CN114988757B - 一种保温结构一体化免拆外模板改性剂 - Google Patents

一种保温结构一体化免拆外模板改性剂 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种保温结构一体化免拆外模板改性剂,属于保温建材技术领域,该发明的保温结构一体化免拆外模板改性剂由粘结加强层改性剂、粘结层改性剂和保温过渡层改性剂三部分组成;本发明的一种保温结构一体化免拆外模板改性剂生产工艺简单,使用方便,在原料加水搅拌过程中直接加入即可,环境友好性强,适合规模化生产,并且采用本发明的保温结构一体化免拆外模板改性剂制成的免拆模板抗拉、抗折、抗裂性能好,提高使用年限。

Description

一种保温结构一体化免拆外模板改性剂
技术领域
本发明属于保温建材领域,具体涉及一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
背景技术
在国家节能减排政策的大力推动下,我国建筑节能工作得到快速发展,截止目前,全国累计完成节能建筑69亿㎡,这些新建建筑外墙体主要采用外墙外保温技术,占工程应用量的70%以上,这些技术为建筑节能工作的发展做出了积极贡献。
保温结构一体化免拆外模板具有操作方便、性能稳定、用工量少、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。同样在生产保温结构一体化免拆外模板的车间内环保无粉尘,价格低,质量好,能够实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的。
现有技术中的保温结构一体化免拆外模板存在着粘结处容易开裂,渗水,脱落最终造成安全隐患的问题。
发明内容
针对现有技术问题,本发明的目的在于提供一种保温结构一体化免拆外模板改性剂,本发明的保温结构一体化免拆外模板改性剂能够增加粘结加强层及粘结层与保温层的粘结性,提高粘结加强层的抗裂性能,增加保温过渡层密实度,同时提高保温结构一体化免拆外模板防水性、耐久性及使用年限。
本发明的技术方案具体为:
一种保温结构一体化免拆外模板改性剂,所述保温结构一体化免拆外模板改性剂由粘结加强层改性剂、粘结层改性剂和保温过渡层改性剂三部分组成;
其中,
所述粘结加强层改性剂由以下质量份的原料组成:
醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.3-5份,羟甲基丙基纤维素1.4-3.8份,膨润土0.8-2份,丙烯酸乳液0.6-1.2份,乳酸钠1.1-1.7份,4-对苯基苯酚1.8-3.1份;此处对于膨润土的选择不做限制。
粘结层改性剂由以下质量份的原料组成:
聚乙烯醇1.2-2.0份,橡胶粉末2.5-4.8份,木质素类物质1.3-3.3份,高吸水树脂1-1.8份;此处对于木质素类物质的选择不做限制。
保温过渡层改性剂由以下质量份的原料组成:
醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.5-5份,羟甲基丙基纤维素1.5-4.1份,有机硅防水剂0.5-1.0份,丙烯酸乳液0.5-1.0份,氢氧化铝0.6-1.3份,乳酸钠1.0-1.6份,硅酸钠1.1-2.2份。
进一步地,所述膨润土为钠基膨润土、镁基膨润土、钾基膨润土中的一种或几种。对其比例不做限制。
例如,所述膨润土可以为钠基膨润土和镁基膨润土的混合物,所述膨润土可以为镁基膨润土和钾基膨润土的混合物,所述述膨润土可以为钠基膨润土、镁基膨润土、钾基膨润土的混合物。
作为优选技术方案,所述膨润土为钠基膨润土、镁基膨润土、钾基膨润土8:1:1的混合物。
进一步地,所述木质素类物质为木质素或者改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物;
其中改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物为市售或者现有技术方法制备而成。
进一步地,所述木质素类物质为改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物。
进一步地,所述的有机硅防水剂为聚乙基羟基硅氧烷、辛基三乙氧基硅烷、甲基硅酸、甲基硅酸钠、甲基硅酸钾中的一种或几种。
进一步地,
