一种保温隔热建筑材料及其制备方法与流程

文档序号:14946496发布日期:2018-07-17 21:36阅读:215来源:国知局

本发明涉及建筑材料技术领域,具体涉及一种保温隔热建筑材料及其制备方法。



背景技术:

建筑保温材料是通过对建筑外围护结构采取措施,减少建筑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对创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用。

现有技术中,建筑外墙多采用挤塑聚苯板、模塑聚苯板、聚氨酯发泡板等材料保证墙体的节能保温,这种材料虽然具有较好的保温性能,但是在冷热交替和雨水、空气等共同作用下,极容易发生老化,寿命较低,并且这种材料的阻燃性能不够高,为此,需要寻找一种保温性能好、价格低廉、阻燃性能良好的保温材料。



技术实现要素:

针对现有技术中存在的问题,本发明提供了一种保温隔热建筑材料及其制备方法,本发明保温隔热建筑材料导热系数小,蓄热系数大,具有很好的隔热保温性能,而且阻燃系数高,安全性能高,抗开裂、抗冲击和抗老化性能好,使用寿命长,制备方法简单,原料价格低廉,具有很好的市场应用前景。

为了达到上述目的,本发明通过以下技术方案来实现的:

一种保温隔热建筑材料,包括以下重量份计的原料:

环氧树脂15-20份、酚醛树脂14-18份、聚氨酯16-21份、蛭石6-12份、珍珠岩8-15份、火山灰7-15份、石棉9-14份、硅酸钙15-18份、氟硅酸钠3-7份、纳米氧化铝4-8份、纳米二氧化硅5-9份、液态水玻璃4-8份、陶瓷纤维4-7份、氧化锌3-6份、碳黑2-4份、阻燃剂3-5份、抗氧剂2.5-4.5份、消泡剂1.2-2.1份、光热稳定剂3-5份和固化剂2-4份。

优选地,包括以下重量份计的原料:环氧树脂18份、酚醛树脂17份、聚氨酯18份、蛭石9份、珍珠岩10份、火山灰12份、石棉13份、硅酸钙16份、氟硅酸钠6份、纳米氧化铝7份、纳米二氧化硅6份、液态水玻璃6份、陶瓷纤维5份、氧化锌4份、碳黑3份、阻燃剂3.5份、抗氧剂2.8份、消泡剂1.5份、光热稳定剂4.2份和固化剂3份。

优选地,所述阻燃剂为硅酮聚合物和硬脂酸镁按照质量比2:1混合组成。

优选地,所述抗氧剂为β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八碳醇酯和β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)季戊四醇酯按照质量比1:1混合组成。

优选地,所述消泡剂为乳化硅油、聚二甲基硅氧烷、高碳醇脂肪酸酯复合物中的一种或几种结合。

优选地,所述光热稳定剂为邻羟基二苯甲酮类和β-二酮类化合物按照质量比3:2混合组成。

优选地,所述固化剂为多元胺类、酸酐类和多元酚类中的一种或几种结合。

本发明中还公开了一种上述保温隔热建筑材料的制备方法,具体地,包括以下步骤:

(1)按照保温隔热建筑材料的原料重量份数称取各原料

(2)将蛭石、珍珠岩和火山灰混合均匀,在800-1000摄氏度下煅烧20-30分钟,即得混合物n1,备用;

(3)将石棉、硅酸钙、氟硅酸钠、陶瓷纤维和氧化锌送入粉碎机中,粉碎颗粒粒径至100-300目,混合均匀,即得混合物n2,备用;

(4)将环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯、纳米氧化铝、纳米二氧化硅、液态水玻璃、混合物n1和混合物n2混合搅拌,升温至60-90摄氏度,以1200-1500转/分钟搅拌30-45分钟,即得混合物n3,备用;

(5)向混合物n3中加入上述重量份的碳黑、阻燃剂、抗氧剂、消泡剂、光热稳定剂和固化剂,在50-70摄氏度下,以1500-2000转/分钟,搅拌50-70分钟,即得混合物n4,备用;

