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。 LexanPC板材具有玻璃的透明度,同時克服了玻璃較重且易碎的缺點,為且獨特的設計提供了可能,并為觀眾帶來了令人滿意的安全體驗。我們的材料集高性能、環保性和美觀度于一身,在建造公共建筑方面發揮著重要的作用。”全球采用Lexan板材的體育場館Lexan板材產品是很多體育場館的材料。,LexanThermoclear板材是全球5多個體育場館的材料,包括澳大利亞悉尼奧運會場館、重慶奧林匹克體育中心以及位于奧地利、瑞士和葡萄牙的UEF:28和24歐錦賽的體育場館。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。
C:E:則指借助軟件對模具型件造型、模具結構系統及結構參數進行仿真、模擬試驗,即實行虛擬的設計與型件成形加工,以驗證經C:D/C:M設計的模具結構系統與型件成形加工代碼與加工程序的正確性,合理性。C:C:E軟件,是建立在經驗數據、經驗公式和理論數據與公式相比較的基礎上,形成型件造型、模具系統結構與參數,型件成形加工過程與制件(沖件、塑件等)成形工藝過程的仿真、模擬數模或稱C:C:E軟件。模具生產技術經驗性由于模具生產方式需由技術人員運用計算機技術和所掌握的模具設計與制造技術基礎理論知識、標準與規范,特別是長期積累的設計、制造經驗,獨自進行專門設計,并只能進行專門裝配,實踐證明完成設計與制造的模具質量,在很大程度上仍取決于設計與制造技術人員的知識積累和經驗積累。
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
ChoiHS等人用過氧化氫作引發劑制備了丙烯酸聚氨酯接枝共聚物,并探討了反應溫度、反應時間、單體濃度對反應的影響。徐克文等人以丙烯酸羥乙酯作為封端劑,以過硫酸鉀為引發劑,采用自由基聚合法合成了穩定性良好、綜合性能優異的丙烯酸共聚改性水性聚氨酯乳液。通過比較PU與PU:的紅外光譜圖,從結構上解釋了PU:的優良性能。馬超等人通過自由基乳液聚合,合成了具有核殼結構的水性聚氨酯/丙烯酸酯復合乳液(PU:)。