所述粘结加强层改性剂由以下重量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液4份,羟甲基丙基纤维素2.5份,膨润土1.4份,丙烯酸乳液1.0份,乳酸钠1.6份,4-对苯基苯酚2.5份;
所述粘结层改性剂由以下质量份的原料组成:聚乙烯醇1.6份,橡胶粉末3.6份,木质素类物质2.8份,高吸水树脂1.5份;
所述保温过渡层改性剂由以下质量份的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液3.5份,羟甲基丙基纤维素2.8份,有机硅防水剂0.7份,丙烯酸乳液0.8份,氢氧化铝1.0份,乳酸钠1.2份,硅酸钠1.5份。
本发明还公开了一种上述保温结构一体化免拆外模板改性剂的应用,具体为:
将粘结加强层改性剂、粘结层改性剂和保温过渡层改性剂加入水泥和沙子中,加入量为:
粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层中水泥质量的0.9%-1.5%,
粘结层改性剂的添加量为粘结层中水泥质量的0.8%-1.5%,
保温过渡层改性剂的添加量为保温过渡层中水泥质量的1%-2%。
此处所述的粘结加强层可以是粘结加强层一,也可以指粘结加强层二。
进一步地,上述应用方法如下:
粘结加强层改性剂:粘结加强层(粘结加强层一或指粘结加强层二)中,粘结加强层改性剂的加入时机为水泥和水混合之后,添加沙子之前;
粘结层改性剂:粘结层中,粘结层改性剂的加入时机为水泥和水混合之后;
保温过渡层:
保温过渡层改性剂:保温过渡层中,保温过渡层改性剂的加入时机为水泥和水混合之后,聚苯颗粒加入之前。
本发明还公开了一种应用上述保温结构一体化免拆外模板改性剂的保温结构一体化免拆外模板,
该保温结构一体化免拆外模板,由内向外依次为粘结加强层一、挤塑板、粘结层、保温过渡层;该保温结构一体化免拆外模板中还设置有加强筋;所述加强筋平行设置在挤塑板与粘结层接触面处的挤塑板中;
粘结加强层一用于粘结基层墙体(该保温结构一体化免拆外模板使用时,需固定于基层墙体上)和保温结构一体化免拆外模板;所述粘结加强层一中添加有上述的粘结加强层改性剂,粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层一中水泥质量的0.9%-1.5%;
粘结层用于粘结挤塑板和保温过渡层;所述粘结层中添加有上述的粘结改性剂,粘结层改性剂的添加量为粘结层中水泥质量的0.8%-1.5%;
保温过渡层中添加有上述保温过渡层改性剂,保温过渡层改性剂的的添加量为保温过渡层中水泥质量的1%-2%。
本发明还公开了一种采用上述保温结构一体化免拆外模板和改性剂的外墙结构,由内向外依次为基层墙体、保温结构一体化免拆外模板、粘结加强层二、外侧砂浆抹面层;该外墙结构还设置有锚栓;
所述锚栓垂直固定于基层墙体,用于固定基层墙体和保温结构一体化免拆外模板;使其更稳固。
粘结加强层二用于粘结保温过渡层和外侧砂浆抹面层;所述粘结加强层二中添加有上述的粘结加强层改性剂,粘结加强层二中粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层二中水泥质量的0.9%-1.5%;
进一步地,一种采用上述保温结构一体化免拆外模板和改性剂的外墙结构,由内向外依次为基层墙体、粘结加强层一、挤塑板、粘结层、保温过渡层、粘结加强层二、外侧砂浆抹面层;该保温结构一体化免拆外模板还设置有锚栓和加强筋;
所述锚栓垂直固定于基层墙体,粘结加强层一,挤塑板,粘结层,保温过渡层中;
所述加强筋平行设置在挤塑板与粘结层接触面处的挤塑板中;
所述粘结加强层一和二中均添加有上述的粘结加强层改性剂,粘结加强层一中粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层一中水泥质量的0.9%-1.5%,粘结加强层二中粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层二中水泥质量的0.9%-1.5%;
所述粘结层中添加有上述的粘结改性剂,粘结层改性剂的添加量为粘结层中水泥质量的0.8%-1.5%;
保温过渡层中添加有上述保温过渡层改性剂,保温过渡层改性剂的的添加量为保温过渡层中水泥质量的1%-2%。
具体工艺为:现浇基层墙体,然后将一体化免拆模板覆盖于基层墙体上,用锚栓固定,然后覆盖添加有改性剂的粘结加强层二,然后再用水泥砂浆进行抹面,形成外侧砂浆抹面层。
