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建筑外墙外保温系统

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建筑外墙外保温系统相关的论坛

  • 季节交替时建筑外墙系统的安全隐患

    目前,建筑外墙大多使用保温材料,除了装饰建筑外观外,其构建的外墙外保温系统起到了节能隔热的作用,同时保温材料的应用替代了传统建筑材料,减少了污染和不必要的排放,是我国在2060年实现碳中和战略中非常重要的一环。然而实际应用中由于建筑外墙系统长期暴露在室外,尤其在南方地区,季节更替时气候变化频繁,状况多变。外墙系统会频繁接受着“风吹日晒”和“雨水冲刷”的考验,再加上可能存在的施工中操作不严谨或者不达标材料的使用,为外墙系统埋下安全隐患。各类事故如:外墙保温层脱落、开裂以及起火等情况也多次发生,造成各种质量安全事故,危及人们的财产和人身安全。合格的外墙保温系统该具备工程安全长期稳定、表观质量长期稳定、节能效果长期稳定、满足设计标准等基本要求。因此,为了保证外墙外保温系统安全性能和系统稳定性,实施外墙外保温的建筑物的评估变得十分重要。这时需要一支专业的第三方团队来定期对建筑外墙外保温系统进行安全质量检测及评估能有效的减少各类安全隐患的发生,保证保温系统的功能性延续,对已产生问题的保温系统可以做到及时的修缮并得出合适的处理方案。谱尼测试集团拥有专业的设备,专业的技术,专业的团队,助力外墙保温系统的检验检测。工程师团队可通过对外墙外保温系统的现场检测、软件及人工计算和分析,最后进行总体评估、总结,出具外墙外保温系统整体的质量安全性鉴定评估报告,从一定程度上减少和规避常见的安全隐患。

  • 警惕丨季节交替时建筑外墙系统的安全隐患

    目前,建筑外墙大多使用保温材料,除了装饰建筑外观外,其构建的外墙外保温系统起到了节能隔热的作用,同时保温材料的应用替代了传统建筑材料,减少了污染和不必要的排放,是我国在2060年实现碳中和战略中非常重要的一环。然而实际应用中由于建筑外墙系统长期暴露在室外,尤其在南方地区,季节更替时气候变化频繁,状况多变。外墙系统会频繁接受着“风吹日晒”和“雨水冲刷”的考验,再加上可能存在的施工中操作不严谨或者不达标材料的使用,为外墙系统埋下安全隐患。各类事故如:外墙保温层脱落、开裂以及起火等情况也多次发生,造成各种质量安全事故,危及人们的财产和人身安全。合格的外墙保温系统该具备工程安全长期稳定、表观质量长期稳定、节能效果长期稳定、满足设计标准等基本要求。因此,为了保证外墙外保温系统安全性能和系统稳定性,实施外墙外保温的建筑物的评估变得十分重要。这时需要一支专业的第三方团队来定期对建筑外墙外保温系统进行安全质量检测及评估能有效的减少各类安全隐患的发生,保证保温系统的功能性延续,对已产生问题的保温系统可以做到及时的修缮并得出合适的处理方案。

  • 【资料】给大家看一个保温材料试验机

    【资料】给大家看一个保温材料试验机

    保温材料试验机,适用标准:1、保温材料抗拉强度试验(JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程);2、胶粘剂与水泥砂浆粘结的拉伸粘结强度试验(JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程);3、胶粘剂与EPS板粘结的拉伸粘结强度试验(JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程);4、陶瓷墙地砖胶粘剂的压剪粘结强度试验(JC/T547-1994陶瓷墙地砖胶粘剂);5、陶瓷墙地砖胶粘剂粘结强度试验(JC/T547-1994陶瓷墙地砖胶粘剂)6、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料的拉伸粘结强度试验(JG/T24-2000合成树脂乳液砂壁状建筑涂料);7、建筑外墙用腻子粘结强度试验(JG/T157-2004建筑外墙用腻子)8、建筑室内用腻子拉伸粘结性能试验(JG/T3049-1998建筑室内用腻子);9、胶粉聚苯颗粒保温浆料的抗压强度试验(JG158-2004胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统);10、耐碱网布的断裂强力和断裂伸长率试验(GB/T7689.5-2001增强材料 机织物试验方法 第5部分玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定);11、镀锌电焊网的焊点抗拉力试验(QB/T3897-1999镀锌电焊网);12、无机硬质绝热制品的抗压强度试验(GB/T5486.2-2001无机硬质绝热制品试验方法 力学性能);13、硬质泡沫塑料压缩试验(GB8813-88硬质泡沫塑料压缩试验方法)。等等[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910161123_175946_1614021_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910161123_175947_1614021_3.jpg[/img]

  • 保温材料检测

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-17762.html[/url]保温材料检测对象如下(包含但不限):● 无机绝热产品:矿岩棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝棉制品、泡沫玻璃制品、发泡水泥板、泡沫混凝土、发泡陶瓷板、硅酸钙制品、膨胀珍珠岩及制品、膨胀蛭石及制品● 有机绝热产品:EPS、XPS、PUR、PIR、PF、柔性泡沫橡塑、热固性改性聚苯板● 真空绝热板、绝热用气凝胶制品、玻化微珠、气凝胶● 保温装饰一体化产品、金属面绝热夹芯板、矿物棉装饰吸声板、硅酸钙装饰吸声板● 保温系统用胶粘剂、抹面胶浆(抗裂砂浆)、界面剂(界面砂浆)、粘结石膏、粉刷石膏、网布、锚栓、镀锌钢丝网等● 保温系统:外墙外保温系统、外墙内保温系统、外墙自保温系统、保温装饰一体化及装配式建筑等保温材料常用检测标准(包含但不限):GB/T 35608-2017 《绿色产品评价 绝热材料》GB/T5480-2017矿物棉及其制品GB/T 6343-2009泡沫塑料及其制品GB/T5486-2008无机硬质绝热制品GB/T 6669-2008软质泡沫聚合材料GB/T20313-2006建筑材料及制品GB/T 10294-2008材料导热系数和热阻 "GB/T 30708-2014低密度矿物棉毯状绝热材料热阻评价 "JG/T 469-2015蓄热系数GB/T 10299-2011材料憎水性GB/T 17146-1997材料水蒸气透过性能 "GB/T 7689.2-2013增强材料及制品GB/T 30802-2014建筑用绝热制品GB/T25998-2010" 矿物棉装饰吸声板 "GB/T11835-2016绝热用岩棉、矿渣棉及其制品GB/T 19686-2015建筑用岩棉制品GB/T 26746-2011矿物棉喷涂绝热层GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板GB/T 25975-2018建筑外墙外保温用岩棉制品GB/T13350-2017绝热用玻璃棉及其制品GB/T17795-2008建筑绝热用玻璃棉制品GB/T 16400-2015绝热用硅酸铝棉及其制品GB/T 20219-2015喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T21558-2008建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料JC/T 998-2006喷涂聚氨酯硬泡体保温材料JC/T 936-2004单组分聚氨酯泡沫填缝剂GB/T 10801.1-2002绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS板)GB/T 10801.2-2002或GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板)GB/T20974-2014绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)JC/T 2265-2014外墙外保温用硬质酚醛绝热制品GB/T 25997-2010聚异氰尿酸酯硬质泡沫塑料JC/T 209-2012膨胀珍珠岩JC/T 430-1991(1996)膨胀珍珠岩装饰吸声板JC 441-1991(1996)2009膨胀蛭石JC 442-1991(1996)2009膨胀蛭石制品JC/T 647-2014(2017)泡沫玻璃绝热制品JC/T 1051-2007铝箔面硬质酚醛泡沫夹芯板JC/T 1061-2007铝箔面硬质聚氨酯泡沫夹芯板JB/T 6527-2006组合冷库用隔热夹芯板GB/T 10699-2015硅酸钙绝热制品GB/T17371-2008硅酸盐复合绝热涂料JC/T 990-2006(2017)复合硅酸盐绝热制品GB/T 17794-2008柔性泡沫橡塑绝热制品ASTM C534柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T 20473-2006建筑保温砂浆GB/T 26000-2010膨胀玻化微珠保温隔热砂浆JG/T 283-2010膨胀玻化微珠轻质砂浆JG/T266-2011泡沫混凝土JC/T 561.2-2006增强用玻璃纤维网布JC/T 841-2007(2017)耐碱玻璃纤维网布JC/T 1042-2007膨胀玻化微珠JG/T 159-2004外墙内保温板JG/T 438-2014建筑用真空绝热板JC/T 2077-2011复合保温石膏板GB 50404-2017屋面用硬泡聚氨酯JC/T 2200-2013水泥基泡沫保温板JG/T 435-2014无机轻集料防火保温板DG/TJ 08-2126-2013岩棉板(带)外墙外保温系统用岩棉板(带)、胶粘剂、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、锚栓GB/T 29906-2013模塑聚苯板(039级、033级)、胶粘剂(水泥基)、抹面胶浆(水泥基)、耐碱涂覆中碱网格布(160)、锚栓JGJ/T 261-2011复合保温板(纸面石膏板)、胶粘剂、粘结石膏、锚栓、EPS/XPS "DG/TJ 08-2138-2014发泡水泥板、胶粘剂、抹面砂浆、标准型/耐碱型耐碱涂覆网格布、耐碱网格布、锚栓DG/TJ 08-2088-2018无机保温砂浆、界面砂浆、抗裂砂浆、耐碱涂覆中碱、锚栓

