硅藻土净气涂料 营造绿色空间
硅藻土净气涂料 营造绿色空间
硅藻土装修材料走俏日本市场
!"#$%&’()*+,-&.$/0’1"/+-20’34-5.+&4’647!89::; 硅 藻 土 装 修 材 料 走 俏 日 本 市 场 近年来!许多以硅藻土为 原料的新型室内装修材料!在 日本越来越受到消费者的青 睐!硅藻土室内装修材料是一 种天然材料!不含有害化学物 质!除了具有不燃"隔音"防水" 重量轻以及隔热等特点外!还 有除湿"除臭"净化室内空气 等作用!是优良的环保型室内 装修材料! 日本北见工业大学的研 究成果表明!用硅藻土生产的 室内装修材料除了不会散发 出对人体有害的化学物质外! 还有改善居住环境的作用!硅 藻土的主要成分是硅酸质!用 它生产的壁材具有超纤维"多 孔质等特性!其超微细孔比木 炭还要多出"#$$%&$$$倍!
乳胶型硅藻土水性涂料
利用硅藻土本身所具有的超微细孔道达到调节室内湿度的效果,它吸收室内其他建材及家具所产生的甲醛和其他有害化学物质,且具有耐磨、抗划痕和易清洗。利用了天然硅藻土的物理性能而制成的功能性涂料可广泛应用于多种场合。
硅藻土作沥青改性剂的研究
综述了硅藻土的结构和基本特征。采用提纯、改性、活化、扩容、脱水、脱碳、脱氢、复合、偶联一次完成的火法工艺制成了硅藻土沥青改性剂,并讨论了其对沥青的改性方法和其应用效果及实例。
硅藻土壁材在建筑内装修中的应用
本文概述了硅藻土的优质特点,重点介绍了硅藻土应用到建筑内装修时的施工工序、施工要求及操作要点,同时结合硅藻土的生产情况及其特性,对其未来的开发应用做了简单的展望。
硅藻土轻质高强保温砖
硅藻土轻质高强保温砖: 硅藻土保温砖具有容重轻,强度高,导热系数小,不刺痒,不变形,无毒无臭,施工安全方便,是电力、冶 金、石油、化工、水泥、陶瓷、纺织、玻璃、轻工、有色窑炉保温等行业的电解槽、管道、炉壁、高热风道、高 温设备的隔热层、墙体隔层保温、绝热,隔音的理想材料;它不仅可以提高温度,缩短加热时间,并能降低燃料 消耗,达到保温节能效果。 我厂生产各种规格标准硅藻土保温高强隔热节能制品。该产品用优质硅藻土、木屑和高温粘结剂为主要原料, 经混合,挤坯成型,干燥后烧结而成。因制品中含有大量微孔,它与粘土质、高铝质,漂珠质和纤维类隔热制品 相比,具有抗压强度高,体积密度低,导热系数小,保温节能效果好和质优价廉等优点。产品被贵阳、沈阳铝镁 设计院,鞍山焦耐设计院和中国建材设计院选用。经上海宝钢、广西平果、贵州、青铜峡铝厂、遵义电厂等单位 使用,节能效果显著,深受好评。我厂可提供资料样品,
孔结构特性对硅藻土调湿性能的影响
以临江选矿硅藻精土为原料,分别在600℃、800℃、1000℃下煅烧2h,采用静态法在20℃恒温下将未煅烧硅藻土和不同煅烧温度硅藻土置于相对湿度98%和11%的恒湿环境中进行吸放湿试验,采用x射线衍射对调湿样品进行表征,同时采用低温氮吸附法与压汞法测试样品的孔结构特性。结果表明,孔结构特性是影响硅藻土调湿性能的重要因素,微孔和介孔在调湿过程中起主导作用,硅藻土的比表面积越大、微孔和介孔的孔体积越大、孔径越小,则其平衡吸湿量和平衡放湿量越大,调湿性能越强。
硅藻土保温隔热论文MicrosoftWord文档