或者可以按照DB37T5067-2016 FS外模板现浇混凝土复合保温***应用技术规程进行施工。也可以采用现有技术中可用的技术规程进行施工,此处不做限制。其也不对本发明的权利要求形成限制。
综上所述,本发明提供了一种保温结构一体化免拆外模板改性剂,采用上述技术方案,本发明具有以下有益效果:
(1)本发明的一种保温结构一体化免拆外模板改性剂生产工艺简单,使用方便,在原料加水搅拌过程中直接加入即可,环境友好性强,适合规模化生产。
(2)羟甲基丙基纤维素能够与水分子氢键相结合,有助于降低混凝土泌水率,提高稳定性;通过加入膨润土使产品具有良好的可塑性和粘结性,丙烯酸乳液可以有效的改善保温过渡层的空隙和孔结构,使其更加密实,从而抗渗性和抗冻性;高吸水树脂能够吸附大量水分子,避免水分从孔缝之间蒸发出去,从而保证水泥后续水化,确保水泥的抗裂性能。有机硅防水剂在保温过渡层表面形成肉眼觉察不到的一层无色透明、抗紫外线的透气薄膜,当雨水吹打其上或遇潮湿空气时,水滴会自然流淌,阻止水分侵入,从而起到使内墙防潮、防霉、外墙洁净、防止风化等作用。
(3)采用本发明的保温结构一体化免拆外模板改性剂制成的免拆模板抗拉、抗折、抗裂性能好,提高使用年限。
附图说明
图1采用本发明保温结构一体化免拆外模板和改性剂的外墙结构剖面图;
图2保温结构一体化免拆外模板产品构造剖面图。
具体实施方式
下面通过具体的实施例对本发明进一步说明,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干变型和改进,这些也应视为属于本发明的保护范围。
一种保温结构一体化免拆外模板改性剂,所述保温结构一体化免拆外模板改性剂由粘结加强层改性剂、粘结层改性剂和保温过渡层改性剂三部分组成;
其中,所述粘结加强层改性剂由以下质量份的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.3-5份,羟甲基丙基纤维素1.4-3.8份,膨润土0.8-2份,丙烯酸乳液0.6-1.2份,乳酸钠1.1-1.7份,4-对苯基苯酚1.8-3.1份;此处对于膨润土的选择不做限制。
作为进一步优选技术方案,在一些实施例中,所述粘结加强层改性剂由以下重量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液4份,羟甲基丙基纤维素2.5份,膨润土1.4份,丙烯酸乳液1.0份,乳酸钠1.6份,4-对苯基苯酚2.5份;
粘结层改性剂由以下质量份的原料组成:聚乙烯醇1.2-2.0份,橡胶粉末2.5-4.8份,木质素类物质1.3-3.3份,高吸水树脂1-1.8份;此处对于木质素类物质的选择不做限制。
所述粘结层改性剂由以下质量份的原料组成:聚乙烯醇1.6份,橡胶粉末3.6份,木质素类物质2.8份,高吸水树脂1.5份;
保温过渡层改性剂由以下质量份的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.5-5份,羟甲基丙基纤维素1.5-4.1份,有机硅防水剂0.5-1.0份,丙烯酸乳液0.5-1.0份,氢氧化铝0.6-1.3份,乳酸钠1.0-1.6份,硅酸钠1.1-2.2份。
所述保温过渡层改性剂由以下质量份的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液3.5份,羟甲基丙基纤维素2.8份,有机硅防水剂0.7份,丙烯酸乳液0.8份,氢氧化铝1.0份,乳酸钠1.2份,硅酸钠1.5份。
作为优选技术方案,在一些实施例中,所述膨润土可选择为钠基膨润土、镁基膨润土、钾基膨润土中的一种或几种。对其比例不做限制。例如,所述膨润土可以为钠基膨润土和镁基膨润土的混合物,所述膨润土可以为镁基膨润土和钾基膨润土的混合物,所述述膨润土可以为钠基膨润土、镁基膨润土、钾基膨润土的混合物。
作为进一步优选技术方案,在一些实施例中,所述膨润土为钠基膨润土、镁基膨润土、钾基膨润土8:1:1的混合物。
进一步地,作为优选技术方案,在一些实施例中,所述木质素类物质为木质素或者改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物;作为优选技术方案,在一些实施例中,所述木质素类物质为改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物。
其中改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物为市售或者现有技术方法制备而成。