  • 保温材料用电子万能试验机用途与标准

    微机控制电子万能试验机是专门针对复合砂浆保温系统、聚苯板薄抹灰外墙保温系统、硬质聚氨脂发泡复合板外墙保温系统及其它外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。本机适用标准:JC/T992-2006《墙体保温用膨胀聚乙烯板胶粘剂》JC/T993-2006《外墙外保温用膨胀聚乙烯板抹面胶浆》JC/T547-2005《陶瓷地砖胶粘剂》JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JC890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》DBJ01-38-2002《外墙外保温施工技术规程 聚合物水泥砂浆胶粘剂》DBJ/T01-50-2002《外墙外保温施工技术规程 柔性耐水腻子》

  • 液氮真空管道还需要额外保温吗

    液氮真空管道还需要额外保温吗

    [url=http://www.cnpetjy.com/1787.html]液氮真空管道[/url]作为一种常见的输送介质,在工业生产中扮演着重要的角色。然而,对于液氮真空管道是否需要额外的保温措施,一直存在着诸多争议和疑问。在实际应用中,液氮真空管道的保温问题直接关系到输送效率和成本控制。那么,液氮真空管道是否需要额外保温呢?这个问题并非简单,需要从多个方面进行综合考量。  液氮的低温特性决定了其输送过程中易受外界热量影响,导致温度波动较大。因此,对于长距离输送或需要保持恒定温度的情况,额外的保温措施是必不可少的。保温层可以有效减少热量交换,保持液氮在管道内的低温状态,提高输送效率的同时也节约能源消耗。此外,对于地埋式液氮真空管道来说,保温层还能有效防止地下水渗透和管道结构受损,延长使用寿命,降低维护成本。[img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402201118369189_2924_3312634_3.jpg!w690x388.jpg[/img]  然而,在一些特定情况下,液氮真空管道是否需要额外保温仍存在争议。例如,短距离输送、环境温度较低且稳定的情况下,可能可以省略保温措施。此时,如果添加保温层反而会增加建设和维护成本,不划算。因此,在实际工程中,需要根据具体情况综合考虑,做出科学合理的决策。液氮真空管道的保温与否,并非一概而论,而是需要根据具体情况来具体分析。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]  总的来说,液氮真空管道在大多数情况下还是需要额外的保温措施的。保温层能够有效降低热量损失,提高输送效率,延长管道使用寿命,符合节能减排的要求。然而,在一些特殊情况下,是否需要额外保温则需要根据具体条件来做出判断,以达到经济合理和效果最优的目的。在设计和建设液氮真空管道时,应该充分考虑保温问题,确保输送安全、高效和可持续发展。

  • 液氮真空管道有必要额外保温吗

    [url=http://www.cnpetjy.com/1787.html]液氮真空管道[/url]是否有必要额外保温,这主要取决于管道的保温性能是否足够好,以及实际使用场景中的具体需求。  首先,真空液氮管道的设计初衷就是为了保持低温。这种管道通常采用双层或多层结构,内部是液氮管道,外部是真空层,这种结构可以有效减少热量传递,达到保温的效果。如果真空液氮管道的保温性能已经足够好,那么可能就不需要额外的保温措施。  其次,真空液氮管道的保温性能在实际应用中已经得到了验证。例如,在火箭发射场等极端环境下,真空液氮管道已经成功运行了数十年,证明了其良好的保温性能。[img=管道,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403121720580636_9886_3312634_3.jpg!w690x517.jpg[/img]  然而,需要注意的是,如果在实际使用过程中,液氮的输送距离较长,或者外部环境温度较高,那么可能需要考虑额外的保温措施,以确保液氮在输送过程中不会因为温度升高而过度蒸发。  总的来说,是否需要为液氮真空管道额外保温,需要根据具体的管道保温性能、使用场景以及实际需求进行综合考虑。如果管道本身的保温性能良好,且使用环境相对温和,那么可能不需要额外的保温。反之,如果管道保温性能一般,或者使用环境较为恶劣,那么可能需要考虑采取额外的保温措施。