保温隔热材料研究 ——硅藻土保温隔热材料 郑自强 摘要:硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,主要由古代硅藻遗骸组成,其化学成 分主要是二氧化硅,含少量的al2o3,fe2o3.cao,mgo,nao,p2o5和有机质。矿物 成分主要是蛋白石及其变种,其次是黏土矿物水云母,高岭石和矿物碎屑。硅藻 土保温隔热砖是用优质硅藻土制成,产品含有大量微孔,它与粘土质、高铝质、 漂珠质和纤维类隔热保温制品相比,具有质轻、抗压强度高,体积密度低,导热 系数小,节能保温效果好和质优价廉等优点。是墙体隔层保温、绝热、隔间的理 想材料;不仅可以提高温度,缩短加热时间,并能降低燃料消耗量。并且有很好 的隔音吸声效果。是节能环保设备的首选。 关键词:硅藻土保温隔热 引言: 硅藻土是二十一世纪最具生态环保特征不可再生的纳米孔径环境新材料,因 其独特的矿物结构和优异的特性,广泛应用于环保、建材、化
硅藻土对沥青及沥青混合料的性能影响
为了探究硅藻土对沥青及沥青混合料影响,采用动态剪切试验、弯曲梁流变实验、车辙试验冻融劈裂试验和小梁弯曲试验方法,对掺加硅藻土后的沥青及沥青结合料的性能进行了探究。结果表明:掺加硅藻土后的沥青结合料高温性能增强,低温性能减弱;通过m值变化确定硅藻土最佳掺量为6%,掺加硅藻土沥青混合料相较原样沥青混合料动稳定度和冻融抗拉强度比分别提升了40%和6.5%,限抗拉强度和最大弯拉应变相较原样沥青混合料分别下降了12.7%和12.6%,说明硅藻土对沥青混合料高温性能与水稳定性有较大提升,过量硅藻土对沥青混合料低温性能产生不利影响,应严格控制硅藻土沥青改性工艺。
硅藻土对沥青及沥青混合料的 性能影响
随着经济飞速发展,我国公路修建水平快速提升,但由于超载与重载车辆控制不完善,公路车辙现象日益严重,在多雨水地区,沥青路面服务早期即出现坑槽,剥离水损害,造成交通不畅,影响公路服务水平,现行沥青路面设计中通过使用重交通沥青和改性沥青解决以上路面病害,但车辙与水损害现象依然存在,因此解决沥青路面高温稳定性与水稳定性是当务之急.云南等省尝试使用硅藻土改性剂以改善沥青路面的路用性能,因此笔者进行了硅藻土对沥青及沥青混合料的性能影响研究.
用竹炭和硅藻土为原料制备含炭建筑材料
采用竹炭、硅藻土和粘土为原料,通过干压成型-高温烧成法制备出一种用于内墙装饰的含炭建筑材料,分析了竹炭/硅藻土质量比及烧成温度对含炭建筑材料的物化性能、物相组成及显微结构的影响规律。研究结果表明,竹炭、硅藻土和粘土三种原料复合可以制备较高气孔率、较高强度的含炭建筑材料,其物相主要为石英相与莫来石相,呈现规则孔道结构;在竹炭/硅藻土质量比为15/60,烧成温度为1150℃时,含炭建筑材料具有较好的综合性能,其破坏强度可达459.7n,吸水率10.55%,显气孔率18.4%,达到国标gb/t4100-2006附录l中对bⅲ类陶质砖的性能要求,而且该材料的比表面积达到34.86m2/g,远红外辐射率达到0.904,具备远红外及吸附等功能,有望成为一种新型的室内功能装饰材料。
低品级原料硅藻土制备多用途建筑材料的研究
硅藻土价格便宜,性能优良。本课题研究以我国储量巨大的低品级土为原料制备高性能建筑材料的制备方法。
环氧树脂/改性硅藻土复合材料性能实验研究
