗折强度、抗冲击性、抗拉强度以及与水泥砂浆粘接拉伸强度。这些强度指标往往在不同的配方上都是同升同降。在找到燃烧与保温性能相匹配方案的同时,强度又会拖后腿。不过作为北京欧润德聚合物保温材料技术中心来说,多年来的主攻课题就是聚合物的强度,比如混凝土路面上的道路修补剂、瓷砖高强度粘接剂、能代替聚氨酯胶的彩钢板粘合剂等,都是较成功的技术储备。为提高防火保温板所用材料方案提供了许多历史数据。当然在选择高强度聚合物材料这个问题上,所做的实验和花费的时间最多。

在研究起步阶段,满眼都是可用的材料,比如:硅酸盐水泥类、高铝水泥类、石膏类、菱镁水泥类、树脂类(含酚醛树脂、尿醛树脂、丙烯酸树脂等等)。但是结合到要生产外墙保温防火板这个特定主题上,似乎上述没有一种能直接拿来使用。例如:菱镁水泥系就不能选用,单就强度而言,菱镁水泥是比较合适的。目前行业内有一些板材厂家就是生产菱镁保温板。这些厂家的产品没有被市场广泛认可,原因还是菱镁水泥本身上存在缺陷。菱镁水泥是用85%纯度的氧化镁和氯化镁卤水结合,形成放热反应,结成很高的强度。由于有氯化镁的长期存在,它与空气中的水份特别亲合,这样会产生返卤现象,从而失去强度。这个返卤过程短则一个月长则几年,总会发生。用它生产的保温板就象人类中有些人生来就携带乙肝病毒一样,去病根较难,还不知什么时候会发病。当然,不采用镁水泥,不等于不研究它。在这几年的实验中做过不少菱镁保温板的实验,也取得一些有益的结果。比如:将保温体可制成1.2×1.2×2m的大块,然后切割成板状。毕竟,本课题不采用这种材料。另外,有关树脂类,热值都很高,比如酚醛热值几乎与聚氨酯一样,谈不上防火性能。在排除了上述诸多材料的情况下,只剩普通水泥类可供研究。那么,水泥的最高强度是有限的,它甚至赶不上菱镁水泥,而水泥的优点又很多,它稳定可靠,在其生命周期中随着时间的推移,它的强度是增长的而不是衰减。这样,课题研究便有了主攻方向,应用本中心所掌握的核心技术,研制一款以硅酸盐水泥为主体,辅以增强、增韧、快强功能,使所产防火保温板比市面上普遍使用的聚苯板、挤塑板强度略好即可。型式检验报告中显示,Ⅰ型的抗压强度0.18MPa,抗折强度0.21MPa,远好于EPS板。在这种强度指标组合下,导热系数为0.043 w/(m.k),与EPS板相当,这样的指标配合是令人满意的。

(3)降低吸水率与多重因素有关。对于一种保温板材,如果吸水率居高不下其保温性能将被大打折扣,纵然是取得了较低的导热系数和较好的保温性能。经常操作导热系数实验的技术人员都知道,导热系数与含水率正相关。例如:同一块保温板含水率在5%以下时的导热系数为:0.04w/(m.k),当含水率在10%时导热系数高达0.055w/(m.k)。因此,降低保温板的吸水率实际上是提高保温性能的必要环节。在实际运用当中的泡沫水泥的吸水率就很高,一般在15%以上,而菱镁保温板都在9%以上。当然,有些厂家为了避开这一缺陷,经常用表面憎水的表象来迷惑用户。其实,憎水性与吸水率不是一个概念,它们之间的关系是这样的:吸水率低就等于有较好的憎水性,而憎水性好不一定是吸水率低。要降低吸水率,添加憎水剂不起主要作用,要靠改善保温板材料的内部微结构和选择主材来解决。因此,降低吸水率不是简单地加某种防水剂或憎水剂就能解决问题。这里应该说明的是,很多防水剂和憎水剂会伤害主材的强度。因此,这个课题就会延伸到主材的选择、主材的优化改善和特殊的生产工艺。由此可以看出,为了解决吸水问题,在主材被选定的情况下,如何使它在与改性的聚苯乙烯颗粒结合中实现轻质化、密闭化、形成最稳定空间。在实际操作中,本课题是采用了多重添加剂。在保温体形成强度过程中,使其出现95℃恒温3小时保持期。这也是该专利项目中的核心技术之一。当这种工艺成功地运用之后,保温板的吸水率由原来的10%降低到了5%以下,型式检验报告中显示的吸水率为3.4%,而在平时大量的日常检验中基本都在2~4%,数据的可信度很高。在企标中有4个类型产品,分别为tI型、I型、Ⅱ型、Ⅲ型,它们分别对应了不同的比重和导热系数,但是吸水率标准是一个,都在5%以下。

在研究突破了上述几个方面的重要环节之后,余下的就是与水有关的软化系数、抗冲击性和实现大规模生产的工艺问题。在企业标准中I型的软化系数为0.6,而实例结果为0.89,这说明本材料的耐水性能属上呈。抗冲击性为4次,该指标反映保温板的宏观韧性较好,比泡沫水泥、泡沫玻璃和酚醛板好很多。另外,工艺方面,该项技术已实现大块批量生产,普通板型切割前尺寸为1.2×1.2×1.8m,可以实现降低人工成本、提高产能的目标。这样,德固斯聚苯基A级防火保温板专利技术已初步实现整体性能指标有本质提升,真正做到无短板,无重要缺陷。         