  • 2017国际绿色建筑建材(上海)博览会

    2017国际绿色建筑建材(上海)博览会

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615431_0_3.jpg同期展会包括:第十三届中国(上海)国际建筑节能及新型建材展览会第十三届中国(上海)国际室内供暖系统及新能源设备展览会第十九届上海国际别墅及商业建筑配套设施博览会展会简介: 以科技创新助推建筑工程项目建设方式的转变是建筑建材行业发展的制高点。而这个制高点的最直观的体现就是与时俱进地不断满足节能降耗、节水节地、环境友好的时代要求。在十三五期间,各种以低碳绿色理念打造的公共建筑、商务中心将如雨后春笋般的拔地而起。上海推进金融中心、航运中心的建设,对于建筑及建筑材料,无疑是一个重大商机。 上届展会云集了当今世界最具代表性的建筑建材品牌,如在建筑节能领域,国际知名企业陶氏、可耐福、汉高、巴斯夫、马贝、亨斯迈、欧文斯科宁、拜耳、3M、瓦克、杜邦、STO、伊通、AME株式会社、四国化研、固瑞克等;国内著名品牌北新、万华、根源光大、阿尔博、新立基、瑰宝、绿源、盈创、信铭、奥邦、曹杨、韵霓、永丽、罗宝、华源等也高调亮相,纷纷从外墙保温、外墙装饰材料、屋面保温等系统到各种配套材料,充分展示了建筑节能的最新技术。 为期三天的展会,共吸引了来自中国、日本、韩国、德国、美国、法国、意大利、奥地利、葡萄牙、英国、瑞士、丹麦、中国香港、中国台湾等数十个国家及地区的企业参展,全国20几个省市和地区的1000多家建材企业加盟。展览会不但吸引了国内外专业的节能生产、经销企业参展,还吸引了国内外各地众多房地产开发商、设计单位、建设单位、施工企业、经销商、相关科研机构、政府部门及专业媒体的参与和关注,因而也同时成为迄今为止国内规模最大、最为专业的节能产品和节能技术展览会。展览时间: 2017年7月5-7日 展览地点:上海浦东新国际博览中心(龙阳路2345号) 展览规模: 150000平方米 主办单位:上海市建筑材料行业协会、上海德纳展览服务有限公司、上海现代国际展览有限公司展示内容:墙材保温系统:外墙外保温系统、外墙自保温系统、幕墙保温系统、屋面防水保温系统、隔热涂料外保温系统、各类保温砂浆。难燃型保温板材(膨胀聚苯乙烯泡沫塑料、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛板、硅酸钙板、STP板、泡沫玻璃)、抗热辐射幕墙材料、加气混凝土砌块、轻质复合保温砌块、轻质混凝土砌块、轻质灰砂砖;饰面材料:各类内外墙涂料、彩色饰面砂浆、真石漆、幕墙材料;无机保温材料:岩(矿)棉板、岩(矿)棉保温毡、保温砂浆、气凝胶、玻璃棉板(毡)、硅酸铝纤维板(毡)、硅酸钙绝热制品;玻化微珠、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、泡沫玻璃、发泡水泥(泡沫混凝土)等;有机保温材料:酚醛泡沫材料、泡沫聚氨酯塑料、泡沫聚苯乙烯塑料、泡沫脲醛树脂,泡沫橡胶,钙塑绝热板等;软木、炭化木材、软质纤维板类(木纤维板,草纤维板、稻壳板、蔗渣板等);新型内外墙装饰板材:柔性饰面砖、无石棉硅酸钙板、纤维水泥板、矿棉吸音板、纸面石膏板、玻镁板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、石膏砌块、空心玻璃砖、轻质隔墙条板、金属面夹芯板等、高性能混凝土等;新型外墙保温装饰板:金属饰板:铝塑板、铝单板、铝合金装饰板、镀铝锌钢板、铝蜂窝板等、铜装饰板、铜塑板;钛锌装饰板。新型外墙装饰材料:陶土板、陶瓷挂板、高分子外墙装饰板、PVC外墙装饰板、木塑外墙挂板、硅藻土、砂岩外墙、GRC外墙材料、装饰一体化保温板等。新型建筑装饰防火材料:A级防火板材、岩棉、玻璃棉、珍珠岩防火板、阻燃织物、墙体材料及公共场所阻燃制品及组件、耐火纸面石膏板、防火刨花板、阻燃剂、不燃无机复合板、防火阻燃材料类、饰面型防火涂料、防火封堵材料、防火门窗、防火玻璃、混凝土结构防火涂料等;建筑保温新设备、新技术展区:石膏板、聚氨酯保温板、岩棉、酚醛夹芯复合板生产设备;砂浆、聚氨酯喷涂设备;防腐保温设备、墙体设备、泡沫混凝土制造设备、混凝土砌块(砖)生产线等岩棉缝纫设备、EPS包装袋及原料、泡沫切割机等遮阳系统:遮阳帘、遮阳百叶、天幕遮阳、电力及控制系统等室内外遮阳系列;建筑部品件:粘结剂、锚栓、紧固件、玻纤网格布、建筑添加剂、纤维素等;参展费用、服务与流程:E2馆A区:标准展位:12800元人民币(9平方米)光地:1280元人民币/平方米B区:标准展位:10800元人民币(9平方米)光地:1080元人民币/平方米C区:标准展位:8800元人民币(9平方米)光地:880元人民币/平方米+接受企业咨询与企业意见,协助企业进行展位选择; +为参展企业提供免费网络宣传,组织和邀请相关人士参观展会; +提供参展商手册,详尽阐述解答有关参展事宜; +免费在展览会刊内刊登公司简介及主要展品; +提供展览会邀请卡、门票、研讨会、展览会资料; +协助参展商办理展位特殊设计、布展、租用额外家具、电力设备;展会咨询:上海德纳展览服务有限公司地址:上海市新静安区河南北路441号锦艺大厦1401室联系人:马先生 电话:021-66267222-8020 手机:18521370165电子信箱:3112580881@qq.comhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311513_615441_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311513_615440_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615439_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615435_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615437_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615436_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615432_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615433_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615434_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615438_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610311512_615430_0_3.jpg

