20世紀30年代,法國Saint-Gobain公司首先研制成功以碳酸鈣為發泡劑的泡沫玻璃,1935年申請了第1個專利;W院中間試驗廠也實驗生產了泡沫玻璃保溫板。PC塑料桶(聚碳酸酯桶)PET塑料桶(二甲酸乙二酯桶)一個普通的PET桶價格在八九元左右,而一個PC桶的價格近35元以上,一個PC桶的價格是PET桶的4倍PET桶與優質PC桶有明顯區別:優質PC桶外觀光潔度較高、桶比較硬,手按不動,不易變形,看上去外觀和紋路比較清晰和透明,由于優質PC桶強度達到標準,其空桶以任意角度從三米的高度跌落水泥地均不會破裂,使用壽命在8~12多次。PET桶桶體看上去比較模糊,不是很透明,高溫下極易變形,舊的PET桶表面坑坑洼洼。
泡沫玻璃保溫板早是由美國彼茲堡康寧公司發明的,是由碎玻璃、發泡劑、改性添加劑和發泡促進劑等,經過細粉碎和均勻混合后,再經過高溫熔化,發泡、退火而制成的無機非金屬玻璃材料。它是由大量直徑為1~2毫米的均勻氣泡結構組成。其中吸聲泡沫玻璃保溫板為50%以上開孔氣泡,絕熱泡沫玻璃為75%以上的閉孔氣泡,制品密度為160-220千克/立方米,可以根據使用的要求,通過生產技術參數的變更進行調整。 E:DS的工程師首先利用有限元分析(FE:)軟件對艙門進行預期負載設計。然后使用E:DS的真空輔助滲透專利技術,和熱壓釜設備制造艙門,以減少生產成本。正如當今在復合材料行業所普遍采用的滲透工藝,采用真空滲透的特點是促進真空袋中環氧樹脂滲透對干燥碳纖維的增果。目前,多數制品的固化采用烤箱,而不用熱壓釜。艙門包括幾大要素:的部件是艙門外殼—一個稍微隆起的圓錐矩形體,由固體無芯碳環氧層壓板制造而成。泡沫玻璃保溫板因其具有重量輕、導熱系數小、吸水率小、不燃燒、不霉變、強度高、耐腐蝕、、物理化學性能穩定等優點被廣泛應用于石油、化工、地下工程、國防等領域,能達到隔熱、保溫、保冷、吸音之效果,另外還廣泛用于民用建筑外墻和屋頂的隔熱保溫,隨著人類對環境保護的要求越來越高,泡沫玻璃將成為城市民用建筑的高級墻體絕熱材料和屋面絕熱材料。泡沫玻璃以其無機硅酸鹽材質和獨立的封閉微小氣孔匯集了不透氣、不燃燒、防嚙防蛀、耐酸耐堿、無放射性、化學性能穩定、易加工而且不變形等特點,使用壽命等同于建筑物使用壽命,是一個既安全可靠又經久耐用的建筑節能環保材料。
1容重輕,在160kg/m3,左右;
2.導熱系數小,在0.058 w/m*k以下,導熱性能穩定;
3不透濕; 4吸水率小,0.2%左右;
5不燃燒; 6不霉變、腐蝕;
7強度高,抗壓強度≥0.7Mpa,抗折強度≥O.5Mpa;
8能耐酸性腐蝕(除外);
9本身,不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氫氟氯酸);
10物理化學性能穩定,尺寸穩定,易切割
PHBOTTLE研發團隊成功開發的生物聚合物飲料包裝瓶或食品包裝材料已經過反復的檢驗驗證,還包括飲料與食品儲存期間新材料包裝的食品穩定性、安全性及品質。而此前,歐洲PHBOTTLE研發團隊以果汁飲料加工后排放的廢水為原料,生產出廉價并符合歐盟綠色標準的可降解生物塑料PHB,可廣泛用于果汁飲料包裝。據悉,在果汁飲料加工后排放的廢水中,富含7%以上的可發酵糖類,如葡萄糖、果糖和麥芽糖等。PHBOTTLE研發團隊已利用廢水中的發酵糖類,成功開發出生物聚合物飲料包裝瓶和食品包裝材料,具有機械強度、易規模化加工、耐水性等優越性能。
泡沫玻璃外墻外保溫體系的基本構造層次由內到外應為:粘結層、泡沫玻璃保溫層、護面層、飾面層,其中抹灰層主要用于墻體基層的找平,能夠保證泡沫玻璃牢固的粘貼在墻體上,護面層主要是為了保護強化保溫系統的牢固性,防止滲水等。泡沫玻璃保溫層厚度,應根據外墻基層的材料與厚度以及外墻的節能要求經計算確定。泡沫玻璃外墻保溫構造可和其它有機材料作保溫層的外墻外保溫構造組合,作為防止外墻延燒的防火隔離帶。
PCM與SMC技術均采用了熱硬化性樹脂(thermosettingresin),但PCM采用了快速固化環氧樹脂(fastcuringepoxyresin),纖維及短纖維版的SMC均能利用相同的乙烯基酯樹脂(vinylesterresin)。為此,采用SMC技術后,接口處粘附強度(adhesivestrength)較高。盡管熱塑料樹脂粘性高,浸漬難度大,但SMC的模塑工藝適用于質量為35克/平方米的材料,其制作的零部件外形復雜,且剛度更高。
泡沫玻璃
1.大型儲罐罐底承重保冷
2.低溫/冷凍管道、容器、儲槽和設備
3.地下/地面蒸汽和冷卻水管道
4.冷凍、熱水供應管線
5.近海石油平臺
6.循環和雙溫系統
7.加熱管道和設備
8.熱油/瀝青儲槽
9.液體熱交換系統
10. 電廠煙囪內襯防腐保溫系統
11.建筑保溫節能
SBS是苯乙烯(S)與丁二烯的嵌段共聚物,其中丁二烯是軟段,是連續相;兩端苯乙烯(S)是硬段,它聚集成物理交聯區域。嵌段比例(S/B)不同,對粘接性能有一定的影響。增粘劑松香松香分子結構中既有能與烴類良好相容的氫化菲核,又含有高極性的羧基,因此對彈性體有著良好的相容性。松香的增粘效果較好,但由于松香的樹脂酸中含有共軛雙鍵,固反應性高,不穩定,易氧化。萜烯樹脂作為增粘劑使用的聚萜烯樹脂主要是a-蒎烯或?-蒎烯樹脂,其溶解性和相容性不及松香,特別是高軟化點的樹脂對分子質量呈多分散性的高分子化合物缺乏相容性,但與SBS瀝青仍能很好相容,但與松香相比,萜烯樹脂增粘性稍差,但其耐氧性好,耐熱性優良。