改性硅藻土与环氧树脂复合,加入固化剂,制得环氧树脂/硅藻土复合材料。测试了环氧树脂/硅藻土复合材料的固化性能及粘接性能。结果表明,硅藻土添加量为环氧树脂质量的6%时,固化过程的热焓最大,9%时复合材料的耐热性最好,1%时复合材料的拉伸剪切强度提高最多,但添加硅藻土对固化温度的影响不大。
硅藻土填充PE保鲜膜的研制与性能研究
以ldpe/eva(质量比为4∶1)共混薄膜为基材,选择具有透气调湿性能的硅藻土为无机填充剂,针对薄膜透气性和透湿性的改善,制备了不同处理方式的硅藻土填充保鲜膜。结果表明:偶联处理使填料与偶联剂很好的结合在一起;煅烧处理可以使填料表面的微孔孔径增大。随着不同处理方式的硅藻土添加量的增加,薄膜的力学性能和热封性能有所降低,但薄膜的透氧和透湿性能却有所提高。
硅藻泥资料
硅藻土作为载体的主要成分是sio2。硅藻土用酸处理后,氧化物杂质含量降低,sio2 含量增高,比表面积和孔容也增大,所以精制硅藻土的载体效果比天然硅藻土好。天然硅藻土 的主要成分是sio2,优质者色白,sio2含量常超过70%。 硅藻土的颜色取决于粘土矿物及有机质等,不同矿源硅藻上的成分不同。 硅藻土,是被称之为硅藻的单细胞植物死亡后经过1至2万年左右的堆积期,形成的一 种化石性的硅藻堆积土矿床。硅藻是最早在地球上出现的原生生物之一,生存在海水或者湖水 中。正是这种硅藻,通过光合作用向地球提供氧,促进了人类和动植物的诞生。 这种硅藻土是由单细胞水生植物硅藻的遗骸沉积所形成,这种硅藻的独特性能在于能吸收水中 的游离硅形成其骨骸,当其生命结束后沉积,在一定的地质条件下形成硅藻土矿床。它具有一 些独特的性能,如:多孔性、较低的浓度、较大的比表面积、相对的不可
硅藻土复合木质纤维改性沥青性能研究
硅藻土复合木质纤维是经特定表面处理工艺处理后的硅藻土与木质纤维在高剪切条件下制备而成的一种复合材料.将硅藻土复合木质纤维用于改性道路沥青,进行了改性沥青高温性能、低温性能和感温性能3个方面的实验研究,考察了二者协同作用对沥青性能影响.结果表明:改性后,沥青的高温性能、低温性能和感温性能显著改善,且硅藻土复合木质纤维掺量为0.5%时,沥青性能改善效果最佳,与基质沥青相比针入度指数增加了2.43,当量软化点提高了7.7℃,当量脆点降低了16.8℃.
硅藻土基轻质环保陶瓷砖的制备
以轻质、多孔的硅藻土为主要原料,以水玻璃和水的混合液为成型剂,叶腊石、锂辉石、钠长石以及滑石为助熔剂,通过配方调整,制备了一种体积密度小(约1.2g/cm3)、吸水率高(>41%)、开口孔隙率高(>50%)、抗弯强度达到使用要求的轻质环保陶瓷砖。此外,还借助xrd、sem等手段对原料以及不同烧成温度下所得样品的晶相组成和微观形貌进行了检测分析,并结合分析结果对坯体的烧结机理和规律进行了探讨。
硅藻土改性沥青混合料中硅藻土掺量设计
试验研究了硅藻土改性沥青混合料中硅藻土的掺量关系。通过对不同掺量硅藻土改性沥青混合料进行马歇尔、高温车辙、低温弯曲以及冻融劈裂等一系列试验,分析了硅藻土改性沥青混合料各项路用性能与硅藻土掺量之间的关系,最终确定了使各项路用性能最优的硅藻土掺量。
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职位:水利水电工程勘察设计人员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林