一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法

申请号 CN201710199032.2 申请日 2017-03-29 公开(公告)号 CN107021695A 公开(公告)日 2017-08-08
申请人 合肥天沃能源科技有限公司; 发明人 魏芳芳;
摘要 本 发明 提供一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法,涉及 建筑材料 领域,节能板材包括以下重量份的原料: 石英 砂14‑20份、碎石30‑35份、 水 泥20‑30份、抗裂 纤维 1.2‑1.5份、建筑废弃聚苯板10‑15份、 石 棉 15‑21份、矿渣15‑20份、纳米 碳 化 硅 1.5‑2.5份、蛭石10‑15份、引气剂0.6‑0.8份、 减水剂 0.8‑1.6份和水3‑7份;节能板材的制备方法包括称取原料、搅拌、浇注、脱模、堆码和养护;本发明解决了目前建筑墙体板材的市场上缺少同时具备节能环保、抗压强度高、耐久性好、抗冻性好和保温 隔热 效果好的建筑墙体板材的问题。
权利要求

1.一种用于建筑墙体的节能板材,其特征在于,包括以下重量份的原料:石英砂14-20份、碎石30-35份、泥20-30份、抗裂纤维1.2-1.5份、建筑废弃聚苯板10-15份、15-21份、矿渣15-20份、纳米1.5-2.5份、蛭石10-15份、引气剂0.6-0.8份、减水剂0.8-1.6份和水3-7份。
2.根据权利要求1所述的用于建筑墙体的节能板材,其特征在于,包括以下重量份的原料:石英砂17份、碎石32.5份、水泥25份、抗裂纤维1.35份、建筑废弃聚苯板12.5份、石棉18份、矿渣17.5份、纳米碳化硅2份、蛭石12.5份、引气剂0.7份、减水剂1.2份和水5份。
3.根据权利要求1所述的用于建筑墙体的节能板材,其特征在于:所述水泥为硅酸盐水泥。
4.根据权利要求1所述的用于建筑墙体的节能板材,其特征在于:所述碎石的粒径为7-
8mm。
5.根据权利要求1所述的用于建筑墙体的节能板材,其特征在于:所述引气剂为脂肪醇磺酸盐类引气剂。
6.根据权利要求1所述的用于建筑墙体的节能板材,其特征在于:所述用于建筑墙体的节能板材的原料还包括重量份数为12-16份的玻璃棉
7.一种如权利要求1至6之一所述的用于建筑墙体的节能板材的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)按照用于建筑墙体的节能板材的原料重量份数称取原料;
(2)将原料倒入搅拌机搅拌15-25min,即得混合浆料;
(3)将步骤(2)制备的混合浆料用模具高温浇注成板材,浇注时的温度控制在190-200℃,浇注时伴随着振动,再脱模、堆码、养护。
8.根据权利要求7所述的用于建筑墙体的节能板材的制备方法,其特征在于:所述搅拌机为强制式搅拌机。

说明书全文

一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法。

背景技术

[0002] 目前,建筑房屋材料的消耗已成为建筑行业资源消耗的重要组成部分,而建筑墙体作为建筑房屋的主要部分,其材料的日常消耗量也十分大,迫切需要寻找其他材料替代。
[0003] 建筑废料和工业废料是城市垃圾的主要组成部分,仅2004年我国就产生建筑、工业垃圾约60亿吨,2012-2015年的数据肯定还远远大于此数。当前对待建筑、工业垃圾以传统的露天堆放、深挖填埋为主,这种方式虽然处理量大、方便简单、处理费用低,但是实际占用了大量的土地资源,产生了无法挽回的环境污染。
[0004] 如果将建筑废料和工业废料作为建筑墙体板材中的原料的一部分,很好地解决了建筑墙体板材原材消耗量非常大的问题。同时建筑墙体板材对其本身的性能也要求高,但目前建筑墙体板材的市场上缺少同时具备抗压强度高、耐久性好、抗冻性好和保温隔热效果好的建筑墙体板材。

