一种具有防霉功能的建筑节能材料及其制备方法与流程

文档序号:11191114阅读:557来源:国知局

本发明属于节能建筑材料技术领域,具体地,一种具有防霉功能的建筑节能材料及其制备方法。



背景技术:

通过对建筑外围护结构采取措施,减少建筑物室内热量向室外散发,从而保持建筑室内温度,建筑保温材料在建筑保温上就起着创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用;随着科学技术的发展,建筑材料的种类变得多种多样,例如,保温材料、隔热材料、高强度材料、会呼吸的材料等,上述皆属于新型材料,随着经济和社会的发展,人们对建筑保温材料的环保、保温、降噪、防水等功能越来越重视。

不但提高质量,延长使用的耐久性,墙体环保是建筑物节能降耗的必要措施,已有的墙体环保材料其它性能不理想,比如南方常年雨季,房屋潮湿,容易发霉、气泡、脱落,所以在环保的基础上急需研制一种防霉、防脱落、防气泡的建筑节能材料,满足现代建筑的要求。



技术实现要素:

针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种具有防霉功能的建筑节能材料及制备方法,该材料在环保、节能、防霉等方面具有突出的效果值得推广。

根据本发明一方面提供的一种具有防霉功能的建筑节能材料,所述的具有防霉功能的建筑节能材料包括如下重量份数的原料:铝酸盐耐火水泥20-26份、膨胀蛭石13-29份、毛蛤壳粉2-5份、柏树木屑1-9份、火山石渣1-5份、碎玻璃丝1-6份、玉米棒芯粉末2-11份、白碳黑9-15份、紫外线吸收剂5-15份、菱苦土1-6份、减水剂2-5份、交联剂1-2份、防霉剂2-7份。

优选地,所述紫外线吸收剂包括如下重量份数的原料:电气石60-71份、氧化钕12-20份、钛白纳米粉10-24份。

优选地,所述玉米棒芯粉末由如下方法制成:将玉米棒芯放在60-80℃条件下干燥2-3h,后用粉碎机粉碎,使得玉米棒芯的粒径小于0.03mm。

优选地,所述白碳黑由如下方法制成:将稻壳灰和氢氧化钠按10:3的重量比例加入容器内,加水煮沸腾4h后虑渣,再加入稻壳灰重量1-3%的无水硫酸钠,加热到70℃时保温12h,烘干得白碳黑。

优选地,所述减水剂包括如下重量份数的原料:乙烯多胺烷基膦酸或其盐0.5-25份、膦丁烷三羧酸0.5-20份、减水剂2-5份、十二烷基硫酸钠0.1-0.5份,其余为水。

优选地,所述防霉剂为中草药粉。

优选地,所述中草药包括如下重量份数的原料:土槿皮1-5份、蒙脱石15-19份、黄柏6-9份、黄芩6-9份、白鲜皮6-11份,上述原料经过粉碎过筛即可得到所述中草药粉。

根据本发明的另一方面,提供一种具有防霉功能的建筑节能材料制备方法,所述方法包括如下步骤:

(1)按重量份数称量铝酸盐耐火水泥、膨胀蛭石、毛蛤壳粉、柏树木屑、火山石渣、碎玻璃丝、玉米棒芯粉末、白碳黑、菱苦土,将上述原料在60℃下充分搅拌,混合均匀,在80℃下进行热风干燥至水含量为15%,得预混料a备用;

(2)向预混料a中加入紫外线吸收剂、减水剂、交联剂、防霉剂,混合搅拌,得预混料b;

(3)将预混料b置于搅拌机中,在50-100rpm下搅拌10-18min,得到浆状物,即为节能材料。

与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

(1)本发明提供的一种具有防霉功能的建筑节能材料,对传统的建筑节能材料的配方进行了全方位的调整,如将柏树木屑、玉米棒芯这些废弃的植物利用起来,实现了废物再利用;同时在配方中加入紫外线吸收剂,减少紫外线对建筑的辐射,其中氧化钕对紫外线、红外线吸收性能优异;更重要的是该材料配方中加入了防霉剂成分,该防霉剂由中草药制成,可防止建筑因常年雨季,房屋潮湿,导致的发霉、气泡、脱落现象,总之该材料在环保、节能、防霉等方面具有突出的效果值得推广;

