20世紀30年代,法國Saint-Gobain公司首先研制成功以碳酸鈣為發(fā)泡劑的泡沫玻璃,1935年申請了第1個專利。化工學院中間試驗廠也實驗生產(chǎn)了泡沫玻璃保溫板。
泡沫玻璃保溫板早是由美國彼茲堡康寧公司發(fā)明的,是由碎玻璃、發(fā)泡劑、改性添加劑和發(fā)泡促進劑等,經(jīng)過細粉碎和均勻混合后,再經(jīng)過高溫熔化,發(fā)泡、退火而制成的無機非金屬玻璃材料。它是由大量直徑為1~2毫米的均勻氣泡結(jié)構(gòu)組成。其中吸聲泡沫玻璃保溫板為50%以上開孔氣泡,絕熱泡沫玻璃為75%以上的閉孔氣泡,制品密度為160-220千克/立方米,可以根據(jù)使用的要求,通過生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)的變更進行調(diào)整。 EV:樹脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物,EV:樹脂與聚乙烯相比,EV:樹脂由于在分子鏈中引入了醋酸乙烯單體,從而降低了高結(jié)晶度,提高了柔韌性、抗沖擊性、填料相溶性和熱密封性能,因此EV:樹脂被廣泛應用于發(fā)泡鞋料、功能性棚膜、包裝膜、熱熔膠、電線電纜及玩具等其它領域。EV:樹脂主要應用于鞋材領域。鞋材行業(yè)所使用的EV:樹脂中,醋酸乙烯含量一般在15%~22%。由于EV:樹脂共混發(fā)泡制品還具有柔軟、彈性好、耐化學腐蝕等性能,因此又被廣泛應用于中旅游鞋、登山鞋、拖鞋、涼鞋的鞋底和內(nèi)飾材料中。泡沫玻璃保溫板因其具有重量輕、導熱系數(shù)小、吸水率小、不燃燒、不霉變、強度高、耐腐蝕、、物理化學性能穩(wěn)定等優(yōu)點被廣泛應用于石油、化工、地下工程、國防等領域,能達到隔熱、保溫、保冷、吸音之效果,另外還廣泛用于民用建筑外墻和屋頂?shù)母魺岜兀S著人類對環(huán)境保護的要求越來越高,泡沫玻璃將成為城市民用建筑的高級墻體絕熱材料和屋面絕熱材料。泡沫玻璃以其無機硅酸鹽材質(zhì)和獨立的封閉微小氣孔匯集了不透氣、不燃燒、防嚙防蛀、耐酸耐堿、無放射性、化學性能穩(wěn)定、易加工而且不變形等特點,使用壽命等同于建筑物使用壽命,是一個既安全可靠又經(jīng)久耐用的建筑節(jié)能環(huán)保材料。
1容重輕,在160kg/m3,左右;
2.導熱系數(shù)小,在0.058 w/m*k以下,導熱性能穩(wěn)定;
3不透濕; 4吸水率小,0.2%左右;
5不燃燒; 6不霉變、腐蝕;
7強度高,抗壓強度≥0.7Mpa,抗折強度≥O.5Mpa;
8能耐酸性腐蝕(除外);
9本身,不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氫氟氯酸);
10物理化學性能穩(wěn)定,尺寸穩(wěn)定,易切割
泡沫玻璃外墻外保溫體系的基本構(gòu)造層次由內(nèi)到外應為:粘結(jié)層、泡沫玻璃保溫層、護面層、飾面層,其中抹灰層主要用于墻體基層的找平,能夠保證泡沫玻璃牢固的粘貼在墻體上,護面層主要是為了保護強化保溫系統(tǒng)的牢固性,防止?jié)B水等。泡沫玻璃保溫層厚度,應根據(jù)外墻基層的材料與厚度以及外墻的節(jié)能要求經(jīng)計算確定。泡沫玻璃外墻保溫構(gòu)造可和其它有機材料作保溫層的外墻外保溫構(gòu)造組合,作為防止外墻延燒的防火隔離帶。
F-15型超音速戰(zhàn)斗機是第三代機中的佼佼者。而上世紀8年代,準確說是1986年,美國正式啟動了:TF計劃,即所謂的先進技術(shù)戰(zhàn)斗機。F-22一舉中選,成了接替F-15型飛機的主要對象。如今即便在已公開的F22資料中也完全是美軍的一家之言,美軍對該機型的保密工作也做到了,已明確說明暫時不對包括盟國在內(nèi)的任何出口。F-22在試飛過程中,其各種性能均超過現(xiàn)役的各種戰(zhàn)機,包括F-15,具有第三代戰(zhàn)機所不具有的超音速性能和隱身性能。
泡沫玻璃
1.大型儲罐罐底承重保冷
2.低溫/冷凍管道、容器、儲槽和設備
3.地下/地面蒸汽和冷卻水管道
4.冷凍、熱水供應管線
5.近海石油平臺
6.循環(huán)和雙溫系統(tǒng)
7.加熱管道和設備
8.熱油/瀝青儲槽
9.液體熱交換系統(tǒng)
10. 電廠煙囪內(nèi)襯防腐保溫系統(tǒng)
11.建筑保溫節(jié)能
DOP也使猴子的肝組織發(fā)生病變〔2〕。上述事實說明,DOP對人類有潛在的毒性。檬酸酯類無毒增塑劑的合成檸檬酸酯類無毒增塑劑的合成,主要經(jīng)酯化反應,反應中一般均要加催化劑。如過去較長時間內(nèi),工藝生產(chǎn)中酯化反應的催化劑均使用硫酸,硫酸催化有較多的弊病。目前,對酯化反應的催化劑已有相當?shù)难芯浚缬锰崴谋锦プ鞔呋瘎┖铣蓹幟仕崛□ァ?〕,用各種固體酸如磷鎢酸、三氯化鐵、十二水合硫酸鐵銨以及ZrO2/SO2-ZrO2-TiO2/SO2-4作催化劑合成檸檬酸三丁酯〔6〕,而用分子篩和離子交換樹脂作催化劑合成檸檬酸三丁酯卻未見報導。