大家好,如果您还对新型环保保温材料!不仅保温效果好!还具有隔音效果不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享新型环保保温材料!不仅保温效果好!还具有隔音效果的知识,包括的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
软木材料简介
软木来自栓皮栎树的外树皮,原产于地中海西海岸。软木橡树在25 年后成熟。此后,每9年才能收获并剥皮。
软木橡木材质具有以下优点:密度轻,可以浮在水上;可压缩且有弹性;导热性差,具有良好的隔热、隔音、电绝缘性;耐磨;防火(不易燃烧/燃烧缓慢);无毒;不喷粉(这对哮喘患者有保护作用,并且不会引起过敏症状);软木不含淀粉、蛋白质等物质,不滋生细菌,过敏体质的人可以放心使用。
如图4和图5所示,软木的结构与蜂窝结构非常相似。的每立方厘米由4000万个细胞组成。细胞内充满类空气气体,具有降噪、隔热、减压、减震等功能。角色。
作为100% 天然产品,软木是大自然优良的绝缘体。
软木塞用途广泛:
(1)可按标准数量和密度提供软木作为保温材料;
(2)高密度软木可作为防震层
(3)特定数量和形式的软木可用于装饰,并具有良好的隔热、隔音效果;
(4)平屋顶可采用楔块;也可用作工业管道的隔离层。
软木广泛用作航空航天产品中的隔热材料。航天研究院对软木的隔热等性能进行了系统研究,并与运载火箭某隔热涂层进行了对比。经过比较认为,软木的隔热性能、耐低温性和加工性能均优于某类隔热涂料。
软木具有良好的物理特性:
(1)结构合理,尺寸稳定性好。即使在温度和湿度剧烈变化的情况下,软木也不会破裂、变形、腐烂或钻孔。既适合干燥寒冷的北方,也适合潮湿炎热的南方使用。
(2)吸声、隔声、降噪。由于软木良好的隔音性能,软木成为优良的减声降噪材料。特别适合安装在录音室、会议室、图书馆、阅览室、老年住宅等场所。电子教室和高层建筑。
(3-深层隔热性能好,软木耐热范围为60-80,导热系数为0038。
由于软木本身冬暖夏凉,且软木细胞内的空气占75%,因此具有较好的隔热性。夏季可减少室外热空气的侵入,冬季可阻止室内热空气通过地面逸出。这确保了室内温度恒定,即使在冬天您也能感受到软木表面的温暖、舒适和自然。
(4)软木具有良好的阻燃性。火焰高度40mm(标准高度159mm),防火等级为B级,优于木材。
(5)不吸水防潮软木的吸水率几乎为零。它与酒瓶的软木塞材质相同。软木防潮且不易变形。
(6)具有良好的抗污染性能。除甲苯、丙酮外,其他30多种化学品和10多种生活液体对软木塞没有影响。
(7)绝缘、防静电。软木是一种很好的绝缘体,特别适用于有很多电子仪器需要防静电的场所。
由于软木独特的自然性能,它被广泛应用于工业生产和人们的生活中,促进了软木工业的快速发展。在工业上,主要用于动力机械密封、防震、制动器、摩擦垫、冷库、车辆、船舶、油库的隔热装置,广播演播室、影剧院、歌舞厅的吸音材料,低层建筑的隔热层等。温度实验室、化工设备、高端建筑以及建筑、公路、桥梁、机场跑道的收缩缝填料。它主要用于民用目的。用作室内装饰材料,如地板、壁纸、天花板、软木摩擦片、杯垫、浴室垫、食品和医药瓶塞、电动鼠标垫、留言板、记事板、软木雕刻等装饰工艺品、软木乒乓球拍、 鱼竿柄、羽毛球头、棒球芯、垒球芯、软木公告板、软木鞋材、软木枕头、软木画、软木塞、软木垫、软木纸、软木颗粒、软木摩擦片、软木伸缩缝填充物、软木布告栏等。软木是一种天然产品,具有独特的性能,使其得到广泛应用。通过对比分析,认为加压下热化学膨胀法更为有效,可以使软木塞膨胀至原体积的220%。膨胀软木的密度降低,弹性和柔韧性增加,是高端软木产品生产的发展趋势。
孤立软木简介
隔离软木仅使用软木为原料,利用软木本身产生的树脂(软木树脂)聚合而成,不添加任何添加剂。它是100% 天然材料。生产过程中产生的废物100%可重复利用(膨胀软木颗粒和灰尘)。它是一种高度可持续的环保材料,具有隔热、静音、抗震、耐用等优越性能。膨胀和压缩的隔离软木具有良好的稳定性。性赋予软木许多其他物质无法比拟的用途。它作为隔热、隔音或防震材料,可用于各种材料表面,并与涂层材料相结合,在各类建筑中发挥着重要作用,并提供了一系列有效的解决方案。
隔离软木优越性能为:
(1)100%天然产品
(2)负碳
(3)自能低
(4)保温性能好
(5)稳定性高,能应对大部分热变化
(6) 可适应-180~120温度;
(7)即使发生火灾,软木塞也不会释放有毒气体
(8)耐用,其技术性能可长期保持(据官方测试,软木可使用40至50年),并具有隔音、减震作用。
原料提取
如图6所示,沿着栓皮栎的切割痕迹,通过手工和机械相结合的方法收获树皮作为原料。然后,从树上剥下的软木塞就会暴露在自然环境中。阳光、风、霜、雨的结合就像催化剂一样,促进了原始剥皮软木的自然变化,提高了产品在进入生产过程之前的质量。值得强调的是,这个过程中没有添加任何其他成分。此外,该工艺还以其极低的能耗而闻名。
“天然”的工业生产流程
原料转化
软木暴露在大自然中后,根据不同的设计被磨成各种尺寸的颗粒,然后根据尺寸或具体使用比例进行严格挑选,放入高压灭菌器中。软木颗粒经历极热的蒸汽和极高的压力,导致软木颗粒发生膨胀。在此过程中,软木释放出天然树脂,产生“自由”粘合胶,使软木颗粒凝结以实现永久粘合。加工过程中无需添加化学粘合剂,天然环保。
软木块加工
在高压釜中成型后取出,然后用100左右的循环水冷却。
最终程序
将软木板根据尺寸切割成不同的宽度、长度和厚度,机械包装和贴标后,一周的生产就完成了。
后处理阶段
所有破碎的木块和单板均被回收用于其他用途。任何剩余的灰尘和碎片为上述加热过程提供主要能源。软木的能耗极低,是其他保温材料无法比拟的。
隔离软木产品特性
隔离软木产品性能见表1~表3
绝缘软木产品用途
