热熟化泡沫塑料hat-cure fcx}rr,一种软质聚氨酷泡沫塑料.泡沫熟化过程中需要吸收外部热量,发泡成型后的泡沫体在100 -- 2Df1℃的烘道内加热熟化5 --- 3Dmin。一般使用分子量为3nc7U,三官能度的聚环氧丙烷一环氧乙烷醚,与I'DI反应制备。主要用丁运输业、家具业和纺织业。

热熟化泡沫塑料造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
泡沫塑料 1000×6000×40mm密度:38克/立方米; 查看价格 查看价格

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泡沫塑料 1000×6000×40mm密度:24克/立方米; 查看价格 查看价格

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泡沫塑料 1000×6000×40mm密度:27克/立方米; 查看价格 查看价格

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泡沫塑料 1000×6000×40mm密度:29克/立方米; 查看价格 查看价格

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泡沫塑料 1000×6000×40mm密度:30克/立方米; 查看价格 查看价格

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泡沫塑料 1000×6000×40mm密度:33克/立方米; 查看价格 查看价格

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泡沫塑料 1000×6000×40mm密度:34克/立方米; 查看价格 查看价格

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泡沫塑料 1000×6000×40mm密度:35克/立方米; 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
信息价
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信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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惠州市2004年3季度信息价
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惠州市2003年4季度信息价
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韶关市2010年5月信息价
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惠州市2005年2季度信息价
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惠州市2004年2季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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脲醛泡沫塑料 脲醛泡沫塑料|1m³ 1 查看价格 肇庆市2009年信息指导价 广东  广州市 2009-12-25
脲醛泡沫塑料 脲醛泡沫塑料|0m³ 1 查看价格 0 广东  中山市 2010-03-10
聚乙稀泡沫塑料 聚乙稀泡沫塑料板|0m² 1 查看价格 宁波市鄞州邱隘盛拓气垫包装厂 广东  深圳市 2010-03-15
泡沫塑料3.5cm厚 泡沫塑料 3.5cm厚|1m² 1 查看价格 成都忆创建材有限公司 全国   2021-10-11
泡沫塑料 3.5cm厚|4332.43m² 1 查看价格 四川鑫奇诣保温材料有限公司 四川  凉山州 2022-10-28
泡沫塑料保温 20mm厚|6.23m³ 3 查看价格 广东辉海节能科技有限公司 广东  江门市 2022-07-12
泡沫塑料保温 50mm厚|3.8m³ 3 查看价格 广东辉海节能科技有限公司 广东  江门市 2022-07-12
泡沫塑料保温 30mm厚|4.72m³ 3 查看价格 广东辉海节能科技有限公司 广东  江门市 2022-07-12

热熟化泡沫塑料常见问题

  • 泡沫塑料缺点有哪些

    1.回收利用废弃塑料时,分类十分困难,而且经济上不合算。 2.塑料容易燃烧,燃烧时产生有毒气体。例如聚苯乙烯燃烧时产生,这种物质少量会导致失明,吸入有呕吐等症状,PVC燃烧也会产生有毒气体,除了燃烧,...

  • 什么是泡沫塑料

    泡沫塑料是由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料,具有质轻、隔热、吸音、减震等特性,且介电性能优于基体树脂,用途很广。几乎各种塑料均可作成泡沫塑料,发泡成型已成为塑料加工中一个重要领域。

  • 泡沫塑料是什么

    泡沫塑料由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料,具有质轻、隔热、吸音、减震等特性,且介电性能优于基体树脂,用途很广.几乎各种塑料均可作成泡沫塑料,发泡成型已成为塑料加工中一个重要领域.2...