在一些实施例中,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物为市售,在一些实施例中,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物为现有技术方法(例如可以采用文献改性木质素与异氰酸酯聚合反应的研究中的方法)制备而成,例如,制备方法如下:
将改性木质素(市售木质素磺酸钠)与MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)按比例混合(改性木质素中的羟基与MDI的摩尔比为2:1),加入1wt%辛酸亚锡为催化剂,室温下固化2h,然后放入50℃烤箱加热2h,即得。
以上制备方法制备得到的改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物用于下述具体实施例中,但是上述制备方法不对本发明的范围限定,也可以采用现有技术中其他改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物的制备方法来制备。
进一步地,作为优选技术方案,在一些实施例中,所述的有机硅防水剂为聚乙基羟基硅氧烷、辛基三乙氧基硅烷、甲基硅酸、甲基硅酸钠、甲基硅酸钾中的一种或几种。
本发明还公开了一种上述保温结构一体化免拆外模板改性剂的应用,具体为:
将粘结加强层改性剂、粘结层改性剂和保温过渡层改性剂加入水泥和沙子中,加入量为:
粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层中水泥质量的0.9%-1.5%,粘结加强层中,粘结加强层改性剂的加入时机为水泥和水混合之后,添加沙子之前;
粘结层改性剂的添加量为粘结层中水泥质量的0.8%-1.5%,粘结层中,粘结层改性剂的加入时机为水泥和水混合之后;
保温过渡层改性剂的添加量为保温过渡层中水泥质量的1%-2%,保温过渡层中,保温过渡层改性剂的加入时机为水泥和水混合之后,聚苯颗粒加入之前。
一种应用上述保温结构一体化免拆外模板改性剂的保温结构一体化免拆外模板,该保温结构一体化免拆外模板,由内向外依次为粘结加强层一、挤塑板、粘结层、保温过渡层;该保温结构一体化免拆外模板中还设置有加强筋;所述加强筋平行设置在挤塑板与粘结层接触面处的挤塑板中;粘结加强层一用于粘结基层墙体(该保温结构一体化免拆外模板使用时,需固定于基层墙体上)和保温结构一体化免拆外模板;所述粘结加强层一中添加有上述的粘结加强层改性剂,粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层一中水泥质量的0.9%-1.5%;粘结层用于粘结挤塑板和保温过渡层;所述粘结层中添加有上述的粘结改性剂,粘结层改性剂的添加量为粘结层中水泥质量的0.8%-1.5%;保温过渡层中添加有上述保温过渡层改性剂,保温过渡层改性剂的的添加量为保温过渡层中水泥质量的1%-2%。
一种采用上述保温结构一体化免拆外模板和改性剂的外墙结构,由内向外依次为基层墙体、保温结构一体化免拆外模板、粘结加强层二、外侧砂浆抹面层;该外墙结构还设置有锚栓;所述锚栓垂直固定于基层墙体,用于固定基层墙体和保温结构一体化免拆外模板;使其更稳固。粘结加强层二用于粘结保温过渡层和外侧砂浆抹面层;所述粘结加强层二中添加有上述的粘结加强层改性剂,粘结加强层二中粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层二中水泥质量的0.9%-1.5%;
作为进一步优选技术方案,一些实施例为:
一种采用上述保温结构一体化免拆外模板和改性剂的外墙结构,由内向外依次为基层墙体、粘结加强层一、挤塑板、粘结层、保温过渡层、粘结加强层二、外侧砂浆抹面层;该保温结构一体化免拆外模板还设置有锚栓和加强筋;
所述锚栓垂直固定于基层墙体,粘结加强层一,挤塑板,粘结层,保温过渡层中;
所述加强筋平行设置在挤塑板与粘结层接触面处的挤塑板中;
所述粘结加强层一和二中均添加有上述的粘结加强层改性剂,粘结加强层一中粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层一中水泥质量的0.9%-1.5%,粘结加强层二中粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层二中水泥质量的0.9%-1.5%;