  • 【转帖】保温材料试验机相关附具清单

    保温[URL=http://www.okyiqi.com]材料试验机[/URL]相关附具清单 根据国家标准: 保温材料[URL=http://www.okyiqi.com]试验机[/URL]相关附具清单1、JC/T992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂聚苯板试板或水泥砂浆试板尺寸: 70x70x20mm 5件附具: 拉伸用上夹具 40x40x10mm 连接M8xΦ20 长≥50mm 5件 试样成型框: 外形70x70mm 内孔40x40mm 厚6mm 金属板 5件 拉伸垫板:外形70x70mm 内孔43x43mm 厚3mm 金属板 5件 拉伸专用下夹具:U型开口长92mm、宽75mm Φ18x100mm 连接轴 1套 拉伸速度:5mm/min 拉伸至破坏 计算5个式样算术平均值2、JGJ144-2004 外墙外保温工程技术规范 夹具选配 A.7抗拉强度试验方法 EPS板试样: 100x100x50mm 5个(用胶黏剂将试样上下表面分别与100x100mm金属板粘结)夹具: 金属试验板:100x100x5mm 10件拉伸速度:5mm/min 至破坏 记录拉力及破坏部位 计算5个式样算术平均值胶粘剂拉伸粘结强度试验方法:1.与水泥砂浆底板粘结试样尺寸: 80x 40x40mm;在中部涂胶粘剂 40x40x3mm养护后,用适当的胶粘剂安十字搭接方式粘结砂浆底板 夹具:金属板:100x100x5mm 10件 2.与EPS板粘结试样尺寸: 100x100x50mm 5个夹具:金属板:100x100x5mm 10件 说明: A.7 A.8 可共 用一套 金属板 玻纤网耐碱拉伸断裂强度试验方法试样:宽度50mm 长度300mm 径向纬向 各20片波纹拉伸夹具:宽度60mm 夹持高度50mm 1套/2件 拉伸速度:100mm/min 拉伸至破坏记录拉力3、GB/T8813-88《硬质泡沫塑料压缩试验方法》试样:100x100x50mm 5个 夹具:金属压板:100x100mm 或Φ150mm 1套/2件4、JG/158-2004胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统附录F 系统抗拉强度试验方法 试样:100x100x70mm 5个 (用胶黏剂将试样上下表面分别与100x100mm金属板粘结)夹具: 金属板:100x100x5mm 10件拉伸速度:5mm/min 至破坏 记录拉力及破坏部位抗压强度 软化系数试样:100x100x100mm 5个 抗压试验加荷速率:0.5-1.5kN 计算5个算术平均值软化系数试样:100x100x100mm 5个 抗压试验加荷速率:0.5-1.5kN计算5个算术平均值抗拉强度 按JGJ144-2004 外墙外保温工程技术规范 A.7抗拉强度试验方法压剪粘结强度试样:水泥砂浆块 110x110x10mm 10块 用标准浆涂料抹在两水泥砂浆块中间,两块相对并错开10mm,夹具:110mm砂浆压剪装置 上压头 120x20或Φ150mm 1套试验:抗压试验速度:5mm/min 加荷至破坏 计算5个算术平均值抗裂砂浆拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度按 JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 抗裂砂浆压折比按GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)耐碱网格布 断裂强力 耐碱强力保留率 断裂伸长率试样:宽度50mm 长度300mm 径向纬向 各20片波纹拉伸夹具:宽度60mm 夹持高度50mm 1套/2件 拉伸速度:100mm/min 拉伸至破坏记录拉力拉伸强度 断裂伸长率哑铃状I型试件 120x10x2 6件 无处理拉抻试验按《GB/T 16777-1997》建筑防水涂料试验方法 中8.2.2进行夹具:波纹拉伸夹具:宽度60mm 夹持高度50mm 1套/2件 试验: 200mm/min拉伸速度拉伸试件至断裂,记录断裂时的最大荷载,并量取此时试件标线间距离(L1),精确至0.1mm,测试5个试件,若有试件断裂在标线外,其结果无效,应采用备用件补做。5、 JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料黏结强度 浸水拉伸粘结强度水泥砂浆试块 70x70x20mm 10件 附具: 拉伸用上夹具 40x40x10mm 连接M8xΦ20 长≥50mm 5件 试样成型框: 外形70x70mm 内孔40x40mm 厚6mm 金属板 5件 拉伸垫板:外形70x70mm 内孔43x43mm 厚3mm 金属板 5件 拉伸专用下夹具:U型开口长92mm、宽75mm Φ18x100mm 连接轴 1套拉伸速度:5mm/min 拉伸至破坏 5个式样计算算术平均值6、JG149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统胶粘剂 拉伸粘结强度 拉伸速度:5mm/min试样:40x40x3mm 6件 拉伸用上夹具 70x70x20mm 连接M8xΦ20 6件拉伸垫板: 外形70x70mm 内孔40x40mm 厚6mm 金属板 6件拉伸专用下夹具:U型开口长92mm、宽75mm Φ18x100mm 连接轴 1套拉伸速度:5mm/min 拉伸至破坏 取4个中间值计算算术平均值膨胀聚苯板垂直于板面方向抗拉强度试样:100x100x50mm 5个 夹具: 金属板:100x100x5mm 10件 拉伸速度:5mm/min 拉伸至破坏 5个式样计算算术平均值抹面胶浆 拉伸粘结强度 同6.3 胶粘剂 拉伸粘结强度 抗压强度/抗折强度 按GB/T17671-1999 水泥胶砂强度试验方法 抗压夹具 40x40mm 客户自备抗折夹具 三点抗折 跨距0-300mm 可调 支座、压头Φ10mm开裂应变 附录E 试样 600x100mm 膨胀聚苯板 径向、纬向各6条 拉伸速度 0.5mm/min 夹具: 连接板(带万向节1件) 48件 (应变仪长150mm 精度0.1级客户自备)耐碱网格布 断裂强力及断裂强力保留率 断裂应变按《GB/T7689.5-2001》 增强材料 机织物试验方法 第五部分 玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 类型 1 试样:宽度50mm 长度350mm 5个波纹拉伸夹具:宽度60mm 夹持高度50mm 1套/2件 拉伸速度:100mm/min 拉伸至破坏 5个式样计算算术平均值

  • 【求助】求建筑材料检测实验室规划布局图!

    各位大侠,我们公司要进行一个新的建筑材料检测实验室规划布局,主要涉及到室内环境检测,板材等材料的有害物质限量检测,涂料检测,钢材等金属材料性能和化学分析,水泥混凝土,砂石,砖瓦,防水材料,胶粘剂,幕墙,外保温系统,智能化检测等建筑与装修材料相关检测,虽有过这方面的经验,最好有图纸参考学习一下。谢谢!

  • 绿色建筑节能利用率检测装置

    绿色建筑节能利用率检测装置

    绿色建筑节能利用率检测装置绿色建筑节能利用率检测装置实验室与现场检测与常规建筑工程质量检测一样,建筑节能工程的检测分实验室检测和现场检测两大部分。实验室检测是指测试试件在实验室加工完成,相关检测参数均在实验室内测出;而现场检测是指测试对象或试件在施工现场,相关的检测参数在施工现场测出。从建筑节能工程施工质量控制过程来分,绿色建筑节能利用率检测装置建筑节能检测分进场部品构件材料、保温隔热节能系统及组成材料的型式检测(简称型式检测)和现场抽样复查检测(简称复检)以及现场监督检查检测(简称监督检测)。检测是建筑节能部品构件材料、保温隔热节能系统进人建筑工程施工现场的必要条件,进人施工工程现场的企业应具有检测参数齐全的有效检测报告。因建筑工程使用建筑节能部品、构件材料量大,现场施工人员文化程度大多不高,对新的建筑节能新产品和系统均不熟悉,且缺乏相关的实际操作使用经验,故绿色建筑节能利用率检测装置对进人现场的建筑节能部品构件材料、保温隔热节能系统组成材料抽样进行复查抽检非常必要。由于建筑节能工作大量推广时间不长,建筑工程设计、施工和供应等各层面的相关人员对建筑节能技术、能系统产品认识普遍有待提高。[img=绿色建筑节能利用率检测装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211160904288601_1063_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]绿色建筑节能利用率检测装置建筑节能检测内容包括:1、保温系统主要组成材料性能(导热系数、密度、含水率);2、外墙保温系统性能(传热系数、耐候性、抗风荷载性能、抗冲击性能、粘结强度、外墙节能构造现场实体检验);3、采暖居住建筑节能检验(室内外平均温度检测、围护结构传热系数、热桥内表面温度、建筑物单位采暖耗热量、热工缺陷);4、建筑外门、窗(气密性、保温性能);5、采暖与空调系统节能工程(室内温度、相对湿度、水压、风压、风量、风速、水力平衡度、补水率、热输送效率、空调机组水流量、冷热水总流量、冷却水总流量);6、配电与照明节能工程(平均温度、照明功率密度、低压配电电源、转速);7、监测与控制节能工程(监测与控制节能工程);8、中空玻璃(露点);9、锚栓(锚固力现场拉拔试验)主要仪器设备包括导热系数测定仪、红外线摄像仪、外墙耐候性检测仪、拉拔仪、保温系统测定仪、门窗气密性测定、鼓风门气密性测试系统(建筑物气密性测试系统),仪尘埃粒子计数器等。[img=绿色建筑节能利用率检测装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211160904504822_8610_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 建筑外墙用腻子的试验基材是指什么?

    JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》中6.3.4“试验基材应在标准环境下至少放置48h”,其中所指“试验基材”具体是指试验的工具还是试验的样品材料(腻子粉)?急待!·!

  • 【分享】几个建筑行业的行标 2007新标准

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=74414]JGT 205-2007合成树脂幕墙[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=74416]JCT 1041-2007混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=74417]JGT 206-2007外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=74418]JGT 211-2007建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=74420]JGT 223-2007聚羧酸系高性能减水剂[/url]

  • 具体介绍红外热成像技术在建筑节能检测中的应用

    1.红外热成像基本原理 任何温度高于绝对零度的物体都会释放出红外线,其能量与该物体温度的四次方成正比。红外线不为人眼所见,但是红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜可接受被测目标的红外辐射能量,并把能量分布反映到红外探测器的光敏组件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。当热流在物体内部扩散和传递的路径中,将会由于材料或传导的热物理性质不同,或受阻堆积,或通畅无阻传递,最终会在物体表面形成相应的“热区”和“冷区”,这种由里及表出现的温差,通过红外热成像仪进行检测并成像,进而可以评估其质量或状态。2.红外热成像技术在建筑结构工程领域的应用自二十世纪70年代以来,欧美一些发达国家先后开始了红外热像仪在建筑结构工程领域诊断维护的探索,使得红外热像技术在该领域的应用日臻完善,给建筑结构工程质量检测和评估技术前进和发展带来了较大的帮助,并制定了相应的技术规程。国内的红外建筑检测在二十世纪九十年代开始起步,一开始主要集中在外墙饰面砖的粘结质量以及渗漏检测方面。由于这些应用领域没有其它适合的检测手段,而红外热成像技术具有大面积、非接触远距离检测,不影响被测物体,使用安全,检测快速,结果直观可视等优势,使得该技术在建筑领域得到了迅猛的发展。通过大量的科研和工程实践,总结出了具体的测试方法和注意事项,颁布了各种测试规程,例如《CECS204:2006红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程》,对该测试技术的发展和应用起到了很大的推动作用。目前红外热成像技术已经在以下几个方面得到了成熟的应用(如图1所示):墙面缺陷的检测,粘贴饰面的检测,渗漏和受潮的检测,热桥等热工缺陷检测,室内管道和电气设施的检测等。如图:建筑物缺陷的红外成像仪检测图像http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114451_1.jpg3.红外热成像技术在建筑节能检测中的应用 能量的消耗主要分成三部分:工业,运输和住宅。据统计,有30-50%的能量消耗集中在住宅。因此提倡节能建筑,提高能效,是一项紧迫的任务。对于新建筑和工程,比较容易处理,即建立并执行严格的节能标准和法规。然而对于现有建筑,能效相对较低,而每年只有1-2%的旧楼能得到翻新,因此,改善现有建筑降低其能耗势在必行。由于环境保护和节能的迫切需要,国内外特别是加拿大、美国、日本等国家都非常重视红外热成像技术在建筑节能方面的应用研究,取得了丰富的经验和成果。建筑中隔热层和气密性缺陷会造成室内空气不良、空气泄漏和受潮等,导致居住不舒适以及能源浪费。而解决这些问题最主要的困难是难以找到合适的方法和设备来诊断出问题所在。常规的视觉检测和评估通常效率不高,只能检测出一些明显的缺陷、表面缺陷,或隐藏的大面积缺陷。然而通常大部分缺陷并不明显,而且往往只有在造成严重的破坏之后才能知道,到时唯一的补救办法只能是花费高昂的重建费用。红外热像仪作为一种预维护诊断技术,是一种极为经济而且对建筑物本身没有损坏的诊断办法。热工性缺陷如隔热材料缺失、热桥、漏气和受潮等都会造成墙面的温度变化,通过红外热图像测得的表面温度可以表征出次表面的异常。以下将通过一些图片资料来阐述红外热成像技术在热传导损失、热对流损失、受潮、渗漏、外墙饰面质量检测中的应用,供有关质量检测和标准制订等部门在进行相关检测和标准编撰时参考。3.1.热传导损失检测在建筑围护结构中设计有隔热层,主要目的是以最合理的方式达到所期望的室内环境。经验表明,缺少隔热材料、隔热材料安装不正确、气密层和气密性不良都会降低轮廓的整体隔热性能,从而大幅提升能耗。对于新楼或旧楼,满足新的节能标准非常重要,隔热和气密层以及结构中其它任何缺陷都必须诊断并得到修补。建筑和隔热标准在过去几十年中不断改进。许多国家根据新的“环境能源效率指导方针”拥有或正在制订相应的节能标准。http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114558_1.jpg(2)红外热图显示出此新建楼房的节能效果很好,在检测中找不出热缺陷典型的隔热缺陷有: 隔热材料没有填充整个设计的空间(缝隙、孔洞、隔热层薄、隔热材料沉降、安装后材料收缩、在错误的位置进行刚性绝缘等) 隔热材料安装不当 HVAC 通过隔热层进行安装 有渗透性的隔热材料不足以阻挡气流的运动 隔热材料受潮http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114807_1.jpg(3)图红外检测清楚的显示楼房能量损失程度图3中楼龄为8年,红外图像显示在墙体和房顶都有明显的热损失,基础部位也没有隔热处理。对楼顶进行检测发现天花板没有安装隔热材料。另外,墙体没有足够的隔热层也会造成明显的热损失。室内外温差越大或材料的K值越低,就需要越大的制冷或制热功率。图4中显示在窗户和天花板之间的隔热层存在孔穴。http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114851_1.jpg图4红外成像可以找出天花板和窗口之间隔热材料的缺损。图4中此楼的其它地方也可以找到类似的情况。这可能导致更为严重的问题,如在墙体空穴中形成受潮。合同承包商忽略了在墙体空穴中放置隔热材料,通过红外热像仪检测很容易发现。在墙体空穴中安装隔热材料要求很严,必须填充在空穴中并紧实贴在墙壁上。如果没有这样安装很有可能成为空气对流的一个通道,隔热效果将会大打折扣。建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁,故称为热桥(thermalbridges),有时又可称为冷桥(coldbridges)。热桥附加能耗占整体建筑能耗的比例不断上升,根据调查和计算,在非节能型建筑中,各种热桥的附加能耗占建筑能耗的3%~5%,而在新型节能建筑中,一般占节能建筑的20%左右。砌在砖墙或加气混凝土墙内的金属,混凝土或钢筋混凝土的梁、柱、板和肋,预制保温中的肋条,夹心保温墙中为拉结内外两片墙体设置的金属联结件,外保温墙体中为固定保温板加设的金属锚固件,内保温层中设置的龙骨,挑出的阳台板与主体结构的连接部位,保温门窗中的门窗框特别是金属门窗框等等。整个楼房存在大量的热桥,若图6所示,找出了热桥存在的位置,可以通过设置断热条来解决。http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114944_1.jpg图5红外热成像技术在建筑节能检测中的应用-不当的隔热材料安装的影响图5中红外图像显示了不当的隔热材料安装的影响隔热材料没有紧贴在墙体上。这降低了隔热效率从而造成热损失。http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829115028_1.jpg图6红外热成像技术在建筑节能检测中的应用-建筑围护结构中热桥红外图像3.2.对流热损失检测密封连接不良就会造成泄漏,气密内衬层安装不当或损坏往往会出现规律性缺陷。空气很容易通过刚性隔热体之间的部分。这些缺陷会引起不均匀的度分布,会引起房间里空气产生运动(气流),从而引起局部温度降低而增加能耗和尘土的沉降。这种泄漏路径比较复杂,不利用红外成像仪就很难发现。虽然气密性测试可以找出房间总体的漏气量,可以为气密性准确定量,但不能很好的找出气漏位置,除了窗边,门缝之外,很多时候气漏的位置在墙壁某处,一般不易被肉眼察觉。要找出气漏位置,传