热熟化泡沫塑料文献

泡沫塑料垃圾的克星 泡沫塑料垃圾的克星

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今天,在许多工业生产工艺过程中,有机溶剂被大量使用。例如,目前通常使用丙酮去除黏结剂,使用己烷去除锈渍,用二氯甲烷去除油漆。石油工业还用溶剂去除石油中的其他杂质,而生物燃料生产者则使用己烷溶剂将油从大豆、亚麻或者藻类中提取出来。整个北美溶剂产业的市场每年约20亿美元。但工业溶剂一般具有高毒性,通常还具有高挥发性,因此对环境的破坏程度很大。加拿大女王大学的菲利普.耶绍普博士发明了一种新型溶剂,据称是

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泡沫塑料研究进展 泡沫塑料研究进展

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从传统泡沫塑料改性和新型泡沫塑料研究两个方面综述目前泡沫塑料高性能化的主要途径和研究方法,着重介绍聚氨酯、聚氯乙烯泡沫塑料等的改性方法及聚酰亚胺、聚甲基丙烯酰亚胺泡沫塑料等新型泡沫塑料的研究进展,并展望了泡沫塑料未来的应用前景和发展趋势。

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生石灰(CaO)与水反应生成氢氧化钙的过程,称为石灰的熟化或消化。反应生成的产物氢氧化钙称为熟石灰或消石灰。

石灰熟化时放出大量的热,体积增大1.5--2倍。煅烧良好、氧化钙含量高的石灰熟化较快,放热量和体积增大也较多。工地上熟化石灰常用两种方法:消石灰浆法和消石灰粉法。

根据加水量的不同,石灰可熟化成消石灰粉或石灰膏。石灰熟化的理论需水量为石灰重量的32%。在生石灰中,均匀加入60%~80%的水,可得到颗粒细小、分散均匀的消石灰粉。若用过量的水熟化,将得到具有一定稠度的石灰膏。石灰中一般都含有过火石灰,过火石灰熟化慢,若在石灰浆体硬化后再发生熟化,会因熟化产生的膨胀而引起隆起和开裂。为了消除过火石灰的这种危害,石灰在熟化后,还应“陈伏”2周左右。

石灰浆体的硬化包括干燥结晶和碳化两个同时进行的过程。石灰浆体因水分蒸发或被吸收而干燥,在浆体内的孔隙网中,产生毛细管压力。使石灰颗粒更加紧密而获得强度。这种强度类似于粘土失水而获得的强度,其值不大,遇水会丧失。同时,由于干燥失水。引起浆体中氢氧化钙溶液过饱和,结晶出氢氧化钙晶体,产生强度;但析出的晶体数量少,强度增长也不大。在大气环境中,氢氧化钙在潮湿状态下会与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙,并释放出水分,即发生碳化。

碳化所生成的碳酸钙晶体相互交叉连生或与氢氧化钙共生,形成紧密交织的结晶网,使硬化石灰浆体的强度进一步提高。但是,由于空气中的二氧化碳含量很低,表面形成的碳酸钙层结构较致密,会阻碍二氧化碳的进一步渗入,因此,碳化过程是十分缓慢的。

生石灰熟化后形成的石灰浆中,石灰粒子形成氢氧化钙胶体结构,颗粒极细(粒径约为1μm),比表面积很大(达10~30 m2/g),其表面吸附一层较厚的水膜,可吸附大量的水,因而有较强保持水分的能力,即保水性好。将它掺入水泥砂浆中,配成混合砂浆,可显著提高砂浆的和易性。

石灰依靠干燥结晶以及碳化作用而硬化,由于空气中的二氧化碳含量低,且碳化后形成的碳酸钙硬壳阻止二氧化碳向内部渗透,也妨碍水分向外蒸发,因而硬化缓慢,硬化后的强度也不高,1:3的石灰砂浆28 d的抗压强度只有0.2~0.5 MPa。在处于潮湿环境时,石灰中的水分不蒸发,二氧化碳也无法渗入,硬化将停止;加上氢氧化钙微溶于水,已硬化的石灰遇水还会溶解溃散。因此,石灰不宜在长期潮湿和受水浸泡的环境中使用。

石灰在硬化过程中,要蒸发掉大量的水分,引起体积显著收缩,易出现干缩裂缝。所以,石灰不宜单独使用,一般要掺人砂、纸筋、麻刀等材料,以减少收缩,增加抗拉强度,并能节约石灰。

