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泄压板

时间:2017-03-19 20:56

  1.导热系数极低。防爆泄压板硬泡导热系数为≤0.024W/m·K,是一种非常好的建筑节能材料,具有优异的保温隔热性能。在同样保温效果下,25mm厚的美昌防爆泄压板硬质泡沫保温层,其保温效果相当于40mm厚的EPS,45mm厚的矿棉,140mm厚的软木,380mm厚的混凝土或860mm厚的普通砖,保温层厚度比EPS减少40%左右。

  2.保温、防水、隔音。美昌生产的防爆泄压板硬泡保温层吸水量极低,经实验表明,每增加1%v/v湿气含量,其导热系数仅仅上升约3%。同时,由于美昌防爆泄压板硬泡保温层具优秀的闭孔结构,使之拥有优良的隔音功能,可以提供舒适、安静的室内环境。泄压板

  3.自粘结力强。与同类保温材料相比美昌生产的防爆泄压板硬质泡沫可以与水泥、钢构、黏土、沥青、木材、玻璃、塑料等各种材料进行直接粘接,不用任何粘接剂,粘接强度大于其自身的抗裂强度,完全达到我国外墙保温工程的技术要求。

  4.物化性能稳定。防爆泄压板硬质泡沫材料适应温度范围较大,可以在-50℃—150℃的环境下长期使用,短期使用温度可以达到250℃,而泡沫不会产生任何损坏。美昌生产的防爆泄压板硬泡保温层物理、化学性能十分稳定,一旦反应成型,不溶于大多数溶剂,不受废气和工业气体的影响,不腐烂、抗塑、防腐、无味、无毒。

  5.防火性能优异。防爆泄压板硬质泡沫材料可达到对建筑保温材料较高的防火性能要求,即B1或B2级的建材阻燃标准,而且防爆泄压板硬质泡沫塑料在燃烧中呈现惰性,遇火表面碳化,不会产生熔融的燃烧性物质,从而抑制火势蔓延,其燃点也高于木材。经中国建筑科学研究院防火所对美昌防爆泄压板硬泡外墙保温体系做的防火实验表明:美昌防爆泄压板硬泡外墙保温体系在遇火燃烧时不传递火势,阻燃性能可以完全达到建筑外墙防火标准要求。

  6、由于防爆泄压板板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。泄压板

  7、抗变形能力强,不易开裂,饰面稳定、安全。

  8、防爆泄压板材料孔隙率结构稳定,基本上是闭孔结构,不仅保温性能优良,而且抗冻融、吸声性也好。硬泡防爆泄压板保温构造的平均寿命,在正常使用与维修的条件下,能达到30年以上。

  9、综合性价比高。虽然硬质防爆泄压板材的单价比其它传统保温材料的单价高,但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消HHPU硬泡防爆泄压板复合保温板是以硬泡防爆泄压板高效保温材料为芯材,两面复合水泥基防护层的保温板材,采用连续化生产设备一次成型,其保温性能和质量稳定可靠,在满足高标准建筑节能保温的同时,更增强了系统的安全性;该板材出厂时就带有双界面,可有效避免保温板在运输、施工现场堆放及上墙施工过程中由于烟头、电焊而引发火灾;硬泡防爆泄压板是热固性材料,遇火不熔融,无燃烧滴落物,形成系统后不具有火焰传播性,大大提高了使用过程中的防火安全性。双面水泥基面层,可增强保温板与粘结剂、抹面砂浆的粘结强度,进而确保系统的整体性和安全性。

  耐久性

  耐化学稳定性好,可在-180℃~150℃温度下长期使用,耐候和耐冻融性能检测优异,防爆泄压板于1937年起源于德国,外墙用硬质防爆泄压板,使用寿命可达五十年,基本与建筑同寿命。

  施工性

  施工工艺简便、安全、可靠,针对不同的用途可参选不同的施工工艺,详细步骤可参看后面不同系统的工艺流程介绍。

  安全性

  其含可燃碳氢链段、密度小、比表面积大,未经阻燃处理的防爆泄压板是可燃物,华海防爆泄压板硬质泡沫主要采用特殊无卤素阻燃聚醚多元醇,添加具有协同效应的磷类阻燃剂,在不增加异氰酸酯用量条件下,达到在泡沫分子中无卤素的阻燃结构,使泡沫的阻燃性能达到了国家B1级标准;防爆泄压板外墙外保温系统通过多项目多系统论证,在工程应用后不会出现保温材料脱落等现象。

  科技性

  专业的研发团队对配方的开发完全掌握了最新的核心技术,包括对原料的调整,使产品站在了国内领先的水平线上。

  经济性

  使用寿命长,保温性能好,其厚度比保温浆料薄2/3,比聚苯板薄1/3,单位平方面积计算综合性价比优异。

  绝热性

  硬质防爆泄压板为高度交联结构,基本为闭孔(开孔率5%),导热系数极低,仅为0.021W/(m·K),号称“保温材料之王”。

  环保性

  采用无氟发泡技术,无醛产品,属于绿色环保建材

  防爆泄压板是 常温导热系数从【w/(m.k)】≤0.060创造出的特点鲜明、性能稳定的B1级保温板简称“防爆泄压板”。

  防爆泄压板有优异的保温性能防火性能建设部成果鉴定B1级难燃。应用了跨领域、跨学科的高分子技术完全抛弃了原有EPS等材料的分子改性或添加阻燃剂的路径引入全新的防火概念。有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动最终形成蜂窝状隔离仓使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播。

  技术特点