信陽(yáng)成喜保溫材料有限公司
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店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 河南省信陽(yáng)市
主營(yíng)產(chǎn)品: 珍珠巖,珍珠巖保溫板,?;⒅椋厣皾{,珍珠巖吸音板,無(wú)機(jī)活性保溫材料,膨潤(rùn)土,沸石,珍珠巖助濾劑,珍珠巖除渣劑
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主營(yíng)產(chǎn)品: 珍珠巖,珍珠巖保溫板,?;⒅?,保溫砂漿,珍珠巖吸音板,無(wú)機(jī)活性保溫材料,膨潤(rùn)土,沸石,珍珠巖助濾劑,珍珠巖除渣劑
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承德乳化瀝青珍珠巖價(jià)格屋面找坡隔熱保溫材料
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商品參數(shù)
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商品介紹
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材質(zhì) 其他
貨號(hào) 222111
產(chǎn)品類別 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料
產(chǎn)地 信陽(yáng)
產(chǎn)品種類 其他
形態(tài) 微孔狀
等級(jí) 1
形狀 其他
顏色 黑色
密度 300
商品介紹
研究了乳化瀝青對(duì)?;⒅楸厣皾{性能的影響。結(jié)果表明,隨著乳化瀝青摻量的增加,?;⒅楸厣皾{的干表觀密度、吸水率均有顯著降低,而抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度則呈現(xiàn)先增大后逐漸減小的趨勢(shì)。同時(shí),乳化瀝青對(duì)保溫砂漿的保溫性能也有一定的改善作用。 在國(guó)內(nèi)冷再生規(guī)范中,廠拌冷再生瀝青混合料配合比設(shè)計(jì)過程中通常采取新、舊集料一起拌合的拌合工藝,本研究提出增加1道預(yù)拌程序的冷再生瀝青混合料室內(nèi)拌合工藝,采用新、舊集料或粗、細(xì)集料分別預(yù)拌再一起拌合的拌合工藝,將3種拌合工藝總拌合時(shí)間分別按照180、90、60 s成型試件,進(jìn)行冷再生混合料外觀、力學(xué)性能與路用性能對(duì)比研究,包括15℃劈裂強(qiáng)度、水穩(wěn)性能與高溫性能等。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)冷再生瀝青混合料拌合時(shí)間為180、90、60 s時(shí),粗、細(xì)集料分別預(yù)拌再一起拌合的冷再生瀝青混合料均具有很好的性能,而且隨著拌合時(shí)間的減少冷再生混合料外觀與各項(xiàng)性能接近,在縮短拌合時(shí)間情況下,能夠保持冷再生瀝青混合料拌合的均勻性與性能的穩(wěn)定。
輸油站內(nèi)工藝管網(wǎng)所采用的瀝青珍珠巖和水泥珍珠巖保溫材料都存在導(dǎo)熱系數(shù)高、易老化、粉化和滲水的缺點(diǎn),從而起不到很好的保溫、防水、防腐、防裂作用。通過對(duì)FBT(稀土)復(fù)合保溫材料性能特點(diǎn)的分析,認(rèn)為該保溫材料具有不老化、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),能起到很好的防水、防腐、防裂作用,對(duì)延長(zhǎng)管道使用壽命所起保護(hù)作用比珍珠巖好,且具有用量少、施工簡(jiǎn)單、適用范圍廣等特點(diǎn)。介紹了使用該保溫材料的施工方法,施工時(shí)可采用人工涂抹或?qū)⑿筒睦N在管道上的方式,工程造價(jià)比較低。FBT(稀土)復(fù)合保溫材料平均導(dǎo)熱系數(shù)為0.030W/(m·℃),水泥珍珠巖平均導(dǎo)熱系數(shù)為0.070W/(m·℃),兩者比較,FBT復(fù)合保溫材料保溫效果具有明顯優(yōu)勢(shì),節(jié)能效果較好。
詳細(xì)論述了水性噴涂持粘高分子防水涂料的研制過程,以乳化瀝青、丁苯膠乳、高溫穩(wěn)定劑等制成甲組份,以等制成乙組份。甲、乙組份按照一定比例噴涂速凝形成非固化防水層。測(cè)試結(jié)果表明,涂料凝膠時(shí)間小于5 s,耐熱性達(dá)到150℃,剝離強(qiáng)度超過1.5 N/mm,綜合性能優(yōu)良。 為評(píng)估乳化瀝青廠拌冷再生技術(shù)的節(jié)能減排效益,有必要量化廠拌冷再生技術(shù)的能耗和碳排放。分別測(cè)算了施工中原材料生產(chǎn)能耗、原材料運(yùn)輸能耗、混合料生產(chǎn)能耗、攤鋪碾壓能耗,結(jié)合實(shí)際施工的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),計(jì)算分析了乳化瀝青廠拌冷再生相比于普通瀝青ATB-25的節(jié)能減排效益。結(jié)果表明:與普通瀝青ATB-25相比,乳化瀝青廠拌冷再生可以節(jié)約能耗35. 3%,碳排放量減少10. 71%,具有顯著的資源節(jié)約和節(jié)能效益。