(6)将混合物n4中注入模具内,然后送入热压机内进行模压,模压温度150-170摄氏度,模压时间3-5小时;取出后干燥,冷却至室温,即得到所述保温隔热建筑材料。

本发明具有如下的有益效果:

(1)本发明保温隔热建筑材料导热系数小,蓄热系数大,具有很好的隔热保温性能,而且阻燃系数高,安全性能好,抗开裂、抗冲击和抗老化性能好,使用寿命长,制备方法简单,原料价格低廉,具有很好的市场应用前景;

(2)本发明原料中添加有蛭石,蛭石具有热导率小的特点,是一种良好的隔热材料,可以增加材料的的隔热性能和保温性能;

(3)本发明原料中添加有硅酸钙,硅酸钙是一种安全隔热材料。具有良好的保温隔热性能,并且具有耐磨性、耐腐蚀性和抗老化性,可以增加保温隔热建筑材料的保温性和使用时间;

(4)本发明原料中添加有陶瓷纤维,陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点,可以提高保温隔热建筑材料的保温性,阻燃性和抗机械冲击性能;

(5)本发明原料中添加有纳米氧化铝,纳米氧化铝可以提高保温隔热建筑材料的阻燃性能,提高材料使用安全性;

具体实施方式

下面结合实施例对本发明的具体实施方式作进一步描述,以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

实施例1

一种保温隔热建筑材料,包括以下重量份计的原料:

环氧树脂15份、酚醛树脂14份、聚氨酯16份、蛭石6份、珍珠岩8份、火山灰7份、石棉9份、硅酸钙15份、氟硅酸钠3份、纳米氧化铝4份、纳米二氧化硅5份、液态水玻璃4份、陶瓷纤维4份、氧化锌3份、碳黑2份、阻燃剂3份、抗氧剂2.5份、消泡剂1.2份、光热稳定剂3份和固化剂2份。

阻燃剂为硅酮聚合物和硬脂酸镁按照质量比2:1混合组成。

抗氧剂为β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八碳醇酯和β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)季戊四醇酯按照质量比1:1混合组成。

消泡剂为聚二甲基硅氧烷。

光热稳定剂为邻羟基二苯甲酮类和β-二酮类化合物按照质量比3:2混合组成。

固化剂为多元胺类。

本实施例中还公开了一种上述保温隔热建筑材料的制备方法,具体地,包括以下步骤:

(1)按照保温隔热建筑材料的原料重量份数称取各原料

(2)将蛭石、珍珠岩和火山灰混合均匀,在800摄氏度下煅烧20分钟,即得混合物n1,备用;

(3)将石棉、硅酸钙、氟硅酸钠、陶瓷纤维和氧化锌送入粉碎机中,粉碎颗粒粒径至100目,混合均匀,即得混合物n2,备用;

(4)将环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯、纳米氧化铝、纳米二氧化硅、液态水玻璃、混合物n1和混合物n2混合搅拌,升温至60摄氏度,以1200转/分钟搅拌30分钟,即得混合物n3,备用;

(5)向混合物n3中加入上述重量份的碳黑、阻燃剂、抗氧剂、消泡剂、光热稳定剂和固化剂,在50摄氏度下,以1500转/分钟,搅拌50分钟,即得混合物n4,备用;

(6)将混合物n4中注入模具内,然后送入热压机内进行模压,模压温度150摄氏度,模压时间3小时;取出后干燥,冷却至室温,即得到所述保温隔热建筑材料。

实施例2

一种保温隔热建筑材料,包括以下重量份计的原料:

环氧树脂20份、酚醛树脂18份、聚氨酯21份、蛭石12份、珍珠岩5份、火山灰15份、石棉14份、硅酸钙18份、氟硅酸钠7份、纳米氧化铝8份、纳米二氧化硅9份、液态水玻璃8份、陶瓷纤维7份、氧化锌6份、碳黑4份、阻燃剂5份、抗氧剂4.5份、消泡剂2.1份、光热稳定剂5份和固化剂4份。

