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产品简介

国标厂家出售聚氨酯组合料 浇注黑白料 硬质聚氨酯组合料量大从优 * 聚氨酯保温材料的主要原料之一是聚氨酯硬泡组合聚醚。聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料,与聚合共称黑白料。适于建筑保温、保冷、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的各种场合。

详细介绍

国标厂家出售聚氨酯组合料 浇注黑白料 硬质聚氨酯组合料量大从优 * 聚氨酯黑白料

聚氨酯保温材料的主要原料之一是聚氨酯硬泡组合聚醚。聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料,与聚合共称黑白料。适于建筑保温、保冷、太阳能热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的各种场合。 硬质聚氨酯泡沫塑料特点是、*的隔热保温性能,节电效率高、环保、重量轻,降低载荷;具优良的防水性能,保温、防水合二为一、设计简单、效率高、进度快、质量好、寿命长、无氟发泡,适应环境宽;可用于冷藏车、贮罐、管道、冷库、啤酒发酵罐、保鲜桶的绝热保温保冷、房屋建筑绝热防水,也适用于预制聚氨酯板材、管壳、弧形板等

技术指标

国标厂家出售聚氨酯组合料 浇注黑白料 硬质聚氨酯组合料量大从优 *  厂家现货销售聚氨酯组合料 聚氨酯复合黑白组合料出厂价格

  由聚醚单体、匀泡剂、交联剂、催化剂、发泡剂等多种组份组合而成。类别

项目

指标


组合聚醚性能

外观

棕黄色粘稠液体

粘度(,)

100~300

 

密度(,)

1.100.10

 


泡沫物性

浇注型

喷涂型

乳白时间()

15~35

3~10

拉丝时间()

40~150

10~15

不粘时间()

60~300

15~20


发泡参数

容重()

25~60

25~60

抗压强度()

≥100

 

 

吸水率()

≤3

 

 

导热系数()

≤0.025

 

 

尺寸稳定性1

≤HCFC141bCFC111.1:,;
导热系数可达到低于岩棉、玻璃棉、聚苯板、挤塑板等建筑保温隔热材料1.3 :95%;
密封性能无空腔、无接缝将建筑外围护结构*包裹有效的阻止了风和潮气通过缝隙流动进出建筑物实现*密封1.5 :1%,,5%;
性能恒定聚氨酯是惰性材料与酸和碱都不发生反应且不是虫类以及啮齿类动物的食物源可保持材料性质及保温性能恒定1.7:>300Kpa,>400Kpa,,,;
阻燃性好离火自熄表面碳化能阻止燃烧且不会产生熔滴。
  二、现场发泡聚氨酯对基层的要求

    现场发泡聚氨酯外墙保温隔热层对墙体基层要求较低墙体表面无油污无浮灰抹灰或者不抹灰均可施工如不抹灰抗剪能力更佳。
  三、现场发泡聚氨酯的性能优势、劣势对比玻璃棉岩棉3.1 /,,,,,40%,,,,,3.2 /,,61%,72%,,,,,3.3 /,,,,,,3.4 /,,ф塑料锚固件可使外墙平均传热系数增加。这样势必导致通过该热桥构件散失的热量大量增加从而使理论计算的节能效果大打折扣达不到预期的节能目标。
  聚氨酯施工中不需要任何金属锚固件与墙体固定所以从根本上杜绝了这种情况的发生有效降低了导热系数修正系数使实际节能效果与理论计算值基本吻合。
厂家现货销售聚氨酯组合料 聚氨酯复合黑白组合料出厂价格   四、热桥
板缝热桥。现场发泡聚氨酯保温隔热材料是连续喷涂、现场发泡的不存在拼缝也就从根本上消除了这一热桥影响确保了节能目标更好的实现。
锚固件、挂件热桥。聚苯板挤塑板保温体系的锚固件、挂件是这种体系zui难以处理的热桥。板材类的保温隔热材料很难对这一热桥起到阻断作用。
裂缝热桥。聚苯板挤塑板与墙体的热胀冷缩系数不同且聚苯板挤塑板弹性变形能力较小当建筑墙体热胀冷缩或建筑墙体发生徐变极易造成保温层开裂使裂缝处保温性能丧失且该裂缝极易透风、渗水造成聚苯板挤塑板大面积脱落影响建筑使用功能。
燃烧性能。现场发泡聚氨酯防火性能高于聚苯板挤塑板离火即灭不会产生熔滴表面生成积碳阻止火焰蔓延且其燃烧时产生的烟气毒性也很小主要成分为二氧化碳。
基层处理。聚苯板挤塑板在施工前为保证板面平整及粘接效果要在墙面先做一道水泥砂浆找平层。
  五、现场发泡聚氨酯在建筑领域应用的不足
  我国现在的用于建筑保温隔热的聚氨酯产品多数释放的不为零对臭氧层仍有破坏作用且在使用过程中挥发对人体有害的有机气体随着环保节能观念的深入人心这种类型的产品zui终仍将被淘汰真正意义上的环境友好型聚氨酯保温隔热材料将是众望所归。
  现在用于建筑保温的聚氨酯原料只有几个著名的聚氨酯品牌是由工厂生产建筑保温的聚氨酯工厂直接封装运到工程现场直接施工不在现场进行勾兑。而大多数建筑保温用的聚氨酯原料均是由聚氨酯保温施工公司从聚氨酯生产公司购买基本化学材料根据实际需要临时调配缺乏统一管理增加了工程质量的不确定因素。
  现在用于建筑保温的聚氨酯原料已呈多样化发展而聚氨酯节能检测技术还很单一对现场发泡聚氨酯的原料控制缺乏技术手段现有的检测技术已经不能适合建筑节能现场检测的需要在某种程度上限制了建筑节能工作的规范发展。建筑节能现场检测技术的研究发展已经尤为迫切和重要。

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