深秋的味道越来越浓,防寒保暖不仅仅是多穿衣服,家居的保暖工作也必不可少。墙体保温是家居保温工作的重要环节,分为外墙保温和内墙保温两种,内墙保温工程量较外墙保温小很多。小编今天就分享一下各种内墙保温材料的优缺点。
YT无机活性墙体保温隔热系统
YT无机墙体保温隔热材料是以天然优质耐高温轻质材料为骨料,天然植物蛋白纤维,优化组合多种无机改性材料和固化材料,经过工厂化生产配制,真正给客户提供一个单组分的、完整的产品并具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落、使用寿命同墙体等各种性能融为一体的A级不燃绿色环保墙体保温隔热节能材料,冬季可提高室内温度6-10℃,夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%-65% 的节能要求。
YT无机墙体保温隔热材料的系统构造
银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能系统属无网隔热保温系统,银通YT A级不燃绿色节能产品直接用于各类基层墙体,不需加设网格布及锚栓(不会产生热桥)、不需做抗裂砂浆等材料和工序,并在保温层上直接做涂料饰面和面砖饰面,达到粘结牢固、不开裂、不渗水、使用寿命与墙体一致的起保温隔热节能和装饰作用的构造系统。
聚苯乙烯泡沫板
聚苯乙烯泡沫板是常见的三种内墙保温材料之一。又名泡沫板、EPS板,是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发后,在模具中加热而成型的白色物体。其据有微细闭孔的结构特点,主要用于建筑墙体、屋面保温、复合板保温等。分为膨胀性EPS板(苯板)和连续性挤出型XPS板(挤塑板)。
优点——
1、聚苯乙烯泡沫板密度系数小,抗冲击能力良好,有足够的能力通过改变和回复形状对外界冲击力进行缓冲;
2、具有独立的气泡结构,小面积的损伤不会影响到整面墙体;
3、其表面吸水率低,防渗透性能好,能够**避免墙面受潮后发霉、脱落等墙面问题;
缺点——
1、施工需要挂网,施工过程繁琐,工期长;
2、易燃、燃烧后产生有毒气体。普通的聚苯乙烯泡沫保温板容易燃烧,燃烧产生的烟雾中有毒性,即便添加阻燃剂之后,燃烧性也仅能达到B级;
3、材料强度差,容易产生开裂现象、保温层脱落现象比较普遍;
4、聚苯乙烯泡沫保温板由于其自身强度有限,承重能力差,贴面砖时需要进行加强处理;
5、聚苯乙烯泡沫保温板质量不稳定,因为材料出厂前需要放置一段时间,经过一段成熟期才可以使用,如果未熟化彻底,质量将无法得到保证,导致泡沫板收缩开裂。
聚氨酯泡沫
聚氨酯泡沫也是常见的三种内墙保温材料之一。它是一种将聚氨酯预聚物﹑发泡剂﹑催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时,沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。
固化后的泡沫具有填缝﹑粘结﹑密封﹑隔热﹑吸音等多种效果,是一种环保节能﹑使用方便的建筑材料。但也是一种极易燃烧的物质。
优点——
1、保温性能好。导热系数0.025左右,是建筑保温较好的材料;
2、防水性能好。泡沫孔是封闭的,封闭率达95%,雨水不会从孔间渗过去;
3、因现场喷涂,形成整体防水层,没有接缝,任何高分子卷材所不及,减少维修工作量;
缺点——
1、在10℃以下的温度,聚氨酯泡沫的发泡率会降低。因此使用时明显受到季节的制约;
2、聚氨酯泡沫喷涂成型速度快,想要做出平整的喷涂效果并不容易,凹凸不平是正常现象;
3、用于屋面防水保温,平整度可放宽,但檐沟、天沟平整度不好,会影响排水流速。因此使用时需与其他防水材料配合使用。
玻璃纤维保温棉
玻璃纤维棉是一种性能优异的无机非金属材料,也是常见的三种内墙保温材料之一。以玻璃球或废旧玻璃为原料,经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造而成,其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。
玻璃纤维保温棉具有绝缘性好、隔热性强、吸音***、纤维长、抗拉性能高等特点。广泛被用于建筑空调保温系统、装饰墙体隔音、装饰天花板,以及化工、电力等行业的设备保温。
优点——
1、隔热性好。玻璃纤维棉具有无数的细小气体孔,纤维呈现不规则排列,热传导细数为0.03w/cm.k,是**的隔热材料;
2、具有不燃性。玻璃纤维棉不会燃烧,无变形、无脆化,能够耐700度的高温,其燃烧性能达到A1级;
3、环保**。由于玻璃纤维棉在制造过程中不添加任何黏结剂,所以没有任何气味,遇高温时不会散发有毒、刺鼻的烟味、气味等;
缺点——
1、制作原料是玻璃,同样有玻璃性脆容易断裂的缺点;
2、耐磨性较差。长时间的使用容易导致其损坏,一旦有尖锐物品在表面刮划,会造成无法修复的磨损。
内墙保温涂料
内墙保温涂料是一种新型的保温材料,由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成,集封闭微孔结构与耐碱玻璃纤维网格布结构为一体,在使用温度范围内可长期使用,不易老化、不变质、**无味、保温性能长期不减。