发明内容

[0005] 为了解决目前建筑墙体板材的市场上缺少同时具备节能环保、抗压强度高、耐久性好、抗冻性好和保温隔热效果好的建筑墙体板材的问题,本发明的目的是提供一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法,制得的用于建筑墙体的节能板材同时具备节能环保、抗压强度高、耐久性好、抗冻性好和保温隔热效果好的优点。本发明制作的用于建筑墙体的节能板材适用于建筑外墙体和内墙体。
[0006] 本发明提供了如下的技术方案:
[0007] 一种用于建筑墙体的节能板材,包括以下重量份的原料:石英砂14-20份、碎石30-35份、泥20-30份、抗裂纤维1.2-1.5份、建筑废弃聚苯板10-15份、15-21份、矿渣15-
20份、纳米1.5-2.5份、蛭石10-15份、引气剂0.6-0.8份、减水剂0.8-1.6份和水3-7份。
[0008] 优选地,包括以下重量份的原料:石英砂17份、碎石32.5份、水泥25份、抗裂纤维1.35份、建筑废弃聚苯板12.5份、石棉18份、矿渣17.5份、纳米碳化硅2份、蛭石12.5份、引气剂0.7份、减水剂1.2份和水5份;
[0009] 在该原料配方下制得的用于建筑墙体的节能板材在节能环保、抗压强度、耐久性、抗冻性和保温隔热性上均达到了最优。
[0010] 优选地,所述水泥为硅酸盐水泥,成本低,在与其他材料混合搅拌的过程中能够更好地使原料之间粘结的更加紧密,从而提高板材的抗压强度。
[0011] 优选地,所述碎石的粒径为7-8mm,能够更好地承担起骨架的作用,保证板材具有较高的抗压强度。
[0012] 优选地,所述引气剂为脂肪醇磺酸盐类引气剂,用于提高板材的抗冻性和耐久性。
[0013] 优选地,所述用于建筑墙体的节能板材的原料还包括重量份数为12-16份的玻璃棉,能够降低板材的导热率、提高保温绝热性能,并且化学性质稳定。
[0014] 一种用于建筑墙体的节能板材的制备方法,包括以下步骤:
[0015] (1)按照用于建筑墙体的节能板材的原料重量份数称取原料;
[0016] (2)将原料倒入搅拌机搅拌15-25min,即得混合浆料;
[0017] (3)将步骤(2)制备的混合浆料用模具高温浇注成板材,浇注时的温度控制在190-200℃,浇注时伴随着振动,再脱模、堆码、养护。
[0018] 优选地,所述搅拌机为强制式搅拌机,搅拌的材料混合均匀,效率高。
[0019] 本发明的有益效果是:
[0020] 1、本发明通过对用于建筑墙体的节能板材原料配方和制备方法的研制,解决了目前建筑墙体板材的市场上缺少同时具备节能环保、抗压强度高、耐久性好、抗冻性好和保温隔热效果好的建筑墙体板材的问题;
[0021] 2、本发明中所述水泥为硅酸盐水泥,成本低,在与其他材料混合搅拌的过程中能够更好地使原料之间粘结的更加紧密,从而提高板材的抗压强度;
[0022] 3、本发明中的所述碎石的粒径为7-8mm,能够更好地承担起骨架的作用,保证板材具有较高的抗压强度;
[0023] 4、本发明中的所述引气剂为脂肪醇磺酸盐类引气剂,用于提高板材的抗冻性和耐久性;
[0024] 5、本发明中的所述用于建筑墙体的节能板材的原料还包括重量份数为12-16份的玻璃棉,能够降低板材的导热率、提高保温绝热性能,并且化学性质稳定;
[0025] 6、本发明中所述搅拌机为强制式搅拌机,搅拌的材料混合均匀,效率高。