  • 热流传感器在评估建筑物墙体保温性能的检测应用

    热流传感器在评估建筑物墙体保温性能的检测应用

    随着建筑能耗占社会总能耗的比例不断增加,建筑节能工作的开展显得越来越迫切。建筑围护结构的节能承担着建筑节能很大的比例,是建筑节能的重点。传热系数是建筑围护结构的一个重要的热工参数,准确测量建筑围护结构传热系数既是准确分析围护结构保温隔热性能的前提,又是正确评价建筑节能效果和节能改造的基础。[img=,579,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811200951181804_1814_3332482_3.jpg!w579x334.jpg[/img]分析建筑传热的原理和研究方法的基础上釆用热流计法现场检测一办公建筑外墙传热系数,将墙体的传热系数理论计算值与实测值进行对比分析,分析两者之间的差异以及产生差异的原因:使用算术平均法和动态分析法对实测数据进行处理,分析两者的适用性:研究测点位置、测试温差对墙体传热系数的影响,得出以下结论:(1)测点位置距热桥的距离为2个墙体壁厚吋,墙体的导热处于维稳态或准稳态传热状态(2)当墙体传热系数较大时,可以适当降低检测温差,其检测结果仍具有较好的吻合度。通过实测不同风速下的墙体热流密度、壁面温度及空气温度计算实测条件下墙体外表面的对流换热系数,有利于墙体传热系数的准确。目前墙体传热系数的检测方法主要有热流计法、热箱法、和控温箱-热流计法,即,另外常功率平面热源法和红外热像仪法作为检测领域的先进手段也常用于建筑墙体传热系数的检测。这些检测方法都具有各自的特点,但同时也存在一定的问题和弊端。本文详细介绍其中的热流计法现场检测传热系数的常用方法。我国的现行检测标准《居住建筑节能检测标准》(JGJ132-209)推荐热流计法为现场检测围护结构传热系数的首选检测方法,经过国内外几十年的应用,热流计法已经被广泛接受。热流计法是利用墙体内外表面的温差与通过墙体的热流量之间的对应关系进行传热系数的测定,其基本的理论是建立在傅里叶定律的基础上,认为墙体是各向同性、连续的介质并处于一维稳态传热过程。测量通过被测墙体的电压E,同时测出墙体内壁面温度72及外壁面温度T,即可根据公式(2-1) (2-2)计算出被测墙体的导热热阻和传热系数。单面热流计法:单面热流计法即常规的热流计法,其具体操作方法为:在被测部位内壁表面布置热流传感器,在热流传感器周围布置温度传感器,在外壁表面对应的位置上布置温度传感器,将热流传感器和温度传感器同时连接到数据采集仪上进行数据采集,对数据处理即可得到所测位置的热阻值和传热系数。双面热流计法:双面热流计法是一种改进的热流计法,是由王珍吾等人提出的。一方面, 墙体实际的传热过程为非稳态传热,由于温度波的延迟效应,在同一时刻所测得的热流值和温度值在时间上是不吻合的,另一方面,由于墙体的蓄热作用,同一时刻由内表面进入墙体内部的热流值与墙体内部流出外表面的热流是不一致的。采用双面热流计法可以有效降低这两个因素对检测的影响1不同于单面热流计法仅在墙体内表面测量热流量,双面热流计法是在墙体内外表面相应的位置均布置热流传感器,同时测定墙体内外表面的热流,并用所测得的内外表面的热流的加权平均值作为通过墙体的热流值。[img=,394,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811200951331614_9206_3332482_3.jpg!w394x383.jpg[/img]最后就由工采网小编给大家介绍两款进口热流传感器,那就是从日本进口的热流传感器 - MF180和热流传感器 - MF180M这两款质量突出的热流传感器。这两款热流传感器适合材料内部的热流的直接测,也适合制冷剂的辐射流的测量 。测试原理 有三种热传导模式:热传导,热辐射和热流。如果热流传感器安置在材料的表面,它将测试这三种模式热 的总和。如果传感器安置在材料的内部,它直接测试由热传导产生的热传输。用热电偶测试温度的不同,穿过的热流能被直接测。

  • 全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器太阳能光热系统性能测试仪器监测方法1、外墙保温系统外墙保温系统的节能监测主要包括系统耐候性试验、系统抗风载性能试验、系统抗冲击性能试验、抗拉强度试验和传热系数测定试验等。而在当前的建筑节能监测中,主要技术是能够快速准确地测定建筑外围护结构的热工性能,即得出外围护结构的传热系数。传热系数的测定方法主要有热流计法和热箱法两种。热流计是建筑热耗测定中常用仪表,其监测基本原理为:在被测部位至少布置两块热流计,测量通过建筑构件的热量,在热流计的周围和对应的冷表面上各布置4个热电偶测量温度,并直接传输进入微机系统,通过计算可得出传热系数值。而热箱法的工作原理为:在试件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以计算出试件的热传递性质,热箱法不适合于现场监测,适合于外墙、楼板、门窗的热传递系数的实验室测量。目前较先进的方法还有红外线热像仪法。红外线热像仪是集先进的光电技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品。热像仪测量物体表面温度是一种非接触式、快速的测量仪器,测量物体表面温度分布,能够直观的显示物体表面的温度分布范围。此外还有显示方法多、输出信息量大、可进行数据处理、操作简单、携带方便等优点。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920056230_4359_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2、建筑外门窗试验建筑外门窗的节能监测主要包括保温性和气密性能的监测。门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。调查表明,我国北方一些地区的采暖建筑由于采用普通钢门窗,冬季通过外窗的传热与空气渗透耗热量之和,可达全部建筑能耗的50%以上 夏季通过向阳面门窗进入室内的太阳辐射所得的热量,成为空气负荷的主体。外门窗保温性能以传热系数为评定指标。其监测方法为标定热箱法。试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件,在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得出试件的传热系数。外门窗的气密性监测一般可采用压力法,就是利用风机等增压或减压的原理,使建筑外门窗内外之间人为造成压力差,测定在该压力差条件下的空气渗透量。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920334308_3344_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热系统性能测试仪器监测技术我国建筑节能监测技术是与建筑节能工作的开展同步发展起来的,太阳能光热系统性能测试仪器具体分为直接监测和间接监测2大类。直接监测是采用能源计量法,即对拟进行监测的建筑物单元提供热源,待稳定后,测试室内外温度,计量热源供应总量。据建筑面积、实测室内外空气温差、实测能源消耗推算标准规定的温差条件下的建筑物单位耗热量。间接法是通过测试建筑物围护结构传热系数和气密性,计算建筑物的耗热量。测试围护结构传热系数通常是设法在被测结构的两侧形成较为稳定的温度场,测试该温度场作用下通过被测结构的热流量,从而获得被测结构的传热系数,实际现场测试围护结构传热系数的方法有热流计法和热箱法。直接法必须在冬季供暖稳定期测试,即使对于北方采暖建筑使用也有一定的局限性,对于夏热冬冷地区,就更加不便应用。间接法虽然理论上基本不受供暖季节的限制,但为了在被测结构两侧获得较为稳定的热流密度,通常也以在冬夏两季测试为宜。