阻燃剂为硅酮聚合物和硬脂酸镁按照质量比2:1混合组成。

抗氧剂为β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八碳醇酯和β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)季戊四醇酯按照质量比1:1混合组成。

消泡剂为高碳醇脂肪酸酯复合物。

光热稳定剂为邻羟基二苯甲酮类和β-二酮类化合物按照质量比3:2混合组成。

固化剂为多元酚类。

本实施例中还公开了一种上述保温隔热建筑材料的制备方法,具体地,包括以下步骤:

(1)按照保温隔热建筑材料的原料重量份数称取各原料

(2)将蛭石、珍珠岩和火山灰混合均匀,在1000摄氏度下煅烧30分钟,即得混合物n1,备用;

(3)将石棉、硅酸钙、氟硅酸钠、陶瓷纤维和氧化锌送入粉碎机中,粉碎颗粒粒径至300目,混合均匀,即得混合物n2,备用;

(4)将环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯、纳米氧化铝、纳米二氧化硅、液态水玻璃、混合物n1和混合物n2混合搅拌,升温至90摄氏度,以1500转/分钟搅拌45分钟,即得混合物n3,备用;

(5)向混合物n3中加入上述重量份的碳黑、阻燃剂、抗氧剂、消泡剂、光热稳定剂和固化剂,在70摄氏度下,以2000转/分钟,搅拌70分钟,即得混合物n4,备用;

(6)将混合物n4中注入模具内,然后送入热压机内进行模压,模压温度170摄氏度,模压时间5小时;取出后干燥,冷却至室温,即得到所述保温隔热建筑材料。

实施例3

一种保温隔热建筑材料,包括以下重量份计的原料:

环氧树脂18份、酚醛树脂17份、聚氨酯18份、蛭石9份、珍珠岩10份、火山灰12份、石棉13份、硅酸钙16份、氟硅酸钠6份、纳米氧化铝7份、纳米二氧化硅6份、液态水玻璃6份、陶瓷纤维5份、氧化锌4份、碳黑3份、阻燃剂3.5份、抗氧剂2.8份、消泡剂1.5份、光热稳定剂4.2份和固化剂3份。

阻燃剂为硅酮聚合物和硬脂酸镁按照质量比2:1混合组成。

抗氧剂为β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八碳醇酯和β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)季戊四醇酯按照质量比1:1混合组成。

消泡剂为乳化硅油和聚二甲基硅氧烷按照质量比1:1混合组成。

光热稳定剂为邻羟基二苯甲酮类和β-二酮类化合物按照质量比3:2混合组成。

固化剂为多元胺类和酸酐类按照质量比3:2混合组成。

本实施例中还公开了一种上述保温隔热建筑材料的制备方法,具体地,包括以下步骤:

(1)按照保温隔热建筑材料的原料重量份数称取各原料

(2)将蛭石、珍珠岩和火山灰混合均匀,在900摄氏度下煅烧25分钟,即得混合物n1,备用;

(3)将石棉、硅酸钙、氟硅酸钠、陶瓷纤维和氧化锌送入粉碎机中,粉碎颗粒粒径至200目,混合均匀,即得混合物n2,备用;

(4)将环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯、纳米氧化铝、纳米二氧化硅、液态水玻璃、混合物n1和混合物n2混合搅拌,升温至80摄氏度,以1400转/分钟搅拌40分钟,即得混合物n3,备用;

(5)向混合物n3中加入上述重量份的碳黑、阻燃剂、抗氧剂、消泡剂、光热稳定剂和固化剂,在60摄氏度下,以1700转/分钟,搅拌65分钟,即得混合物n4,备用;

(6)将混合物n4中注入模具内,然后送入热压机内进行模压,模压温度165摄氏度,模压时间4.5小时;取出后干燥,冷却至室温,即得到所述保温隔热建筑材料。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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