所述粘结层中添加有上述的粘结改性剂,粘结层改性剂的添加量为粘结层中水泥质量的0.8%-1.5%;
保温过渡层中添加有上述保温过渡层改性剂,保温过渡层改性剂的的添加量为保温过渡层中水泥质量的1%-2%。
具体工艺为:现浇基层墙体,然后将一体化免拆模板覆盖于基层墙体上,用锚栓固定,然后覆盖添加有改性剂的粘结加强层二,然后再用水泥砂浆进行抹面,形成外侧砂浆抹面层。
或者可以按照DB37T5067-2016 FS外模板现浇混凝土复合保温***应用技术规程进行施工。
实施例1
本发明为一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
粘结加强层改性剂由以下重量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液4份,羟甲基丙基纤维素2.5份,钠基膨润土1.4份,丙烯酸乳液1.0份,乳酸钠1.6份,4-对苯基苯酚2.5份。
粘结层改性剂由以下质量分数的原料组成:聚乙烯醇1.6份,橡胶粉末3.6份,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物2.8份,高吸水树脂1.5份。
保温过渡层改性剂包括如下质量分数的原料:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液3.5份,羟甲基丙基纤维素2.8份,甲基硅酸0.7份,丙烯酸乳液0.8份,氢氧化铝1.0份,乳酸钠1.2份,硅酸钠1.5份。
实施例2
与实施例1的不同之处仅在于把改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物改为木质素,其中木质素为市售木质纤维素。
实施例3
本发明为一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
粘结加强层改性剂由以下质量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.3份,羟甲基丙基纤维素1.4份,镁基膨润土0.8份,丙烯酸乳液0.6份,乳酸钠1.1份,4-对苯基苯酚1.8份。
粘结层改性剂由以下质量分数的原料组成:聚乙烯醇2.0份,橡胶粉末4.8份,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物3.3份,高吸水树脂1.8份。
保温过渡层改性剂包括如下质量分数的原料:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液5份,羟甲基丙基纤维素4.1份,聚乙基羟基硅氧烷1.0份,丙烯酸乳液1.0份,氢氧化铝1.3份,乳酸钠1.6份,硅酸钠2.2份。
实施例4
与实施例3的不同之处仅在于把改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物改为木质素,其中木质素为市售木质纤维素。
实施例5
本发明为一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
粘结加强层改性剂由以下质量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.3份,羟甲基丙基纤维素1.4份,钾基膨润土0.8份,丙烯酸乳液0.6份,乳酸钠1.1份,4-对苯基苯酚1.8份。
粘结层改性剂由以下质量分数的原料组成:聚乙烯醇1.2份,橡胶粉末2.5份,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物1.3份,高吸水树脂1.0份。
保温过渡层改性剂包括如下质量分数的原料:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液5份,羟甲基丙基纤维素4.1份,甲基硅酸钠1.0份,丙烯酸乳液1.0份,氢氧化铝1.3份,乳酸钠1.6份,硅酸钠2.2份。
实施例6
与实施例5的不同之处仅在于把改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物改为木质素,其中木质素为市售木质纤维素。
实施例7
本发明为一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