(2)本发明提供的一种具有防霉功能的建筑节能材料配方中加入由乙烯多胺烷基膦酸或其盐、膦丁烷三羧酸、减水剂和十二烷基硫酸钠组成的减水剂,该减水剂具有如下特征:具有超常的缓凝效果,且凝结时间可以调整,一般可达到5h-150h。可根据实际工程应用需要,通过调节产品配方或产品的应用掺量来调整凝结时间;选择了合适的缓凝组分,可与改性木质素磺酸盐减水剂、氨基磺酸盐减水剂或聚羧酸减水剂等不同类型减水剂相适应,很好地与其相混溶,且在应用中不会产生副作用;掺量小;具有高减水率、高保水、保塑性能;具有增高抗冻、高抗渗、高耐久等性能。

具体实施方式

下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。

实施例1

本实施例提供的一种具有防霉功能的建筑节能材料,所述的具有防霉功能的建筑节能材料包括如下重量份数的原料:铝酸盐耐火水泥26份、膨胀蛭石13份、毛蛤壳粉5份、柏树木屑1份、火山石渣5份、碎玻璃丝1份、玉米棒芯粉末11份、白碳黑9份、紫外线吸收剂15份、菱苦土1份、减水剂5份、交联剂1份、防霉剂7份。其中,所述紫外线吸收剂包括如下重量份数的原料:电气石60份、氧化钕20份、钛白纳米粉10份;所述玉米棒芯粉末由如下方法制成:将玉米棒芯放在80℃条件下干燥2h,后用粉碎机粉碎,使得玉米棒芯的粒径小于0.03mm;所述白碳黑由如下方法制成:将稻壳灰和氢氧化钠按10:3的重量比例加入容器内,加水煮沸腾4h后虑渣,再加入稻壳灰重量3%的无水硫酸钠,加热到70℃时保温12h,烘干得白碳黑;所述减水剂包括如下重量份数的原料:乙烯多胺烷基膦酸或其盐25份、膦丁烷三羧酸0.5份、减水剂5份、十二烷基硫酸钠0.1份,其余为水。

其中,所述防霉剂为中草药粉。所述中草药包括如下重量份数的原料:土槿皮5份、蒙脱石15份、黄柏9份、黄芩6份、白鲜皮11份,上述原料经过粉碎过筛即可得到所述中草药粉。

根据本发明的另一方面,提供一种具有防霉功能的建筑节能材料制备方法,所述方法包括如下步骤:

(1)按重量份数称量铝酸盐耐火水泥、膨胀蛭石、毛蛤壳粉、柏树木屑、火山石渣、碎玻璃丝、玉米棒芯粉末、白碳黑、菱苦土,将上述原料在60℃下充分搅拌,混合均匀,在80℃下进行热风干燥至水含量为15%,得预混料a备用;

(2)向预混料a中加入紫外线吸收剂、减水剂、交联剂、防霉剂,混合搅拌,得预混料b;