如图7所示,膨胀隔离软木颗粒作为隔热和隔音材料具有广泛的工业用途,并且成本低廉。膨胀隔热软木与沙子和水泥混合,是生产轻质混凝土的优良材料,也可用于填充人行道。
如图8所示,膨胀保温软木具有良好的保温、隔音、减震性能,特别适用于内外墙、平板、平屋顶和坡屋顶、辐射采暖地板等。特殊系列的膨胀隔热软木,具有优异的外墙覆盖性能。它可用于内墙和天花板,并可直接暴露在室外。膨胀软木颗粒,适合轻质填充、隔音,可用于地板和空心墙。
阴影膨胀隔热软木在工业建筑中发挥着重要作用,工业建筑的舒适度取决于温度、湿度、空气质量、声音条件、振动等因素。膨胀隔热软木可用于材料表面,与涂层材料结合,用于一系列有效的解决方案。
工业用途
(1)隔热——屋顶或阁楼
(2)保温——墙体(通风区)
(3)保温-平屋顶
(4)保温——地下通道
(6)保温隔音——外墙
()防止振动和噪音
(8)防火+保温门
隔离软木塞性能测试
45 年后性能保持不变
如图9所示,冷库使用的保温软木建于1964年,因房地产原因于2009年拆除。进行独立实验,导热系数为0.039Wmk。这意味着45年后保温性能良好,可以再次拆卸回收。
放入沸水中不会破裂(测试时间为3小时)
热扩散率水平公式证实,膨胀隔热软木是一种良好的隔热体。该特征说明了传导热能容量和累积热能容量之间的关系。例如,的密度越高,热容量越大,保温软木积热的能力越强,扩散性越小,可以长时间保持特定空间的内部温度不变(无论外部温度的变化)。如图10 所示,软木是一种极好的隔热体。
3700度火焰燃烧下,保温效果好
用户评论
太赞了!这种新型环保保温材料简直是福音啊!我家一直担心家里冬天冷又冬天发热,现在终于不用担心了。隔音效果再好就更完美了!
有12位网友表示赞同!
之前一直在用传统材料,感觉性价比真的不高。看到这篇文章介绍这个新材料,我立马决定入手试试看,希望能像文章说的那样环保又节能环保!
有14位网友表示赞同!
保温效果佳,隔音效果也好的材料确实少之又少!现在越来越注重生活质量,这种新型材料值得推荐。以后装修肯定优先考虑它!
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这篇文章说得好!以前装修的时候我就一直在纠结保温材料的选择,没想到现在有了這麼好的方案!希望商家能提供更多详细的资料和数据支持
有15位网友表示赞同!
我对这个“新型环保保温材料”很感兴趣,不过文章缺乏具体的介绍和技术参数,有点难让我确定是否合适。可以提供一些实测数据吗?
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虽然说这是一个“新型”材料,但是环保吗?我不太相信这种说法,很多所谓的环保材料后期处理起来反而更加麻烦。希望作者能够给出更加详细的说明。
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我一直在寻找耐用的、环保的保温材料,你的文章给了我很好的启发!只是希望能看到一些案例照片或用户体验分享,更能让我了解它的实际效果!
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文章内容不错,但是对于不同情况下的使用建议和注意事项却很少提到。例如,这个新材料适合哪些建筑风格呢?施工难度如何?
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我有个疑问:这种新型保温材料的价格怎么样?如果比传统材料贵太多的话,我觉得很多人都会犹豫是否购买。
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这篇文章给我的信息量很大呀!终于找到一种既环保又实用的保温材料,真是太好了!我要去研究一下具体的材质成分和使用范围。
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我很欣赏文章作者对新型材料的介绍和观点。希望这种“新型环保保温材料”能获得更广泛的推广,解决我们的居住环境问题。
有7位网友表示赞同!
这篇文章让我感到很欣慰!我们终于走到了可持续发展的方向上,使用更加环保的建筑材料,是我们应该做的!
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我从另一个角度来看待这个问题。虽然新材料环保好,但生产过程中是否也会产生污染?这个“环保”的定义需要更细致的解释。
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我很关注文章中提到的“隔音效果”。请问这种新型材料能有效减少噪声吗?对于住在闹市区的我来说,这一点可是非常重要的!
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说实话,我对这种“新型环保保温材料”的宣传感到有些怀疑。很多时候,这些所谓的环保材料只是噱头,实际效果却让人失望。
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这个"新型环保保温材料"听起来很不错,但是我身边有很多朋友装修的时候都遇到了施工质量问题。请问这种新材料的施工难度如何?
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我不太明白文章中所说的“保温效果佳”。具体指的是多少降低能源消耗? 还是要提供一些具体的数字数据和对比案例才能更有说服力!
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虽然新型材料有很多优点,但是我们也不能忽视传统材料的经验积累和成熟度。两者之间究竟如何平衡?还需要进一步探讨。
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