粘结加强层改性剂由以下质量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.3份,羟甲基丙基纤维素1.4份,钠基膨润土0.6份,镁基膨润土0.2份,丙烯酸乳液0.6份,乳酸钠1.1份,4-对苯基苯酚1.8份。
粘结层改性剂由以下质量分数的原料组成:聚乙烯醇1.2份,橡胶粉末2.5份,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物1.3份,高吸水树脂1.0份。
保温过渡层改性剂包括如下质量分数的原料:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.5份,羟甲基丙基纤维素1.5份,辛基三乙氧基硅烷0.5份,丙烯酸乳液0.5份,氢氧化铝0.6份,乳酸钠1.0份,硅酸钠1.1份。
实施例8
与实施例7的不同之处仅在于把改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物改为木质素,其中木质素为市售木质纤维素。
实施例9
本发明为一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
粘结加强层改性剂由以下质量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液5份,羟甲基丙基纤维素3.8份,钠基膨润土1.6份,钾基膨润土0.4份,丙烯酸乳液1.2份,乳酸钠1.7份,4-对苯基苯酚3.1份。
粘结层改性剂由以下质量分数的原料组成:聚乙烯醇2.0份,橡胶粉末4.8份,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物3.3份,高吸水树脂1.8份。
保温过渡层改性剂包括如下质量分数的原料:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液5份,羟甲基丙基纤维素4.1份,甲基硅酸钾1.0份,丙烯酸乳液1.0份,氢氧化铝1.3份,乳酸钠1.6份,硅酸钠2.2份。
实施例10
与实施例9的不同之处仅在于把改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物改为木质素,其中木质素为市售木质纤维素。
实施例11
本发明为一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
粘结加强层改性剂由以下质量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液5份,羟甲基丙基纤维素3.8份,钠基膨润土2份,丙烯酸乳液1.2份,乳酸钠1.7份,4-对苯基苯酚3.1份。
粘结层改性剂由以下质量分数的原料组成:聚乙烯醇2.0份,橡胶粉末4.8份,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物3.3份,高吸水树脂1.8份。
保温过渡层改性剂包括如下质量分数的原料:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.5份,羟甲基丙基纤维素1.5份,甲基硅酸钠0.5份,丙烯酸乳液0.5份,氢氧化铝0.6份,乳酸钠1.0份,硅酸钠1.1份。
实施例12
与实施例11的不同之处仅在于把改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物改为木质素,其中木质素为市售木质纤维素。
实施例13
本发明为一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
粘结加强层改性剂由以下质量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液5份,羟甲基丙基纤维素3.8份,钠基膨润土1.6份,镁基膨润土0.4份,钾基膨润土0.4份,丙烯酸乳液1.2份,乳酸钠1.7份,4-对苯基苯酚3.1份。
粘结层改性剂由以下质量分数的原料组成:聚乙烯醇1.2份,橡胶粉末2.5份,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物1.3份,高吸水树脂1.0份。
保温过渡层改性剂包括如下质量分数的原料:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.5份,羟甲基丙基纤维素1.5份,聚乙基羟基硅氧烷0.5份,丙烯酸乳液0.5份,氢氧化铝0.6份,乳酸钠1.0份,硅酸钠1.1份。