(3)将预混料b置于搅拌机中,在100rpm下搅拌10min,得到浆状物,即为节能材料。

实施例2

本实施例提供的一种具有防霉功能的建筑节能材料,所述的具有防霉功能的建筑节能材料包括如下重量份数的原料:铝酸盐耐火水泥20份、膨胀蛭石29份、毛蛤壳粉2份、柏树木屑9份、火山石渣1份、碎玻璃丝6份、玉米棒芯粉末2份、白碳黑15份、紫外线吸收剂5份、菱苦土6份、减水剂2份、交联剂2份、防霉剂2份。其中,所述紫外线吸收剂包括如下重量份数的原料:电气石71份、氧化钕12份、钛白纳米粉24份;所述玉米棒芯粉末由如下方法制成:将玉米棒芯放在60℃条件下干燥3h,后用粉碎机粉碎,使得玉米棒芯的粒径小于0.03mm;所述白碳黑由如下方法制成:将稻壳灰和氢氧化钠按10:3的重量比例加入容器内,加水煮沸腾4h后虑渣,再加入稻壳灰重量2%的无水硫酸钠,加热到70℃时保温12h,烘干得白碳黑;所述减水剂包括如下重量份数的原料:乙烯多胺烷基膦酸或其盐0.5份、膦丁烷三羧酸20份、减水剂2份、十二烷基硫酸钠0.5份,其余为水。

其中,所述防霉剂为中草药粉。所述中草药包括如下重量份数的原料:土槿皮1份、蒙脱石19份、黄柏6份、黄芩9份、白鲜皮6份,上述原料经过粉碎过筛即可得到所述中草药粉。

根据本发明的另一方面,提供一种具有防霉功能的建筑节能材料制备方法,所述方法包括如下步骤:

(1)按重量份数称量铝酸盐耐火水泥、膨胀蛭石、毛蛤壳粉、柏树木屑、火山石渣、碎玻璃丝、玉米棒芯粉末、白碳黑、菱苦土,将上述原料在60℃下充分搅拌,混合均匀,在80℃下进行热风干燥至水含量为15%,得预混料a备用;

(2)向预混料a中加入紫外线吸收剂、减水剂、交联剂、防霉剂,混合搅拌,得预混料b;

(3)将预混料b置于搅拌机中,在50rpm下搅拌18min,得到浆状物,即为节能材料。

实施例3

本实施例提供的一种具有防霉功能的建筑节能材料,所述的具有防霉功能的建筑节能材料包括如下重量份数的原料:铝酸盐耐火水泥23份、膨胀蛭石18份、毛蛤壳粉4份、柏树木屑6份、火山石渣4份、碎玻璃丝4份、玉米棒芯粉末8份、白碳黑11份、紫外线吸收剂12份、菱苦土4份、减水剂4份、交联剂1份、防霉剂6份。其中,所述紫外线吸收剂包括如下重量份数的原料:电气石65份、氧化钕19份、钛白纳米粉14份;所述玉米棒芯粉末由如下方法制成:将玉米棒芯放在70℃条件下干燥3h,后用粉碎机粉碎,使得玉米棒芯的粒径小于0.03mm;所述白碳黑由如下方法制成:将稻壳灰和氢氧化钠按10:3的重量比例加入容器内,加水煮沸腾4h后虑渣,再加入稻壳灰重量2%的无水硫酸钠,加热到70℃时保温12h,烘干得白碳黑;所述减水剂包括如下重量份数的原料:乙烯多胺烷基膦酸或其盐13份、膦丁烷三羧酸11份、减水剂3份、十二烷基硫酸钠0.4份,其余为水。

其中,所述防霉剂为中草药粉。所述中草药包括如下重量份数的原料:土槿皮4份、蒙脱石16份、黄柏7份、黄芩8份、白鲜皮8份,上述原料经过粉碎过筛即可得到所述中草药粉。

根据本发明的另一方面,提供一种具有防霉功能的建筑节能材料制备方法,所述方法包括如下步骤:

(1)按重量份数称量铝酸盐耐火水泥、膨胀蛭石、毛蛤壳粉、柏树木屑、火山石渣、碎玻璃丝、玉米棒芯粉末、白碳黑、菱苦土,将上述原料在60℃下充分搅拌,混合均匀,在80℃下进行热风干燥至水含量为15%,得预混料a备用;

(2)向预混料a中加入紫外线吸收剂、减水剂、交联剂、防霉剂,混合搅拌,得预混料b;

(3)将预混料b置于搅拌机中,在90rpm下搅拌13min,得到浆状物,即为节能材料。

以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改,这并不影响本发明的实质内容。

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