  • 【转帖】我国建筑节能材料开发及推广方向

    在建筑上大量采用节能新型材料,具有显著的社会效益、经济效益和环境效益,潜力很大。目前,我国常见的节能绝热材料主要有岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、水泥聚苯板、硅酸盐复合绝热砂浆。岩棉是以精选的玄武岩或辉绿岩为主要原料,经高温熔制成的无机人造纤维。自1983年北新建材集团从瑞典容格公司引进岩棉生产线以来,各种岩棉制品以其优良的绝热效果和经济效益引起人们的关注。岩棉制品主要品种有:岩棉板、岩棉玻璃布缝毡、岩棉铁丝网缝毡、岩棉保温条、岩棉管壳等。岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热、不燃等件能和良好的化学稳定性。岩棉用于建筑外墙。有三种绝热方式:内绝热、中间夹芯绝热和外绝热。玻璃棉是矿物棉的第二大类产品,以硅砂、石灰石、萤石等矿物为主要原料,经熔化,用火焰法、离心法或高压载能气体喷吹法等工艺,将熔融玻璃液制成无机纤维。玻璃棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、不燃、耐腐蚀等性能,广泛应用于房屋、管道、贮罐、锅炉、飞机、船舶等有关部位的保温、隔热和吸声。目前我国的玻璃棉产量仅为美国的1/60。聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为基料,加入发泡剂等辅助材料,经加热发泡而成的轻质材料。它具有质轻、导热系数小、吸水率低、耐水、耐老化、耐低温、易加工、价廉质优等优点。自1996年以来,国内聚苯乙烯泡沫塑料制品生产进入了高速发展阶段。聚苯乙烯泡沫塑料板材(如舒乐舍板、泰柏板、GRG聚苯芯材保温板、EPS建筑模块、彩色钢板聚苯乙烯泡沫夹芯板)现已在建筑市场上广泛应用。我国在建材中已经大量使用聚苯乙烯泡沫塑料,但EPS板材所占的比例和数量是远远不够的。以西欧为例,EPS建材占其EPS总量的67%,即1995年西欧在建材中耗用45.5万多吨的EPS。而我国目前EPS建材占其EPS总量的25%,即不到6万吨/年。水泥聚苯板是由聚苯乙烯泡沫塑料下脚料或废聚苯乙烯泡沫塑料经破碎而成的颗粒,加水泥、水、EC起泡剂和稳泡剂等材料,经搅拌、成型、养护而成的一种新型保温隔热材料,具有质轻、导热系数小、保温隔热性能好、有一定强度和韧性、耐水、难燃、施工方便、粘贴牢固、便于抹灰、价格较低等优点,适用于建筑物外墙和屋顶的保温隔热层。硅酸盐复合绝热砂浆是一种新型墙体保温材料,是以精选海泡石、硅酸铝纤维为主原料,附以多种优质轻体无机矿物为填料,在数种加剂的作用下经细纤化、扩散膨胀、混溶、粘接等多种工艺深度复合而成的灰白色粘稠浆状物。此种材料显著特点为:保温隔热性能好,施工简便(直接涂抹),解决了板材拼接处罩面层开裂现象。针对此种新型绝热材料,北京市建委制定了《北京市采暖居住建筑使用浆体保温材料暂行规定》。硅酸盐复合绝热砂浆已被国家列为新型绝热材料及制品的重点发展对象。

  • 智能太阳能光热性能测试系统检验操作

    智能太阳能光热性能测试系统检验操作

    智能太阳能光热性能测试系统检验操作太阳能光热性能测试系统是指对建筑物能源消耗量及其用能系统效率等性能指标进行检测、计算和评估,并给出其所处水平的活动。建筑节能分部工程验收中开展建筑能效测评是建筑能效测评标识管理的重要组成部分,是理论值阶段。建筑能效测评达到设计要求是建筑节能分部工程质量验收合格的必要条件,建筑节能分部工程验收合格后方可进行单位工程竣工验收。应进行建筑能效测评的建筑工程项目未经建筑能效测评,或者建筑能效测评不合格的,不得组织工程竣工验收。具备可再生能源的下列工程应进行建筑能效测评:(一)新建(改建、扩建)国家机关办公建筑和大型公共建筑(单体建筑面积为2万平方米及以上);(二)新建(改建、扩建)可再生能源建筑应用项目;(三)实施节能综合改造的国家机关办公建筑和大型公共建筑;(四)申请节能示范工程的建筑;(五)申请绿色建筑评价标识的建筑;[img=太阳能光热性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208290927236814_5322_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热性能测试系统建筑节能分部工程验收前,建设单位应委托经省住房城乡建设厅认定的建筑能效测评机构进行建筑能效测评,提供以下资料,并对其真实性负责。(一)项目立项、审批等文件;(二)施工图设计文件审查机构审查合格的工程施工图节能设计文件;(三)工程施工图纸及相关技术文件;(四)具有相关资质的检测机构出具的围护结构保温材料性能检测报告及外窗保温性能、气密性检测报告;建筑物外窗(包括透明幕墙)传热系数和外窗(包括透明幕墙)玻璃遮阳系数进场复验报告 建筑门窗节能性能标识证书和标签以及《建筑门窗节能性能标识测评报告》;(五)冷热源设备及相应水泵等主要产品合格证或性能检测报告;(六)围护结构热工缺陷报告;(七)外墙墙体、屋面、热桥部位和采暖空调管道的保温施工做法或施工方案,及与此有关的隐蔽工程施工质量中间验收报告;(八)建筑节能设备运行调试报告及节能系统检测报告;(九)使用地源热泵作为冷热源时应提供当地相关部门出具的环评报告;(十)应用节能新技术的情况报告。[img=太阳能光热性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208290927423701_2223_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【转帖】建筑节能检测标准及建筑节能检测设备

