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河北天佐保溫材料有限公司
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產品型號1200*600
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地廊坊市
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更新時間:2017-10-14 13:23:46瀏覽次數(shù):302次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線承德巖棉復合板 優(yōu)質巖棉復合板廠家
基層處理劑:為了增強防水材料與基層之間的粘結力,在防水層施工前,預先涂刷在基層上的涂料。分格縫:為了減少裂縫,在屋面找平層、剛性防水層、剛性保護層上預先留設的縫。剛性保護層僅在表面上作成V形槽,稱為表面分格縫。9.滿粘法(全粘法):鋪貼防水材料時,卷材與基層采用全部粘結的施工方法
承德巖棉復合板 優(yōu)質巖棉復合板廠家
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外墻巖棉復合板廠家生產的建筑外墻保溫材料是一種運用于建筑墻體的保溫隔熱產品,因為建筑墻體結構日常熱損耗比較大,外圍護結構中墻體又占了很大份額。對建筑外墻進行保溫系統(tǒng)節(jié)能改造可以有效的保護建筑墻體和節(jié)能,那么日常生活哪些因素會導致外墻保溫材料的老化呢?下面就讓外墻巖棉復合承德巖棉復合板 優(yōu)質巖棉復合板廠家
日常生活造成建筑外墻保溫系統(tǒng)老化的因素有:熱應力、風壓、地震力、水或水蒸氣、火災,具體分析如下:
1、熱應力。由溫差變化導致的熱脹冷縮,會引起非結構構造的體積變化,從而使之始終處于一種不穩(wěn)定狀態(tài),因此,熱應力是高層建筑外墻外保溫層主要破壞力量之一。相對于多層或平房建筑,高層建筑由于外層接受陽光照射更強,熱應力更大,變形也更大,因而在保溫抗裂構造設計時,選用保溫材料應滿足柔性漸變的原則,外層材料的變形能力應高于內層材料的變形能力。
2、風壓。一般來說,正風壓產生推力,負風壓產生吸力,對高層建筑外保溫層均會造成很大的破壞,這就要求外保溫層應具備相當?shù)目癸L壓能力,而且就抗風壓而言,要求保溫層無空腔,杜絕空氣層,從而避免在風壓特別是負風壓狀態(tài)下保溫層內空氣層的體積膨脹而造成對保溫層的破壞。
3、地震力。地震力會導致高層建筑結構和保溫面層的擠壓、剪切或扭曲變形,而保溫面層剛性越大,承受的地震力就越大,引起的破壞就可能越嚴重。這就要求高層建筑外墻外保溫材料在有相當附著力的前提下,必須滿足柔性漸變的原則,以分散和消納地震應力,盡量減輕保溫層表面的荷載,防止在地震力的影響下保溫層出現(xiàn)大面積開裂、剝離甚至脫落。巖棉管和巖棉復合板在內的棉狀人造玻璃纖維數(shù)十年來已在歐洲,北美等地區(qū)廣泛地應用于絕熱,隔音和其它產品的生產中。在這期間人們也一直對在制造使用或拆除中所釋放出的纖維是否由于被人吸入而造成致癌的危險進行了大量的深入的研究。那么到底巖棉復合板釋放的纖維有致癌的危險嗎,我們就來看看吧。
從上次癌癥研究機構在2001年對這些纖維做了重新審查的15年中所出版的流行病學研究提出了在生產這些材料時所造成的職業(yè)暴露中,沒有證據支持增加患肺癌或間皮瘤(在人體體內空腔內壁上的癌)的危險。
對其它任何種類的癌癥都是同樣的結果。此外,工業(yè)界做了很多的努力來研制新的材料,使它們能具有與老產品相類似的絕熱,隔音性能,但是它們又可以從人體組織中很快地消失掉。*,石棉被認為是致癌物質,它會引起間皮瘤和肺癌。但是它作為絕熱材料已經使用了數(shù)十年。石棉分解的特別慢,從它沉積的人體組織中消失的也特別慢。巖棉管纖維的高致癌潛能是和稱為高生物耐久性的性能相關的。工業(yè)界針對這些情況做了非常多的工作,對那些新的材料進行了致癌性的測試、結果發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)是不致癌的。只有在極惡劣的暴露條件下才會使試驗動物產生腫瘤。
產品型號
RB100 RB120 執(zhí)行標準
尺寸(mm)
長度1200;寬度1200;厚度150,200(只為100kg/ m3)
密度
100kg/ m3 120 kg/ m33
抗拉強度(纖維方向)
≥120kPa ≥150kPa JG 149-2003,
EN 1607
壓縮強度(纖維方向)
≥60kPa ≥80kPa GB/T 13840,
EN 826
導熱系數(shù)
(平均溫度25℃)
≤0.045W/(m.K)
(纖維方向) ≤0.045W/(m.K)
(纖維方向) GB/T10295,
ASTM C518
燃燒性能
不燃性材料,對火反應不低于A1級 GB 8624,
EN13501-1
憎水率
≥99% GB/T 10299
吸水性(部分浸入)
≤0.6kg/㎡ GB/T 25975-2010,
EN 1609:97,
GB/T 16401
吸濕性
≤0.2% by vol. GB/T 5480 ,
ASTM C1104/C1104M
尺寸穩(wěn)定性
≤1.0% GB/T 8811
濕阻因子
≤4.0 GB/T 17146
酸度系數(shù)
≥1.8 GB/T 5480
熔化溫度
>1000℃ DIN 4102-17
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