热固型改性聚苯板吸水率的研究.pdf
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- 热固型 改性 聚苯板 吸水率 研究
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具与?我
热固型改性聚苯板吸水率的研究
The research of water absorption for thermosetting modified polystyrene panel
扈钰龙查纯喜徐志新(亚士创能科技(上海)股份有限公司,上海201700)
摘要:本文从难燃液用量和可发性聚苯乙烯(EPS)颗粒与难燃液的配比两方面对影响热固型政性聚苯板的吸水率进
行了研究。结果发现,EPS颗粒堆枳密度相同时,吸水辛随板材密度的提高而降低;相同密度的热固型改性聚苯板,随着
EPS颗粒与难燃液配比的提高,吸水率先升高后降低。
关键词:热固型改性聚苯板;吸水率;密度
Abstract In this paper, water absorption of thermosetting modified EPS panel has been researched from both the amount of
fire retardant coating used and the ratio of EPS particle to fire retardant in it. The results show that the water absorption decreases as
density of panel increases when packing density of EPS particle is the same. And the water absorption rate first rises and then decreases
with the ratio of EPS particle to fire retardant coating increasing when the density of thermosetting modified polystyrene panel is kept
the same
Key words: thermosetting modified polystyrene panel, water absorption density
中图分类号:O63文献标识码:B文章编号:1003-8965(2016)04-0041-03
随着国家和企业对节能减排的积极宣传和有效推进,
涂穩干燥机:定制
各行业都在积极地向绿色环保、节能高效、减少排放的方
成型机:定制
向发展。目前,我国建筑行业在社会能源总消耗中占有较
切割机:定制
大比重川,开发建筑节能新材料已越来越受到人们的重视。
在建筑行业中对外墙体进行保温隔热处理是实现建筑节能
2样品制备
的有效手段,外墙用保温材料主要包括有机保温材料和
无机保温材料两大类,总体上有机保温材料的保温性能忧
将EPS原料分批次定量投入到间歇预发机中,通入
于无机保温材料,而无机保温材料的防火安全性明显好于
饱和蒸汽使珠粒受热膨胀到所需密度后转移到熟化仓中熟
有机保湿材料。热固型改性聚苯板(俗称真金板,下文化6~8,分别计量预发泡颗粒、难燃液和固化剂依次投
称真金板)是近年来刚研究出的外墙保温材料的明星产品
入涂覆干燥机中充分涂覆干燥叫,然后填充到成型机中模
是一种有机无机复合型材料,受火时,火焰不传播、不蔓
塑成型,半成品充分熟化后切割待用。
延,板材不熔融、不滴落;且具有保温性能好、强度高、
尺寸稳定性好等特点。市场上类似产品众多,但由于原料
3吸水率测试?
设备、工艺的不同,产品品质参差不齐,很多真金板存在
致密性差、孔隙率高等缺陷,这些缺陷会使板材的吸水率
将不同样品在切割机上切成150mmx150mmx30mm
提高,进而使板材的导热系数增大,导致板材的保温性能
的小样块,按照GB/T8810-2005硬质泡沫塑料吸水率的测
下降。因此通过对真金板吸水率的间接研究来改善板材的
定中规定的方法进行吸水率测试。
保温性能,使真金板更好地应用于外墙保温系统,具有重
要的现实意义。
4结果与讨论
实验原料及设备
4.1不同密度真金板吸水率的研究
1.1实验原料
EPS原料
供应商:无锡兴达泡塑新材料股份有限公司,规格
ZKF-303
难燃液:自制
固化剂:自制
1.2实验设备
间歌式预发机
供应商:杭州方圆塑料机械有限公司,型号:SP
图1密度20kg/m(a)、35kg/m(b)、40kg/m3(c
130
和45kg/m3(d)真金板切割表面
万方数据
其验与?
的研究
保证EPS颗柆堆积密度等即平均粒径相同的条件
在板材密度不变的情况下调整EPS颗粒堆积密度与
增加难燃液的涂覆量制成不同密度(20kgm2,35kgy难燃液的质量配比,对制成的一系列板材进行吸水率测试,
m3,40kgm3,45kg/m3)的真金板,板材切割表面如图1。得到如下数据,见表2。
从图中可以看出,随着难燃液涂覆量的增加,板材表面孔
洞体积减小,孔黥率降低,致密性提高。这主要有两方面
表2不同颗粒堆积密度/难燃液配比下真金板
的原因,第一,难燃液具有一定的粘性,由子涂增加
吸水率结果表
使颗粒表面难燃液増加,颗粒间粘结性提高,热蒸汽穿透
编号颗粒堆积密度/难燃液配比吸水率(%)
过程中使颗粒受热膨胀粘结得更紧密,孔隙率降低;第二,
0.3
2.23
涂覆层变厚使得颗粒堆积密度明显提高,这样由于颗柆自
0.5
重的原因使得在模腔内颗粒诃密实度增加;堆积密度越高,
0.7
3.15
孔洞体积越小、孔隙率越低。
0.9
EPS颗粒在发泡过程中体积急剧增大,颗粒内部结构
闭孔率差,大部分由空隙构成,而这些空隙和板材间的孔
_吸水率
隙正是水分的储存地。在真金板吸水过程中,一部分水进
3.15
入板材孔隙,一部分水逐淅将颗粒表面壳层润湿进而进入
吸3
到颖粒内部空隙。同时売层物质在板材中呈连续相分布,
且将EPS颗粒隔离成独立的防水仓,有效阻截了水分进
入到颗粒问空隙及颗粒内部的孔隙中,降低了板材的吸水
率
在保证EPS貌粒堆积密度不变的情况下,逐渐增加
粒雄积密度/液比
难燃液的涂覆量制成不同密度的板材进行吸水率测试,得
图2真金板吸水率随颗粒堆积密度/难燃液配比变化图
到如下数据。
表1不同密度下真金板吸水率测试结果表
从表2及图2中数据可以看到,随着配比的提高,吸
编号
板材密度(kg/m3)
吸水率(%
水率先升高再降低。这是因为当EPS颗粒堆积密度/难燃
液的配比逐渐升高时,有两个方面发生改变;第一难燃液
1234
売层逐渐变薄,变薄的売层使其阻截水分子的能力下降进
40
2.78
而导致吸水率升高,第二EPS颗粒平均粒径变小:小粒
径不仅使得颗粒间的填充空隙减少,而且提高了颗粒的发
泡性,这都使吸水率降低。由于这两方面的加和效应使得
吸水率
图2曲线上存在一个拐点。在拐点前段,随着配比的提高
单位体积难燃液绝对量迅速减少,而颖粒粒径变化不显著,
水率
11
最终导致吸水率呈上升趋势,这验证了实验中得出的结论,
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