馬道貞 王延明 喬 林
(1.中國建筑科學(xué)研究院防火所,北京 100000;2.山東創(chuàng)偉外墻保溫材料集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250000)
近年來,在國家政策推動和技術(shù)進(jìn)步等一系列利好因素的驅(qū)動下,我國隔熱保溫材料行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計到2022 年,我國外墻保溫材料市場規(guī)模將超過1750 億元,年增長率將達(dá)到12%,前景向好。我國外墻保溫材料行業(yè)的發(fā)展歷程就是行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向變化史。上世紀(jì)末,主流產(chǎn)品是珍珠巖、巖棉、玻璃棉等保溫材料;到本世紀(jì)前10 年,主流產(chǎn)品變?yōu)閿D塑板、聚氨酯等有機(jī)保溫材料。納塑保溫板作為隔離式納塑板系列產(chǎn)品的基材,具有低導(dǎo)熱的顯著特點(diǎn),如何通過改性手段獲得更低導(dǎo)熱的納塑保溫板對于產(chǎn)品保溫性能的提升具有重要意義。
氟利昂發(fā)泡劑具備發(fā)泡能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),但同時也存在發(fā)泡孔徑大、閉孔率低等問題。而泡孔結(jié)構(gòu)直接影響保溫板的導(dǎo)熱系數(shù)。泡孔孔徑越大,泡孔壁越厚,閉孔率越低,則保溫板的導(dǎo)熱系數(shù)越大。因此,單純以氟利昂作為發(fā)泡劑難以制得低導(dǎo)熱的保溫板。
二氧化碳發(fā)泡劑作為一種新型發(fā)泡劑,可使聚合物熔融體流動度增強(qiáng)20%~40%,降低聚合物熔融體黏度,使聚合物熔融體更易擠出。且二氧化碳發(fā)泡制品的泡腔小于10μm,泡孔密度大于1×108 個/cm3,閉孔率可高達(dá)95%以上。但二氧化碳流體在聚苯乙烯中的溶解度較低,且擴(kuò)散系數(shù)較大,因此,完全用二氧化碳發(fā)泡劑又難于制備低密度的聚合物發(fā)泡材料,反而會發(fā)泡制品的保溫性能降低。
因此,在納塑保溫板生產(chǎn)工藝中采用氟利昂發(fā)泡劑與二氧化碳混合發(fā)泡劑發(fā)泡,在其他工藝條件不變的前提下研究不同比例的氟利昂發(fā)泡劑與二氧化碳發(fā)泡劑混合對納塑保溫板泡孔結(jié)構(gòu)的影響,如圖1~3 所示。
圖1 混合發(fā)泡劑中二氧化碳發(fā)泡劑占比對泡孔直徑的影響
圖2 混合發(fā)泡劑中二氧化碳發(fā)泡劑重量占比對泡孔壁厚的影響
圖3 混合發(fā)泡劑中二氧化碳發(fā)泡劑重量占比對閉孔率的影響
由圖1~3 可以看出,采用氟利昂/二氧化碳混合發(fā)泡納塑保溫板,隨著二氧化碳發(fā)泡劑重量占比的增加,納塑保溫板泡孔直徑和泡孔壁厚整體均呈現(xiàn)先降低后增高的趨勢,而納塑保溫板閉孔率則呈現(xiàn)先增高后降低的趨勢。當(dāng)二氧化碳重量占比為75%時,納塑保溫板泡孔直徑最小,泡孔壁最薄,分別僅為50μm 和0.5μm 左右;而閉孔率此時最高,達(dá)到98%以上。
采用氟利昂/二氧化碳混合發(fā)泡可優(yōu)化納塑保溫板的泡孔結(jié)構(gòu),且當(dāng)氟利昂發(fā)泡劑與二氧化碳發(fā)泡劑的混合重量占比為25%和75%時,納塑保溫板的泡孔結(jié)構(gòu)最優(yōu)。此時,納塑保溫板泡孔直徑最小,泡孔壁最薄,分別僅為50um 和0.5um 左右;而閉孔率此時最高,達(dá)到98%以上。