具体实施方式

[0026] 实施例1
[0027] 一种用于建筑墙体的节能板材,包括以下重量份的原料:石英砂17份、碎石32.5份、水泥25份、抗裂纤维1.35份、建筑废弃聚苯板12.5份、石棉18份、矿渣17.5份、纳米碳化硅2份、蛭石12.5份、引气剂0.7份、减水剂1.2份和水5份。
[0028] 在该原料配方下制得的用于建筑墙体的节能板材在节能环保、抗压强度、耐久性、抗冻性和保温隔热性上均达到了最优。
[0029] 水泥为硅酸盐水泥,成本低,在与其他材料混合搅拌的过程中能够更好地使原料之间粘结的更加紧密,从而提高板材的抗压强度。
[0030] 碎石的粒径为7-8mm,能够更好地承担起骨架的作用,保证板材具有较高的抗压强度。
[0031] 引气剂为脂肪醇磺酸盐类引气剂,用于提高板材的抗冻性和耐久性。
[0032] 用于建筑墙体的节能板材的原料还包括重量份数为14份的玻璃棉,能够降低板材的导热率、提高保温绝热性能,并且化学性质稳定。
[0033] 一种用于建筑墙体的节能板材的制备方法,包括以下步骤:
[0034] (1)按照用于建筑墙体的节能板材的原料重量份数称取原料;
[0035] (2)将原料倒入搅拌机搅拌25min,即得混合浆料;
[0036] (3)将步骤(2)制备的混合浆料用模具高温浇注成板材,浇注时的温度控制在200℃,浇注时伴随着振动,再脱模、堆码、养护。
[0037] 搅拌机为强制式搅拌机,搅拌的材料混合均匀,效率高。
[0038] 实施例2
[0039] 一种用于建筑墙体的节能板材,包括以下重量份的原料:石英砂14份、碎石30份、水泥20份、抗裂纤维1.2份、建筑废弃聚苯板10份、石棉15份、矿渣15份、纳米碳化硅1.5份、蛭石10份、引气剂0.6份、减水剂0.8份和水3份。
[0040] 水泥为硅酸盐水泥,成本低,在与其他材料混合搅拌的过程中能够更好地使原料之间粘结的更加紧密,从而提高板材的抗压强度。
[0041] 碎石的粒径为7-8mm,能够更好地承担起骨架的作用,保证板材具有较高的抗压强度。
[0042] 引气剂为脂肪醇磺酸盐类引气剂,用于提高板材的抗冻性和耐久性。
[0043] 用于建筑墙体的节能板材的原料还包括重量份数为12份的玻璃棉,能够降低板材的导热率、提高保温绝热性能,并且化学性质稳定。
[0044] 一种用于建筑墙体的节能板材的制备方法,包括以下步骤:
[0045] (1)按照用于建筑墙体的节能板材的原料重量份数称取原料;
[0046] (2)将原料倒入搅拌机搅拌15min,即得混合浆料;
[0047] (3)将步骤(2)制备的混合浆料用模具高温浇注成板材,浇注时的温度控制在190℃,浇注时伴随着振动,再脱模、堆码、养护。
[0048] 搅拌机为强制式搅拌机,搅拌的材料混合均匀,效率高。
[0049] 实施例3
[0050] 一种用于建筑墙体的节能板材,包括以下重量份的原料:石英砂20份、碎石35份、水泥30份、抗裂纤维1.5份、建筑废弃聚苯板15份、石棉21份、矿渣20份、纳米碳化硅2.5份、蛭石15份、引气剂0.8份、减水剂1.6份和水7份。
[0051] 水泥为硅酸盐水泥,成本低,在与其他材料混合搅拌的过程中能够更好地使原料之间粘结的更加紧密,从而提高板材的抗压强度。
[0052] 碎石的粒径为7-8mm,能够更好地承担起骨架的作用,保证板材具有较高的抗压强度。
[0053] 引气剂为脂肪醇磺酸盐类引气剂,用于提高板材的抗冻性和耐久性。
[0054] 用于建筑墙体的节能板材的原料还包括重量份数为16份的玻璃棉,能够降低板材的导热率、提高保温绝热性能,并且化学性质稳定。
[0055] 一种用于建筑墙体的节能板材的制备方法,包括以下步骤:
[0056] (1)按照用于建筑墙体的节能板材的原料重量份数称取原料;
[0057] (2)将原料倒入搅拌机搅拌20min,即得混合浆料;
[0058] (3)将步骤(2)制备的混合浆料用模具高温浇注成板材,浇注时的温度控制在200℃,浇注时伴随着振动,再脱模、堆码、养护。
[0059] 搅拌机为强制式搅拌机,搅拌的材料混合均匀,效率高。
[0060] 对比例1
[0061] 一种用于建筑墙体的板材,包括以下重量份的原料:石英砂14份、碎石30份、水泥20份、减水剂0.8份和水3份。
[0062] 一种用于建筑墙体的板材的制备方法,包括以下步骤:
[0063] (1)按照用于建筑墙体的板材的原料重量份数称取原料;
[0064] (2)将原料倒入搅拌机搅拌15min,即得混合浆料;
[0065] (3)将步骤(2)制备的混合浆料用模具高温浇注成板材,浇注时的温度控制在190℃,浇注时伴随着振动,再脱模、堆码、养护。
[0066] 将实施例1、实施例2、实施例3和对比例1制备的用于建筑墙体的板材进行抗压强度、保温隔热、节能环保、抗冻性和耐久性性能测试,测试结果如表1所示:
[0067]
[0068] 从表1数据比较可以看出,本发明的优点是:
[0069] 1、一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法,从测得的28d抗压强度值可以看出,实施例1-3的抗压强度值均高于对比例1,说明该用于建筑墙体的节能板材抗压强度高。
[0070] 2、一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法,从测得的导热系数可以看出,实施例1-3的导热系数均低于对比例1,说明该用于建筑墙体的节能板材的保温隔热效果好。
[0071] 3、一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法,从测得的原料消耗减少率可以看出,实施例1-3的原料消耗减少率均高于对比例1,说明该用于建筑墙体的节能板材的环保节能效果好。
[0072] 4、一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法,从测得的最大冻融循环次数可以看出,实施例1-3的最大冻融循环次数均高于对比例1,说明该用于建筑墙体的节能板材的抗冻性好。
[0073] 5、一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法,从测得的在正常维护条件下,板材保持结构稳定的前提下的使用寿命可以看出,实施例1-3的使用寿命均高于对比例1,说明该用于建筑墙体的节能板材的耐久性好。
[0074] 6、一种用于建筑墙体的节能板材及其制备方法,从测得的各个指标的数据可以看出,实施例1均优于实施例2、实施例3和对比例1,说明该用于建筑墙体的节能板材的原料配方和制备方法的合理性。
[0075] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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