实施例14
与实施例13的不同之处仅在于把改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物改为木质素,其中木质素为市售木质纤维素。
实施例15
本发明为一种保温结构一体化免拆外模板改性剂。
粘结加强层改性剂由以下质量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液5份,羟甲基丙基纤维素3.8份,钠基膨润土2.4份,镁基膨润土0.3份,钾基膨润土0.3份,丙烯酸乳液1.2份,乳酸钠1.7份,4-对苯基苯酚3.1份。
粘结层改性剂由以下质量分数的原料组成:聚乙烯醇1.2份,橡胶粉末2.5份,改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物1.3份,高吸水树脂1.0份。
保温过渡层改性剂包括如下质量分数的原料:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.5份,羟甲基丙基纤维素1.5份,聚乙基羟基硅氧烷0.5份,丙烯酸乳液0.5份,氢氧化铝0.6份,乳酸钠1.0份,硅酸钠1.1份。
实施例16
与实施例15的不同之处仅在于把改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物改为木质素,其中木质素为市售木质纤维素。
对于以上实施例1-16分别用于本发明的保温结构一体化免拆外模板生产中,分别为应用实施例1-6,在该应用实施例中,上述的保温结构一体化免拆外模板改性剂加入量具体见下表1所示。
其中,应用方法为:
粘结加强层:
原料配比:水泥(PO42.5)400kg,沙子(细沙)600kg,水230kg,粘结加强层改性剂按照下表比例添加。
生产工艺:根据生产配方及搅拌机的容量计量好水泥、沙子、水的投料量,将计量好的水泥和水投入搅拌机,高速搅拌均匀,加入粘结加强层改性剂搅拌均匀,投加沙子充分搅拌混合,成为均匀料浆,将挤塑板放到平板设备,搅拌均匀的料浆放入料仓,打开料仓底部阀门放料,根据板机流水线线速度控制放料量,开启平板流水线,辊压成型,设备辊压成型时,在辊压上铺设网格布。模板之间的连接缝经过切断台时在模板缝隙处切断。模板随流水线传动送入养护架,开启升降平台使其上升,下层模板则进入其下一层架子,当一组养护架装满后用叉车或轨道传输送至养护室养护。
粘结层:
原料配比:水泥(PO42.5)1000kg,水450kg,粘结层改性剂按照下表比例添加。
生产工艺:根据生产配方及搅拌机的容量计量好水泥、水的投料量,将计量好的水泥和水投入搅拌机,高速搅拌均匀,加入粘结层改性剂充分搅拌均匀。将养护好的带粘结加强层挤塑板放到平板设备,粘结加强层面向下,搅拌均匀的料浆放入料仓,打开料仓底部阀门放料,根据板机流水线线速度控制放料量,开启平板流水线,铺设好粘结层的模板直接进入保温过渡层生产工序。
保温过渡层:
原料配比:水泥(PO42.5)1000kg,水450kg,保温过渡层改性剂按照下表比例添加,聚苯颗粒3m3。
生产工艺:一级搅拌:根据生产配方及搅拌机的容量计量好水泥、水、聚苯颗粒的投料量,将计量好的水泥和水投入搅拌机,高速搅拌均匀,加入保温过渡层改性剂充分搅拌均匀。二级搅拌:先将计量好的聚苯颗粒加入二级搅拌机,开动搅拌,将一级搅拌机搅拌好的料浆放入二级搅拌机与聚苯颗粒进行混合,直至料浆对颗粒有充分的包裹。搅拌均匀的料浆放入料仓,打开料仓底部阀门放料,根据板机流水线线速度控制放料量,将料浆铺设至粘结层上方,辊压成型,模板随流水线传动送入养护架,开启升降平台使其上升,下层模板则进入其下一层架子,当一组养护架装满后用叉车或轨道传输送至养护室养护。
表1应用实施例中保温结构一体化免拆外模板改性剂的添加量
Figure BDA0003672680940000121
以上表格中,改性剂的添加量均以各层中水泥为基准。
保温芯材选用挤塑聚苯板,水泥选用通用硅酸盐水泥PO42.5,并对上述应用实施例中的保温结构一体化免拆外模板进行性能测试,测试结果见下表2所示:
表2应用性能测试数据表
Figure BDA0003672680940000122
/>
Figure BDA0003672680940000131
应用实施例1-16中的保温结构一体化免拆外模板的面密度为28.3kg/m2,导热系数为0.02W/(m.K),燃烧性能等级为A级。
