河北保温棉厂家

保温棉玻璃棉的制作工艺

(1)玻璃棉喷吹:采用火焰喷吹法制作超细玻璃棉。碎平板玻璃经高温熔化后,从漏板中成细流流出,然后在1700℃左右以高速气流使其纤维化并被吹落到沉降室输送网带上而成玻璃棉毡。

(2)防潮处理:玻璃纤维经防潮处理后相互粘结并具有良好的僧水性,可适应潮湿环境的使用。处理液是由粘结剂(如水性酚醛树脂胶)、僧水剂(如乳化含氢硅油)、稀释剂和乳化剂混合而成。采用若干农药喷雾头在10公斤/厘米2以上压力下将处理液喷射到沉降室前紊流状玻璃纤维上,尽可能使各根纤维都能被胶液所浸润。

(3)切割棉毡:喷涂处理液的棉毡由网带输送到成毡上,被卷至一定厚度后切下,并按要求切成一定幅面。

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橡塑聚合物的表面张力

橡塑共混时其稳定性及分散程度决定于聚合物的表面张力(或表面能)。表层剖面深度分析的结果表明;即使是相容均并用休系,也是表面张力小的聚合物富集于表面层。由于聚合物的表面张力与溶解度参数有关系,因而可用表面张力来估算橡塑并用体系中两相间的界面状态。

例如,在选择改性聚丙烯用的橡胶时,聚丙烯的表面张力为32.2x1O(N/Cmn) ,而氯丁橡胶、乙丙橡胶和天然橡胶的表面张力分别为32.67x 10N/cm, 32.1x 10N/cm:和33.4×10一N/cm丁苯橡胶、氯丁橡胶和丙烯精含量40%的丁腈橡胶其表面张力都高达40 x l0 ( N/cm ) 。其中乙丙橡胶、氯丁橡胶与聚丙烯间的表面张力较接近,因而聚丙烯/乙丙橡胶和聚丙烯/顺丁橡胶两个体系的界面结合较好,由此可见,橡塑并用体系中组分的表面张力越相近,两相间的接触越好,相互扩越容易,因而两相间的界而粘合力越大,界面结合得越好。

橡塑聚合性的积极性

在制备聚介物溶液时聚合物与溶剂的选择原则是极性相近。在橡塑并用体系中组分的极性越相近,其相容性越好。在橡塑熔融共混时,如果一个组分的极性大大强于另一组分,则强极性组分就会缔合。

聚合物的极性与其结构的关系密切。聚合物由于分子结构中侧基不同或结构对称性不同而具有不同极性。聚合物分子链上侧基的极性大小决定着分子内吸引力和分子间作用力的大小。侧基的极性越小,分子间作用力越小;侧基的极性越大,分子间作用力也越大。例如,聚丙烯的甲基、聚氯乙烯的氯原子和聚丙烯腈的腈基,它们的极性递增次序为:-C H 3

保温棉保温层模型的分析比较

保温棉的保温层模型的分析比较在环境无风状况下,按国标提供的允许热损失下的保温层模型且风速为0,与允许热损失下保温棉的保温层非等厚度的优化模型进行比较,其中按如下参数:保温结构在平均温度下的导热系数A=0.05 (W”m,℃);环境大气温度ta= 5℃进行计算比较。尽管允许热损失下的非等厚保温层表面平均温度要比等厚度保温层的表面平均温度高,但是非等厚度保温层平均散热系数却比等厚度保温层的平均散热系数低。允许热损失下的非等厚度保温层与等厚度保温层具有相同的散热损失下,非等厚度保温层比等厚度保温层可以减小保温材料体积3%-4%,即减小保温工程费用3%-4%。

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硅酸铝保温棉的优点

1、耐辐射热屏蔽性好

硅酸铝作为保温棉的一种其结构为三维三八而体矿象结构,纤维纵横交错,热阻大,导热系数小,呈封闭的蜂巢状结构,可以防.止热对流;能够吸收和阻隔红外线,岩棉屏蔽辐射热能力仅为3.2%,轻质硅酸铝屏蔽辐射热能力高达50%一60%;硅酸铝导热系数(平均温度为350℃时)为0.1112W/(m·℃),小于规范GB50264 -97所要求的≤ 0.12 W/(m·℃)。

2、耐火性能好

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保温层优化模型的比较

保温棉在环境无风状况下,按国标提供的等厚度经济保温层优化模型且风速为0,与非等厚度经济保温层的优化模型进行比较,其中按如下参数:热价PH=1.0*105元;保温结构单位造价PT = 750元/m3;年运行时间r = 8 000 h;年复利率i=10%;保温结构在平均温度下的导热系数a =0.05 W/(m·℃);环境大气温度ta二5℃进行计算比较。为了使非等厚度经济保温层的优化计算更简捷和方便,先求出等厚度保温棉的经济保温层,然后以该等厚度经济保温层的散热损失量为基数,再求出非等厚度的经济保温层。这样做,可反映非等厚度经济保温层与等厚度经济保温层的性能差别。

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