珍珠岩板价格合理 信阳韦德珍珠岩厂
作者:信阳韦德珍珠岩2020/4/21 22:09:14

珍珠岩的膨胀过程是一个气泡的形成过程.膨胀珍珠岩的质量取决于结构中的气泡含量.气泡越多,保温性能越好.在这一过程中,需要注意两个问题:一是气泡的形成;看珍珠岩玻化微珠的漂浮率,取一定量的玻化微珠泡在水里,过几分钟看看浮出水面的玻化微珠比例有多少,沉底的越多,表示开孔的越多,开孔的珍珠岩吸水后自然沉底。二是气泡的稳定.然,不能形成大量气泡, 则不能显著地降低珍珠岩的容重,而且保温效果不好。另一方面,即便形成了大量的气泡,如果气泡不稳定,大量的气泡逃逸,也不能形成保温性能良好的膨胀珍珠岩



膨胀珍珠岩是什么机理?有哪些用途?

  其实膨胀珍珠岩与珍珠岩已经有很大不同了,膨胀后的珍珠岩变为一种很轻的内部蜂窝状的白色颗粒。具有***、无味、不燃、不腐烂等特点。不溶于强酸碱,微溶于酸。PH值为中性(6.5-7.5)。2、成都珍珠岩保温板隔热保温:的珍珠岩材质保温板,其导热系数可达0。由于它特殊的微孔结构,使其具有很强的吸附作用和隔热作用,常用来作为保温隔热、过滤、吸附过滤材料。

一、膨胀珍珠岩的膨胀机理

  珍珠岩之所以区别于其它岩石能够在一定的温度条件下膨胀,其主要原因不外乎两点根本原因,其一是珍珠岩的主要化学成分中存在软化点较低的玻璃质物质,既SiO2、Al2O3、Na2O等,这种物质表现出来的结果是当珍珠岩被加热至 左右时,其玻璃质开始软化,珍珠岩颗粒从固态逐渐转化为黏流态。其二是珍珠岩内部含有的可挥发性物质和结合水在受到高温焙烧后,逐渐气化后溢出。6g/cm3轻质节能耐火砖,和各种超轻质节能耐火材料,可取代50%漂珠,是替代漂珠的新型换代产品,不但可提高产品质量,而且可降低生产成本。

  所以,玻璃质是引起珍珠岩膨胀的先决条件,结合水是引起珍珠岩膨胀的内在动力,焙烧温度和时间是引起珍珠岩膨胀的必要外部条件。

二、影响膨胀珍珠岩保温绝热效果的主要因素

  松散密度、含水率和粒度级配对膨胀珍珠岩绝热性能影响大。

  松散密度的大小说明珍珠岩膨胀效果的好坏,松散密度过大,膨胀不完全,充填密度增加,导热系数增大;松散密度过小,膨胀过度,材料在装填过程中容易破碎,亦导致充填密度的增加,导热系数亦随之增大。

  由于膨胀珍珠岩的吸水性特强,在富水的环境中,在很短的时间内重量可增加4-5倍,而水的导热系数是空气的25倍,所以,材料的含水率增加,将严重影响材料的绝热性能。通常在大型空分装置中,均设计有侧管将氮气从换热器旁引入绝热层中,使其内部保持正压,防止空气中的水分被吸入绝热材料中,导致材料绝热性能的变坏。第二步就是将融化好的脂肪酸物质加入后将进行搅拌,这时可能会产生大量的气泡,要防止将产品溢出,待全部的硬性脂肪加入一半之后将一半的水缓慢加入搅拌就可以制成皂液。

  绝热材料应具有合理的粒度级配,目的是使绝热材料处于***堆积状态,粒度过小,材料充填密度增加,致使材料的固体热传导增加;粒度过大,充填密实度不足,粒子间空气含量过高,导致绝热层间的气体热传导增加,绝热性能降低。所以,绝热材料的粒度分布对实现***绝热效果起着不可忽视的作用。同时对土壤改造,调节土壤板结,防止农作物倒伏,控制肥效和肥度起到了应有的作用,利用珍珠岩的多孔吸附性,在农业上也可作为***和的稀释剂和载体。



憎水玻化微珠是一种可使多种行业的产品提高质量降低成本的多功能填充物质。外观为白色或浅白色,松散,流动性好。在显微镜下观察为具有银白色光泽的球体,中空,有坚硬的外壳。 

1、憎水玻化微珠为颗粒直径0.15~1.5mm的多孔空颗粒,是填充材料。 

2、具有低堆积密度,在0.06—0.20g/cm3之间。作为聚合物填充材料,较其它矿物性填充品用量少得多,装载重量小,节省聚合物用量,因此可降低产品成本。 

3、***格,基于憎水玻化微珠很小的堆积密度,与其它填充材料相比在同样重量装裁于聚合物中,生产成本降低。

5、低的热传导系数,导热系数在(0.036—0.054w/m.k),憎水玻化微珠可用于隔热材料和绝热材料。 

6、隔音,憎水玻化微珠能阻隔和吸收声音,可用于隔音材料。 

7、耐酸碱,憎水玻化微珠主要成分是SiO2和Al2O3,接近中性,在各种溶剂、酸、碱、盐中性质稳定。 

8、电绝缘性,憎水玻化良好的电绝缘性,作为填充材料可用于各种电气开关设备和绝缘材料。 

9、热稳定性好。热稳定性超过1000摄氏度,尤其适用于耐火,防火,阻燃材料。 

10、阻燃。憎水玻化盐微珠为无机金属氧化物,小于1000摄氏度,高温下不分解,不易变形,作为聚合物填充材料可提高聚合物的阻燃特性,用于建筑材料和油漆涂料行业中。 

11、低吸水率: 憎水玻化微珠的吸水率小于10%。

12、低收缩率。憎水玻化微珠是当今可满足填充材料行业需要的少数几个低收缩率填充材料之一,当大比例装载于聚合物中时,这个问题尤为重要。



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