2、实验数据丰富,工艺方案全面,可满足多重市场需求。

对于防火保温轻质材料这样一个专一的研究课题,专设一个科技团队,又投入大量资金,经过5年的不间断工作,所涉猎的方方面面是完全可以做到细致、全面、透彻的。单就攻关阵容和工作时间而言,他人便很难做到。更何况攻克这一科技难关还需大量的相关技术储备作为基础。可以这样讲,没有过去在技术发明方面的成功经历,是没有勇气和胆量从事科技创新这样一项高风险项目的。如果没有所积累的大量的关于高聚合物方面的技术成果,就无法成功地突破一系列的难关。正因为具备了上述种种重要因素,也使得成功的可能性大大提高。在主要指标系列取得成功的同时,许多在其中产生的技术亮点也会展示出许多可以被利用的技术手段或是崭新的生产工艺。

 

比如:在研究高强度聚合物材料的过程中,也同时得到了保温板双面覆层材料和新工艺,在此基础上又发明了新型建筑艺术线条的材料、工艺和户外艺术浮雕的新材料新工艺。单就防火保温板材而言,在从事专题研究时,比如:如何降低密度、提高保温性能的课题方面,进行过多层次、多方案的实验,形成系列基础配方。再比如,研究防火保温板的强度主题时,也会形成系列基础配方和工艺手段。当回过头来翻读已有数据的时候,便发现其中的不少方案正是目前市场上特别需要的。例如:在企标中所列tI型产品就是在研究高效保温方案中发现的一款配方,使用这一配方,导热系数可达0.036w/(m.k)以下,在A2级燃烧、吸水率和板材韧性方面都很优异。只是在抗拉强度方面有所降低(比酚醛板略好)。这种板材性能完全可以成为一款较好的防火保温板产品,特别适合寒冷地区的东北、内蒙、新疆等地的外墙保温,也适合锅炉、管道保温以及工程现场浇铸保温。

目前辽宁、吉林省为了防火需要,由于找不到合适的产品,不得不选择达不到A级的酚醛板作为A级材料使用,因为酚醛板能勉强达到B1级,强度和耐候性都存在问题,只有一项优点是被公认的,那就是保温性能,导热系数在0.038w/(m.k)以下。至于强度指标、抗拉、抗折指标都很低,运输过程中易碎,工地到场破损率较高。通过上述比较,本企标中的tI型产品性能有充分理由来代替酚醛板。当然这需要有一个循序渐进的过程。在企标中的I型产品是用于外墙保温工程的主推产品,这类产品的各项指标较为均衡,保温隔热性能与其它性能的搭配比较好,适合我国大部分地区使用。在配方系列中也是数据最多、认知度最为可靠的。

这款产品在配方和生产工艺方面可变化的量较小,要求所掌握的生产精度比较高。只要是熟悉了生产线的运转规律,控制好投料量和方式就能顺利生产出达标产品。另外,企标中的Ⅱ型、Ⅲ型产品特别适合我国中部、南部地区。这两型产品导热系数在0.05~0.059 w/(m.k)之间,在强度方面有明显提升,很适合用于保温装饰一体化板。这种板材抗折强度有很大程度的提高,在温度变化、湿度变化很大的环境气候下,板面变形量很小,适合用于金属装饰面、硅钙水泥板装饰面以及工厂化附合硅酸盐类装饰面。所产出的一体板,实现了真正A级防火。同时,抗变形能力、上墙后的稳定性大大提高。

A级硅质板

                                                A级硅质板

在这方面,专业生产装饰一体板的厂家最熟悉的一个难题就是:装饰板面与保温材料空鼓、脱开问题不好解决。上墙一段时间后,装饰面变形,翅曲问题较多,严重阻碍保温装饰一体板的推广使用。应用Ⅱ型、Ⅲ型产品后,由于保温主材强度高、内应力小,在环境变化中自身变形极小,有效地提高了一体化板的尺寸、结构的稳定性。特别是运用该技术中工厂化附合装饰面工艺后,可靠性比粘合一层水泥板更高,且成本更低。这样,为今后大规模推广保温装饰防火一体化板提供了新技术新工艺。除上述企标的4个类型之外,防火保温材料的编外配方和工艺还有很多,如:达到A1燃烧性能的、导热系数在0.036w/(m.k)之下的这种材料的成板强度较弱,不适合做建筑保温材料。而特别适合于军工和化工领域,在耐高温(700℃以上),高效隔热方面表现良好,也是代替岩棉、玻璃棉的好材料。

这款产品由于其刚刚问世,不为人所知,相信今后会有广阔的应用空间。与之对应的还有另一级产品:比重较大,性能可以是多样化的Ⅲ型之上的系列配方,在这类标外产品中,重点可发展强度很高、导热系数和燃烧性能不做刻意要求的材料。这类材料可用来生产保温砖、隔墙板、隔音板之类。特别适合用于生产高中档活动房、彩钢房、钢结构建筑的围护墙等。这类产品的性能要求还需要市场定位,由市场提出必要的性能指标,通过配方的简单调整和生产线的配合,形成大生产、大需求的产业。

公司网址:www.yqgzb.net


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