上述应用实施例的实验结果显示,采用本发明的改性剂进行保温结构一体化免拆外模板生产,产品抗冲击性、抗折强度,拉伸粘接强度,耐水强度,耐冻融强度均比较高,易于工业化生产。
上述仅为本发明优选的实施例,并不限制于本发明。对于所属领域的技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其他不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施例来举例说明。而由此方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种保温结构一体化免拆外模板,其特征在于,
该保温结构一体化免拆外模板,由内向外依次为粘结加强层一、挤塑板、粘结层、保温过渡层;该保温结构一体化免拆外模板中还设置有加强筋;所述加强筋平行设置在挤塑板与粘结层接触面处的挤塑板中;粘结加强层一用于粘结基层墙体和保温结构一体化免拆外模板;
所述粘结加强层一中添加有粘结加强层改性剂,粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层一中水泥质量的0.9%-1.5%;所述粘结加强层改性剂由以下质量份的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.3-5份,羟甲基丙基纤维素1.4-3.8份,膨润土0.8-2份,丙烯酸乳液0.6-1.2份,乳酸钠1.1-1.7份,4-对苯基苯酚1.8-3.1份;
粘结层用于粘结挤塑板和保温过渡层;所述粘结层中添加粘结层改性剂,粘结层改性剂的添加量为粘结层中水泥质量的0.8%-1.5%;所述粘结层改性剂由以下质量份的原料组成:聚乙烯醇1.2-2.0份,橡胶粉末2.5-4.8份,木质素类物质1.3-3.3份,高吸水树脂1-1.8份;
保温过渡层中添加有保温过渡层改性剂,保温过渡层改性剂的添加量为保温过渡层中水泥质量的1%-2%;所述保温过渡层改性剂由以下质量份的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液2.5-5份,羟甲基丙基纤维素1.5-4.1份,有机硅防水剂0.5-1.0份,丙烯酸乳液0.5-1.0份,氢氧化铝0.6-1.3份,乳酸钠1.0-1.6份,硅酸钠1.1-2.2份。
2.根据权利要求1所述的保温结构一体化免拆外模板,其特征在于,所述膨润土为钠基膨润土、镁基膨润土、钾基膨润土中的一种或几种。
3.根据权利要求1所述的保温结构一体化免拆外模板,其特征在于,所述膨润土为钠基膨润土、镁基膨润土、钾基膨润土8:1:1的混合物。
4.根据权利要求1所述的保温结构一体化免拆外模板,其特征在于,所述木质素类物质为木质素。
5.根据权利要求1所述的保温结构一体化免拆外模板,其特征在于,所述木质素类物质为改性木质素与聚异氰酸酯的聚合物。
6.根据权利要求1所述的保温结构一体化免拆外模板,其特征在于,所述的有机硅防水剂为聚乙基羟基硅氧烷、辛基三乙氧基硅烷、甲基硅酸、甲基硅酸钠、甲基硅酸钾的一种或多种。
7.根据权利要求1所述的保温结构一体化免拆外模板,其特征在于,
所述粘结加强层改性剂由以下重量分数的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液4份,羟甲基丙基纤维素2.5份,膨润土1.4份,丙烯酸乳液1.0份,乳酸钠1.6份,4-对苯基苯酚2.5份;
所述粘结层改性剂由以下质量份的原料组成:聚乙烯醇1.6份,橡胶粉末3.6份,木质素2.8份,高吸水树脂1.5份;
所述保温过渡层改性剂由以下质量份的原料组成:醋酸乙烯-乙烯共聚乳液3.5份,羟甲基丙基纤维素2.8份,有机硅防水剂0.7份,丙烯酸乳液0.8份,氢氧化铝1.0份,乳酸钠1.2份,硅酸钠1.5份。
8.一种外墙结构,其含有权利要求1-7任一所述的保温结构一体化免拆外模板,其特征在于:由内向外依次为基层墙体、前述保温结构一体化免拆外模板、粘结加强层二、外侧砂浆抹面层;该外墙结构还设置有锚栓;所述锚栓垂直固定于基层墙体,用于固定基层墙体和保温结构一体化免拆外模板;粘结加强层二用于粘结保温过渡层和外侧砂浆抹面层;所述粘结加强层二中添加有上述的粘结加强层改性剂,粘结加强层二中粘结加强层改性剂的添加量为粘结加强层二中水泥质量的0.9%-1.5%。
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