内墙保温涂料的施工方法和一般的墙面涂料施工相差无几。加适量清水搅拌成膏状之后直接抹于处理好的墙面,两次涂抹后压光,完全干透之后刷胶、粘玻钎网格布带,之后便可以进行刮腻子等墙面工作了。
优点——
1、质量轻盈、导热系数小,能够隔冷隔热,还能够防震吸音;
2、可任意裁剪,依型包托,不污染环境,不刺激皮肤;
3、施工无损耗,采用模塑成型,体积密度低,造价经济;
缺点——
1、不能**热桥。内保温不能隔断梁、横墙与柱子在墙体中形成的热桥,因而不可能杜绝由于热桥存在而带来的热损失,保温隔热性能差。由于热桥保温处理困难,易出现冷凝、结露现象。而结露水的浸渍或冻融,极易造成保温隔热墙面发霉、开裂,使墙体变形,影响耐久性和舒适度;
2、容易产生裂缝。外墙体由于昼夜和季节变化,受室外气温和太阳辐射的影响而发生胀缩,而内墙基本不受这种影响。当室内外温差太大时,内外墙会发生收缩变化,这种反复变化,使墙面始终处在一种不稳定的状态,容易产生裂缝。 |
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物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
比重 1.14 -- g/cm³ ASTMISO 1183D792
收缩率 - 流动方向 1.3 到 2.0 -- % 内部方法
吸水率
饱和, 23°C -- 2.5 %
平衡, 23°C, 50% RH -- 2.5 % ISO 62
机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
拉伸模量 23°C 3000 1100 MPa ISO 527-2
拉伸应力
屈服...PA66 14G15日本旭化成Leona高刚性高强度15%玻纤增强尼龙66塑料PA66 14G15日本旭化成Leona高刚性高强度15%玻纤增强尼龙66塑料18024445500
物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
比重 1.25 -- g/cm³ ASTMISO 1183D792
收缩率 内部方法
垂直流动方向 1.2 -- %
流动方向 0.70 -- %
吸水率
饱和, 23°C -- 2.1 %
平衡, 23°C, 50% RH -- 2.1 % ISO 62
机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
拉伸模量 23°C 5800 3600 MPa ISO 527...PA66 14G25日本旭化成Leona高刚性抗蠕变耐疲劳25%玻纤增强尼龙66PA66 14G25日本旭化成Leona高刚性抗蠕变耐疲劳25%玻纤增强尼龙66塑料18024445500
物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
比重 1.32 -- g/cm³ ASTMISO 1183D792
收缩率 内部方法
垂直流动方向 0.90 -- %
流动方向 0.50 -- %
吸水率
饱和, 23°C -- 1.9 %
平衡, 23°C, 50% RH -- 1.9 % ISO 62
机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
拉伸模量 23°C 8200 5900 MPa ...PA66 14G33日本旭化成Leona高刚性高强度耐热33%玻纤增强尼龙66塑PA66 14G33日本旭化成Leona高刚性高强度耐热33%玻纤增强尼龙66塑料18024445500
物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
比重 1.39 -- g/cm³ ASTMISO 1183D792
收缩率 内部方法
垂直流动方向 0.80 -- %
流动方向 0.40 -- %
吸水率
饱和, 23°C -- 1.7 %
平衡, 23°C, 50% RH -- 1.7 % ISO 62
机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
拉伸模量 23°C 9800 7800 MPa IS...PA66 14G43日本旭化成Leona热稳定高刚性高强度抗蠕变43%玻纤增强PA66 14G43日本旭化成Leona热稳定高刚性高强度抗蠕变43%玻纤增强尼龙66塑料18024445500
物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
比重 1.50 -- g/cm³ ASTMISO 1183D792
收缩率 内部方法
垂直流动方向 0.70 -- %
流动方向 0.40 -- %
吸水率
饱和, 23°C -- 1.4 %
平衡, 23°C, 50% RH -- 1.4 % ISO 62
机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法
拉伸模量 23°C 14900 115...
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