石灰熟化与硬化

生石灰(CaO)与水反应生成氢氧化钙的过程,称为石灰的熟化或消化。反应生成的产物氢氧化钙称为熟石灰或消石灰。

石灰熟化时放出大量的热,体积增大1.5--2倍。煅烧良好、氧化钙含量高的石灰熟化较快,放热量和体积增大也较多。工地上熟化石灰常用两种方法:消石灰浆法和消石灰粉法。

根据加水量的不同,石灰可熟化成消石灰粉或石灰膏。石灰熟化的理论需水量为石灰重量的32%。在生石灰中,均匀加入60%~80%的水,可得到颗粒细小、分散均匀的消石灰粉。若用过量的水熟化,将得到具有一定稠度的石灰膏。石灰中一般都含有过火石灰,过火石灰熟化慢,若在石灰浆体硬化后再发生熟化,会因熟化产生的膨胀而引起隆起和开裂。为了消除过火石灰的这种危害,石灰在熟化后,还应"陈伏"2周左右。

石灰浆体的硬化包括干燥结晶和碳化两个同时进行的过程。石灰浆体因水分蒸发或被吸收而干燥,在浆体内的孔隙网中,产生毛细管压力。使石灰颗粒更加紧密而获得强度。这种强度类似于粘土失水而获得的强度,其值不大,遇水会丧失。同时,由于干燥失水。引起浆体中氢氧化钙溶液过饱和,结晶出氢氧化钙晶体,产生强度;但析出的晶体数量少,强度增长也不大。在大气环境中,氢氧化钙在潮湿状态下会与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙,并释放出水分,即发生碳化。

碳化所生成的碳酸钙晶体相互交叉连生或与氢氧化钙共生,形成紧密交织的结晶网,使硬化石灰浆体的强度进一步提高。但是,由于空气中的二氧化碳含量很低,表面形成的碳酸钙层结构较致密,会阻碍二氧化碳的进一步渗入,因此,碳化过程是十分缓慢的。

生石灰熟化后形成的石灰浆中,石灰粒子形成氢氧化钙胶体结构,颗粒极细(粒径约为1μm),比表面积很大(达10~30 m2/g),其表面吸附一层较厚的水膜,可吸附大量的水,因而有较强保持水分的能力,即保水性好。将它掺入水泥砂浆中,配成混合砂浆,可显著提高砂浆的和易性。

石灰依靠干燥结晶以及碳化作用而硬化,由于空气中的二氧化碳含量低,且碳化后形成的碳酸钙硬壳阻止二氧化碳向内部渗透,也妨碍水分向外蒸发,因而硬化缓慢,硬化后的强度也不高,1:3的石灰砂浆28 d的抗压强度只有0.2~0.5 MPa。在处于潮湿环境时,石灰中的水分不蒸发,二氧化碳也无法渗入,硬化将停止;加上氢氧化钙微溶于水,已硬化的石灰遇水还会溶解溃散。因此,石灰不宜在长期潮湿和受水浸泡的环境中使用。

石灰在硬化过程中,要蒸发掉大量的水分,引起体积显著收缩,易出现干缩裂缝。所以,石灰不宜单独使用,一般要掺人砂、纸筋、麻刀等材料,以减少收缩,增加抗拉强度,并能节约石灰。

熟化也叫固化,就是把已复合了的膜放进熟化室,使聚氨酯粘合剂的主剂和固化剂发生交联反应,并与被复合基材表面相互作用的过程。熟化的主要目的是使主剂和固化剂在一定时间内充分反应,达到最佳复合强度;其次是去除低沸点的残留溶剂,如乙酯等。熟化控制主要是时间和温度的控制,不同的粘合剂品种有不同的熟化温度和时间。熟化温度太低(低于20℃),粘合剂的反应极慢;熟化温度太高,基材膜添加剂析出,影响复合膜性能和增加异味;熟化时间太长,影响复合膜的性能并增加异味。

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