不同輕質材料的物理性能對比
不同輕質材料在導熱系數、堆積密度等方面的物理性能對比?! 】梢钥闯?,比較各種材料的導熱系數,EPS顆粒最低,不到0.05W/m·k,其次是珍珠巖、蛭石和Poraver玻璃微珠。膨脹黏土的導熱系數最高,在0.1W/m·k以上。就材料可燃性而言,除了EPS顆粒不具有防火性,其他幾種輕質材料均為不燃材料。 堆積密度:EPS顆粒的堆積密度最低,15~50kg/m3,其次為膨脹珍珠巖,堆積密度為39~95 kg/m3;膨脹黏土和Poraver的堆積密度偏高。 抗紫外線穩定性:膨脹珍珠巖、蛭石、膨脹黏土和Poraver均有抵抗紫外線的能力,而EPS顆粒不具備。 顆粒表觀:膨脹珍珠巖為不規則顆粒,有棱角且表面粗糙;膨脹蛭石為褐色或金黃色片層狀顆粒,表面暗淡粗糙;EPS顆粒為圓潤的球形顆粒,表面光滑易產生靜電;膨脹黏土為球形顆?;驂核樾皖w粒,表面粗糙;Poraver玻璃微珠是規則的球形顆粒,表面有微孔。 抗壓性:膨脹珍珠巖易碎,抗壓性差;其次是蛭石和EPS顆粒;Poraver玻璃微珠具有較高的抗壓性,而膨脹黏土的抗壓性是最高的。 體積吸水率:膨脹珍珠巖的體積吸水率最高,根據致密程度不同,從50%~70%;膨脹蛭石體積吸水率為50%~70%;膨脹黏土為5%~15%;EPS顆粒和Poraver玻璃微珠的體積吸水率都較低,分別是1%~2%和5%~7%?! 【C合各方面的物理性能,膨脹珍珠巖、膨脹蛭石、EPS顆粒及膨脹黏土都存有不同劣勢,而Poraver玻璃微珠在堆積密度低的情況下,仍能提供高抗壓性、低吸水率和導熱系數,抗紫外線穩定性、不燃等性能。更由于玻璃微珠的密度低,可以降低新拌砂漿的密度從而大幅度提高產出率。
Poraver玻璃微珠與膨脹珍珠巖對比
我國膨脹珍珠巖的年產量已超過400萬立方米,占我國保溫材料年產量的5%左右,是國內使用最為廣泛的一類輕質保溫材料。 盡管膨脹珍珠巖被廣泛應用于各個領域,是一個方興未艾的產業,但因自身質量缺陷,易產生嚴重的質量通病。如使用珍珠巖做的隔音層、保溫層、隔熱層普遍出現裂紋、空鼓等現象,整體性能差。鑒于膨脹珍珠巖應用的普遍性和性能上出現的種種缺陷,現將可以替代膨脹珍珠巖的新型輕質材料Poraver玻璃微珠與其進行對比。 原材料對比 膨脹珍珠巖作為天然礦產的一種,屬于不可再生資源。Poraver玻璃微珠原料來源于回收再利用的日用玻璃,更加環保,取材更加方便。 表觀狀態和物理性能對比 膨脹珍珠巖為不規則白色或乳白色顆粒,表面粗糙、開孔,吸水率高達300%。正因為表面多孔,在使用砌筑砂漿和抹灰材料中攪拌時,水分會帶著膠凝材料浸入膨脹珍珠巖的空心結構,填充空腔,使材料干燥后失去保溫效果。Poraver玻璃微珠為白色表面光滑的球形顆粒,由于內部的孔洞為封閉孔洞,吸水率在40%以下。 內部結構對比 膨脹珍珠巖是珍珠巖礦砂經破碎、烘干、高溫烘燒而成的一種輕質多孔保溫材料,表面粗糙,內部空洞呈蜂窩狀結構。即使是閉孔膨脹珍珠巖,內部仍然是保持蜂窩狀結構不變。一旦整體被破壞,表面的封閉狀態不復存在,仍然有很高吸水率。Poraver玻璃微珠雖然表面是粗糙的,但是內部的孔洞是密封的,即使顆粒有破碎,仍有封閉空洞,可以阻止過多水分滲入。 與水泥漿料的和易性對比 由于膨脹珍珠巖與Poraver玻璃微珠的表面均為粗糙帶孔,所以易被水泥漿料包裹。試驗表明,保溫砂漿中膨脹珍珠巖的摻量越多,密度反而增大。這是因為膨脹珍珠巖本身易碎,摻量越多,在攪拌過程中由于擠壓就越容易破碎,對保溫漿料的性能影響更大。一旦延長攪拌時間,破碎的珍珠巖會釋放出本身吸附進去的水分,使漿體離析,破壞濕砂漿體系的原有性能。Poraver玻璃微珠球形顆粒強度高,在攪拌過程中不易破碎,可以通過機械攪拌充分與膠凝材料混合,并且吸附水分,保證在較高的水灰比條件下濕砂漿有良好施工性。 強度對比 膨脹珍珠巖自身強度低,加入砂漿后,在機械攪拌過程中易破碎,導致材料的保溫效果降低。此外,由于膨脹珍珠巖顆粒的表面積較大,吸水率高,使砂漿和抹灰材料在干燥后有不同程度的強度損失。相比而言,Poraver玻璃微珠有著很高的抗壓強度,攪拌、施工過程不易破碎,具有較高的耐壓強度和黏結強度。
標簽: 砂漿