欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

概述了建筑外墙目前常用保温材料的使用性能、应用状况和存在问题,包括有机类的EPS、XPS、PU、PF和无机类的岩棉、泡沫玻璃(陶瓷)、泡沫混凝土.有机保温材料具有低的导热系数,保温性能好,但是易燃、防火等级低,安全性差,需要进行阻燃处理;无机保温材料不燃,防火等级高,安全性能好,但是保温性能不如有机保温材料,需要开发低导热系数的无机保温材料.最后指出,导热系数低、综合性能优异的无机保温材料将成为未来建筑保温材料的首选.

参考文献

[1] 张泽平,李珠,董彦莉.建筑保温节能墙体的发展现状与展望[J].工程力学,2007(z2):121-128.
[2] 王漾,于江,王万江.建筑保温节能墙体的发展现状及趋势[J].四川建材,2008(05):1-3.
[3] 袁祥山.浅析EPS和XPS的性能比较[J].科技经济市场,2008(12):17-18.
[4] 李梅,王杰昌.EPS和XPS在建筑工程中的应用[J].科技信息,2010(06):338.
[5] 雷自强,王伟,张哲,宋小雨,李天辉.阻燃聚苯乙烯研究进展[J].塑料科技,2009(04):93-99.
[6] 王勇,崔正,董明哲,孙同兵,陈宇.聚苯乙烯泡沫塑料阻燃技术研究进展[J].中国塑料,2011(09):6-10.
[7] Becher G .The stereochemistry of 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane and its graphlic representation[J].Chemosphere,2005,58(07):989.
[8] 贾娟花,苑会林,邵晶鑫.聚苯乙烯的无卤阻燃研究[J].合成树脂及塑料,2006(02):36-38.
[9] 李晴媛,刘继纯,陈权,陆昶,张玉清.聚苯乙烯/表面改性纳米氢氧化镁复合材料的加工和阻燃性能研究[J].化学推进剂与高分子材料,2010(04):55-58.
[10] Chang Suqin;Xie Tingxiu;Yang Guisheng .Effects of shell thickness of polystyrene-encapsulated Mg(OH)2 on flammability and rheological properties of high-impact polystyrene composites[J].Polymer International,2007,56:1135.
[11] Chang Suqin;Xie Tingxiu;Yang Guisheng .Morphology and flame-retardancy properties of ternary highimpact polystyrene/elastomer/polystyrene-encapsulated magnesium hydroxide composites[J].Journal of Applied Polymer Science,2008,108:2488.
[12] Cui Wenguang;Gao Yanlei;Wei Qing et al.Influence of the surface modification of a filler on the properties of highimpact polystyrene composites[J].Journal of Applied Polymer Science,2009,112:359.
[13] 丁雪佳,薛海蛟,李洪波,吴恒澜,唐斌.硬质聚氨酯泡沫塑料研究进展[J].化工进展,2009(02):278-282.
[14] 张月.聚氨酯在建筑保温领域的应用研究[J].精细与专用化学品,2011(12):15-17.
[15] 张轶楠.聚氨酯硬泡在节能建筑工程中的应用[J].辽宁建材,2011(11):43-44.
[16] 钟达飞.聚氨酯在建筑外墙保温材料的应用[J].聚氨酯,2007(12):62.
[17] 陈勇军,李斌,刘岚,何燕岭,杨正高,罗远芳,贾德民.阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料研究进展[J].塑料科技,2012(03):103-109.
[18] 崔锦峰,刘永亮,郭军红,杨保平,司应萍,马永强,张鹏飞.阻燃聚氨酯硬泡的研究现状及发展趋势[J].中国建材科技,2012(01):68-71.
[19] 王金平,陈景辉.阻燃聚氨酯硬泡在建筑领域中的应用[J].消防技术与产品信息,2011(03):57-58.
[20] Ali Rza Tarakclar .The effects of intumescent flame retardant including ammonium polyphosphate/pentaerythritol and fly ash fillers on the physicomechanical properties of rigid polyurethane foams[J].Journal of Applied Polymer Science,2011,120:2095.
[21] Thirumal, M;Singha, NK;Khastgir, D;Manjunath, BS;Naik, YP .Halogen-Free Flame-Retardant Rigid Polyurethane Foams: Effect of Alumina Trihydrate and Triphenylphosphate on the Properties of Polyurethane Foams[J].Journal of Applied Polymer Science,2010(4):2260-2268.
[22] Zhong-bin Xu,Wei-wei Kong,Ming-xing Zhou,Mao Peng.EFFECT OF SURFACE MODIFICATION OF MONTMORILLONITE ON THE PROPERTIES OF RIGID POLYURETHANE FOAM COMPOSITES[J].高分子科学(英文版),2010(04):615-624.
[23] Nihal Sarier;Emel Onder .Organic modification of montmorillonite with low molecular weight polyethylene glycols and its use in polyurethane nanocomposite foams[J].Thermochimica Acta,2010,510:113.
[24] 李茹,张军.聚氨酯/蒙脱土复合阻燃硬质泡沫材料的研究[J].中国塑料,2005(08):21-26.
[25] 路国忠,王涛.酚醛泡沫的性能及其在建筑外墙保温中的应用研究[J].新材料产业,2011(10):16-21.
[26] 刘浩.酚醛泡沫塑料的研究[J].绝缘材料通讯,2000(02):12-14.
[27] 石晓.酚醛泡沫塑料的共混改性研究[J].材料开发与应用,2000(06):11-13.
[28] 黄剑清,潘安健.聚氨酯预聚体增韧酚醛泡沫的研究[J].玻璃钢/复合材料,2011(06):37-39.
[29] 宋长友,黄振利,陈丹林,林燕成.岩棉外墙外保温系统技术研究与应用[J].建筑科学,2008(02):84-92,73.
[30] 李晓梅,曹玉柱,郑松青.建筑外墙外保温用岩棉性能及应用[J].辽宁建材,2011(02):41-45.
[31] 张剑波,吴勇生,张喜,何娟.泡沫玻璃生产技术的研究进展[J].材料导报,2010(z1):186-188,192.
[32] 宋旭辉,侯文虎,顾旭鹏.泡沫玻璃在节能建筑中的应用[J].墙材革新与建筑节能,2008(02):50-52.
[33] 田英良,屈培元.国内外泡沫玻璃产业发展沿革及趋势[J].玻璃与搪瓷,2002(05):48-52.
[34] 郭声波,闵雁.泡沫玻璃在建筑外墙外保温中的应用现状及前景[J].建材世界,2009(05):22-26.
[35] Ramamurthy K;Kunhanandan Nambiar E K;Indu Siva Ranjani G .A classification of studies on properties of foam concrete[J].Cement and Concrete Composites,2009,31:388.
[36] Kunhanandan Nambiar E K;Ramamurthy K .Air-void characterisation of foam concrete[J].Cement and Concrete Research,2007,37:221.
[37] Kunhanandan Nambiar E K;Ramamurthy K .Influence of filler type on the properties of foam concrete[J].Cement and Concrete Composites,2006,28:475.
[38] 闫振甲.泡沫混凝土发展状况与发展趋势[J].墙材革新与建筑节能,2011(06):19-23.
[39] 徐文,刘兴亚,朱清华.外墙外保温用化学发泡泡沫混凝土板的试验研究[J].混凝土,2012(03):131-134.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%