20世紀30年代,法國Saint-Gobain公司首先研制成功以碳酸鈣為發泡劑的泡沫玻璃,1935年申請了第1個專利。化工學院中間試驗廠也實驗生產了泡沫玻璃保溫板。
泡沫玻璃保溫板早是由美國彼茲堡康寧公司發明的,是由碎玻璃、發泡劑、改性添加劑和發泡促進劑等,經過細粉碎和均勻混合后,再經過高溫熔化,發泡、退火而制成的無機非金屬玻璃材料。它是由大量直徑為1~2毫米的均勻氣泡結構組成。其中吸聲泡沫玻璃保溫板為50%以上開孔氣泡,絕熱泡沫玻璃為75%以上的閉孔氣泡,制品密度為160-220千克/立方米,可以根據使用的要求,通過生產技術參數的變更進行調整。 EV:樹脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物,EV:樹脂與聚乙烯相比,EV:樹脂由于在分子鏈中引入了醋酸乙烯單體,從而降低了高結晶度,提高了柔韌性、抗沖擊性、填料相溶性和熱密封性能,因此EV:樹脂被廣泛應用于發泡鞋料、功能性棚膜、包裝膜、熱熔膠、電線電纜及玩具等其它領域。EV:樹脂主要應用于鞋材領域。鞋材行業所使用的EV:樹脂中,醋酸乙烯含量一般在15%~22%。由于EV:樹脂共混發泡制品還具有柔軟、彈性好、耐化學腐蝕等性能,因此又被廣泛應用于中旅游鞋、登山鞋、拖鞋、涼鞋的鞋底和內飾材料中。泡沫玻璃保溫板因其具有重量輕、導熱系數小、吸水率小、不燃燒、不霉變、強度高、耐腐蝕、、物理化學性能穩定等優點被廣泛應用于石油、化工、地下工程、國防等領域,能達到隔熱、保溫、保冷、吸音之效果,另外還廣泛用于民用建筑外墻和屋頂的隔熱保溫,隨著人類對環境保護的要求越來越高,泡沫玻璃將成為城市民用建筑的高級墻體絕熱材料和屋面絕熱材料。泡沫玻璃以其無機硅酸鹽材質和獨立的封閉微小氣孔匯集了不透氣、不燃燒、防嚙防蛀、耐酸耐堿、無放射性、化學性能穩定、易加工而且不變形等特點,使用壽命等同于建筑物使用壽命,是一個既安全可靠又經久耐用的建筑節能環保材料。
1容重輕,在160kg/m3,左右;
2.導熱系數小,在0.058 w/m*k以下,導熱性能穩定;
3不透濕; 4吸水率小,0.2%左右;
5不燃燒; 6不霉變、腐蝕;
7強度高,抗壓強度≥0.7Mpa,抗折強度≥O.5Mpa;
8能耐酸性腐蝕(除外);
9本身,不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氫氟氯酸);
10物理化學性能穩定,尺寸穩定,易切割
泡沫玻璃外墻外保溫體系的基本構造層次由內到外應為:粘結層、泡沫玻璃保溫層、護面層、飾面層,其中抹灰層主要用于墻體基層的找平,能夠保證泡沫玻璃牢固的粘貼在墻體上,護面層主要是為了保護強化保溫系統的牢固性,防止滲水等。泡沫玻璃保溫層厚度,應根據外墻基層的材料與厚度以及外墻的節能要求經計算確定。泡沫玻璃外墻保溫構造可和其它有機材料作保溫層的外墻外保溫構造組合,作為防止外墻延燒的防火隔離帶。
F-15型超音速戰斗機是第三代機中的佼佼者。而上世紀8年代,準確說是1986年,美國正式啟動了:TF計劃,即所謂的先進技術戰斗機。F-22一舉中選,成了接替F-15型飛機的主要對象。如今即便在已公開的F22資料中也完全是美軍的一家之言,美軍對該機型的保密工作也做到了,已明確說明暫時不對包括盟國在內的任何出口。F-22在試飛過程中,其各種性能均超過現役的各種戰機,包括F-15,具有第三代戰機所不具有的超音速性能和隱身性能。
泡沫玻璃
1.大型儲罐罐底承重保冷
2.低溫/冷凍管道、容器、儲槽和設備
3.地下/地面蒸汽和冷卻水管道
4.冷凍、熱水供應管線
5.近海石油平臺
6.循環和雙溫系統
7.加熱管道和設備
8.熱油/瀝青儲槽
9.液體熱交換系統
10. 電廠煙囪內襯防腐保溫系統
11.建筑保溫節能
DOP也使猴子的肝組織發生病變〔2〕。上述事實說明,DOP對人類有潛在的毒性。檬酸酯類無毒增塑劑的合成檸檬酸酯類無毒增塑劑的合成,主要經酯化反應,反應中一般均要加催化劑。如過去較長時間內,工藝生產中酯化反應的催化劑均使用硫酸,硫酸催化有較多的弊病。目前,對酯化反應的催化劑已有相當的研究,如用酞酸四苯酯作催化劑合成檸檬酸三丁酯〔3〕,用各種固體酸如磷鎢酸、三氯化鐵、十二水合硫酸鐵銨以及ZrO2/SO2-ZrO2-TiO2/SO2-4作催化劑合成檸檬酸三丁酯〔6〕,而用分子篩和離子交換樹脂作催化劑合成檸檬酸三丁酯卻未見報導。