在當(dāng)前的鐵路工程建設(shè)中,梁體、軌枕等C50及以上高性能混凝土結(jié)構(gòu)仍然只允許采用天然砂生產(chǎn),因?yàn)殛P(guān)于采用機(jī)制砂混凝土生產(chǎn)鐵路梁體、軌枕等可能存在的混凝土耐久性等問題仍未解決。論文針對(duì)在機(jī)制砂混凝土中引入乳化瀝青后對(duì)機(jī)制砂混凝土力學(xué)性能及其耐久性能的影響進(jìn)行研究,并采用XRD技術(shù)研究了乳化瀝青對(duì)混凝土水化產(chǎn)物的影響。 采用分子模擬和電導(dǎo)率試驗(yàn)相結(jié)合的手段,研究了十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)和十八烷基(STAC)在酸性集料主要化學(xué)成分(SiO2)和堿性集料主要化學(xué)成分(CaCO3)表面的吸附行為。模擬結(jié)果表明:兩類乳化劑周圍均有兩層水化層,STAC的親水基水化層內(nèi)的水分子個(gè)數(shù)約為SDBS的2倍,其親水性強(qiáng)于SDBS;通過界面能分析,對(duì)兩類乳化劑而言STAC在集料主要化學(xué)成分表面的吸附能力大于SDBS,對(duì)于兩種集料來(lái)說CaCO3對(duì)兩類乳化劑的吸附能力較SiO2強(qiáng)。電導(dǎo)率試驗(yàn)結(jié)果表明:不同集料比(乳化劑的質(zhì)量與集料化學(xué)成分的質(zhì)量比)下,乳化劑在CaCO3表面的吸附量大于SiO2,且隨集料比的增加,不同集料化學(xué)成分對(duì)乳化劑的吸附量也增加;CaCO3和SiO2對(duì)兩類乳化劑的吸附曲線近似為S型,且對(duì)STAC的吸附曲線離散性小于SDBS;SDBS和STAC在CaCO3上表面濃度(
輸油站內(nèi)工藝管網(wǎng)所采用的瀝青珍珠巖和水泥珍珠巖保溫材料都存在導(dǎo)熱系數(shù)高、易老化、粉化和滲水的缺點(diǎn),從而起不到很好的保溫、防水、防腐、防裂作用。通過對(duì)FBT(稀土)復(fù)合保溫材料性能特點(diǎn)的分析,認(rèn)為該保溫材料具有不老化、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),能起到很好的防水、防腐、防裂作用,對(duì)延長(zhǎng)管道使用壽命所起保護(hù)作用比珍珠巖好,且具有用量少、施工簡(jiǎn)單、適用范圍廣等特點(diǎn)。介紹了使用該保溫材料的施工方法,施工時(shí)可采用人工涂抹或?qū)⑿筒睦N在管道上的方式,工程造價(jià)比較低。FBT(稀土)復(fù)合保溫材料平均導(dǎo)熱系數(shù)為0.030W/(m·℃),水泥珍珠巖平均導(dǎo)熱系數(shù)為0.070W/(m·℃),兩者比較,FBT復(fù)合保溫材料保溫效果具有明顯優(yōu)勢(shì),節(jié)能效果較好。
詳細(xì)論述了水性噴涂持粘高分子防水涂料的研制過程,以乳化瀝青、丁苯膠乳、高溫穩(wěn)定劑等制成甲組份,以等制成乙組份。甲、乙組份按照一定比例噴涂速凝形成非固化防水層。測(cè)試結(jié)果表明,涂料凝膠時(shí)間小于5 s,耐熱性達(dá)到150℃,剝離強(qiáng)度超過1.5 N/mm,綜合性能優(yōu)良。 為評(píng)估乳化瀝青廠拌冷再生技術(shù)的節(jié)能減排效益,有必要量化廠拌冷再生技術(shù)的能耗和碳排放。分別測(cè)算了施工中原材料生產(chǎn)能耗、原材料運(yùn)輸能耗、混合料生產(chǎn)能耗、攤鋪碾壓能耗,結(jié)合實(shí)際施工的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),計(jì)算分析了乳化瀝青廠拌冷再生相比于普通瀝青ATB-25的節(jié)能減排效益。結(jié)果表明:與普通瀝青ATB-25相比,乳化瀝青廠拌冷再生可以節(jié)約能耗35. 3%,碳排放量減少10. 71%,具有顯著的資源節(jié)約和節(jié)能效益。
在當(dāng)前的鐵路工程建設(shè)中,梁體、軌枕等C50及以上高性能混凝土結(jié)構(gòu)仍然只允許采用天然砂生產(chǎn),因?yàn)殛P(guān)于采用機(jī)制砂混凝土生產(chǎn)鐵路梁體、軌枕等可能存在的混凝土耐久性等問題仍未解決。論文針對(duì)在機(jī)制砂混凝土中引入乳化瀝青后對(duì)機(jī)制砂混凝土力學(xué)性能及其耐久性能的影響進(jìn)行研究,并采用XRD技術(shù)研究了乳化瀝青對(duì)混凝土水化產(chǎn)物的影響。 采用分子模擬和電導(dǎo)率試驗(yàn)相結(jié)合的手段,研究了十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)和十八烷基(STAC)在酸性集料主要化學(xué)成分(SiO2)和堿性集料主要化學(xué)成分(CaCO3)表面的吸附行為。模擬結(jié)果表明:兩類乳化劑周圍均有兩層水化層,STAC的親水基水化層內(nèi)的水分子個(gè)數(shù)約為SDBS的2倍,其親水性強(qiáng)于SDBS;通過界面能分析,對(duì)兩類乳化劑而言STAC在集料主要化學(xué)成分表面的吸附能力大于SDBS,對(duì)于兩種集料來(lái)說CaCO3對(duì)兩類乳化劑的吸附能力較SiO2強(qiáng)。電導(dǎo)率試驗(yàn)結(jié)果表明:不同集料比(乳化劑的質(zhì)量與集料化學(xué)成分的質(zhì)量比)下,乳化劑在CaCO3表面的吸附量大于SiO2,且隨集料比的增加,不同集料化學(xué)成分對(duì)乳化劑的吸附量也增加;CaCO3和SiO2對(duì)兩類乳化劑的吸附曲線近似為S型,且對(duì)STAC的吸附曲線離散性小于SDBS;SDBS和STAC在CaCO3上表面濃度(
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