    随着时代的发展,许多建筑都开始推广建筑节能,那么这些工程需要满足哪些国家要求的建筑节能标准呢?[font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]1[/font][font=宋体 ]、墙体节能工程[/font][font=宋体 ]主要验收内容:[/font][font=宋体 ]主体结构基层;保温材料;饰面层灯[/font][font=宋体 ]主控项目:[/font][font=Times New Roman ]4.2.2 [/font][font=宋体 ]墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应负荷设计要求[/font][font=Times New Roman ]4.2.7 [/font][font=宋体 ]墙体节能工程的施工,应符合下列规定:[/font][font=宋体 ]([/font][font=Times New Roman ]2[/font][font=宋体 ])保温材料昱基层及各构造层之间的粘贴或连接必须牢固。粘贴强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘贴强度应做现场拉拔试验。[/font][font=宋体 ]([/font][font=Times New Roman ]4[/font][font=宋体 ])当墙体节能工程的保温层采用欲埋或后置锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。[/font][font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]2[/font][font=宋体 ]、幕墙节能工程[/font][font=宋体 ]主要验收内容:[/font][font=宋体 ]主体结构基层;隔热材料;保温材料;隔汽层;幕墙玻璃;单元式幕墙板块;通风换气系统;遮阳设施;冷凝水收集排放系统等[/font][font=宋体 ]主控项目:[/font][font=Times New Roman ]5.2.2 [/font][font=宋体 ]幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。[/font][font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]3[/font][font=宋体 ]、门窗节能工程[/font][font=宋体 ]主要验收内容:[/font][font=宋体 ]门;窗;玻璃;遮阳设施等[/font][font=宋体 ]主控项目:[/font][font=Times New Roman ]6.2.2 [/font][font=宋体 ]建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光投射比应符合设计要求。[/font][font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]4[/font][font=宋体 ]、屋面节能工程[/font][font=宋体 ]主要验收内容:[/font][font=宋体 ]基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层等[/font][font=宋体 ]主控项目:[/font][font=Times New Roman ]7.2.2 [/font][font=宋体 ]屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。[/font][font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]5[/font][font=宋体 ]、地面节能工程[/font][font=宋体 ]主要验收内容:[/font][font=宋体 ]基层;保温层;保护层;面层等[/font][font=宋体 ]主控项目:[/font][font=Times New Roman ]8.2.2 [/font][font=宋体 ]地面节能工程使用的保温材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。[/font][color=#ffa500]相对应设备推荐[/color][font=Times New Roman ]1[/font][font=宋体 ]、墙体节能工程[/font][font=宋体 ]①、平板导热仪[/font][font=宋体 ]②、建筑热工多路温度热流检测仪[/font][font=宋体 ]③、建筑保温板材阻燃性检测设备[/font][font=宋体 ]④、建筑饰面砖粘贴强度及锚固件拉拔检测仪[/font][font=宋体 ]⑤、保温材料压缩性及拉伸性测试仪[/font][font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]2[/font][font=宋体 ]、幕墙节能工程[/font][font=宋体 ]①、平板导热仪[/font][font=宋体 ]②、建筑保温板材阻燃性检测设备[/font][font=宋体 ]③、建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统[/font][font=宋体 ]④、中空玻璃露点仪[/font][font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]3[/font][font=宋体 ]、门窗节能工程[/font][font=宋体 ]①、建筑门窗气密性能现场检测设备[/font][font=宋体 ]②、建筑门窗保温性能检测设备[/font][font=宋体 ]③、中空玻璃露点仪[/font][font=宋体 ]④、建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统[/font][font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]4[/font][font=宋体 ]、屋面节能工程[/font][font=宋体 ]①、平板导热仪[/font][font=宋体 ]②、保温材料压缩性能测试仪[/font][font=宋体 ]③、建筑保温板材阻燃性检测设备[/font][font=Times New Roman ][/font][font=Times New Roman ]5[/font][font=宋体 ]、地面节能工程[/font][font=宋体 ]①、平板导热仪[/font][font=宋体 ]②、保温材料压缩性及拉伸性测试仪[/font][font=宋体 ]③、建筑保温板材阻燃性检测设备[/font][font=Times New Roman ][/font]

  • 很多建筑材料有关厂家都不知道的事

    我国建筑装饰材料行业随着建筑业,建筑装饰业的发展得到了快速发展,目前我们已经成为世界上建筑装饰材料生产大国,消费大国和出口大国.比如木地板来说,2006年我国木地板产量达到3.3亿m²,其中实木地板4500万m²,强化木地板2亿m²,实木复合地板6000万m²,竹木地板2500万m²。出口量超过9000多万m²,进口量700多万m²,人造板在07年已经成为世界第一大人造生产国,第二大木材消耗国。其他像玻璃产量,已经连续17年居世界第一,建筑涂料产量仅次于美国,是世界第二大涂料生产国,建筑幕布是世界第一幕墙生产与工程应用大国。很多企业竞争压力也越来越大,所以越来越多的厂家在对自己的产品要求也越来越严格,虽然我们是大国,出口国外已经不是什么稀奇的事情。但是我们确实建筑装饰材料国际知名品牌。缺少“航空母舰”式大型有影响力企业,缺乏技术创新缺乏质量水平。如今还有很多用于公共场所的建筑材料发生火灾火速蔓延,从2009年北京央视大楼火灾到2010年上海“11.15”胶州教师公寓火灾再到2011年沈阳万鑫大厦火灾,上述火宅事故均是由于使用各类保温防火性能不过关的外墙而出现的。近期上海新国际博览中心有关建筑材料展中对很多厂家我们都做了调查研究,大部分厂家都说我们的产品不需要检测,燃点很高,火烧不着不需要做检测,对这方面都不是很熟悉,但是我们国家对建筑行业要求消防验收已经有好些年了,公共场所的消防验收又是国际强制执行的.所以对这方面的了解是很多厂家所必须的。

  • 可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范

    可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范

    可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范太阳能热利用系统测评标准太阳能热利用系统主要包括太阳能热水系统、太阳能供热采暖系统和太阳能供热制冷系统。各系统中太阳能部分的工作原理基本相同,所以测评方法也基本相同。下面主要介绍太阳能热水系统的测评标准。2.1可再生能源建筑应用项目能效测评系统测试条件(1)太阳能建筑应用光热系统所采用的太阳能集热器、太阳能热水器等关键设备应具有相应的国家级全性能合格的检测报告,符合国家相关产品标准的要求;(2)系统应按原设计要求安装调试合格,并至少正常运行3天,方可以进行测试;(3)所有示范项目必须按照测试的要求预留相关仪器的测试位置和条件,其用水量、水温等参数必须按照设计要求的条件下进行测试;(4)太阳能热水系统试验期间环境平均温度:8℃≤ta≤39℃;(5)环境空气的平均流动速率不大于4m/s;(6)至少应有4d试验结果具有的太阳辐照量分布在下列四段:J1<8mJ/m2d;8mJ/m2d≤J2<13mJ/m2d;13mJ/m2d≤J3<18mJ/m2d;18mJ/m2d≤J4。[img=可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201130915442487_9978_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2.2可再生能源建筑应用项目能效测评系统测试方法(1)集热系统得热量集热系统得热量是太阳能集热系统中太阳集热器提供的有用能量,单位为mJ/天全天。需要测试以下参数:集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、测试时间。当上述参数分别测量时,集热器进出口温度、流量采样时间间隔不得小于1分钟,记录时间间隔不得大于10分钟。太阳能集热系统得热量根据记录的温度、流量等数据计算得出。太阳能集热系统得热量可以用热量表直接测量。(2)可再生能源建筑应用项目能效测评系统常规热源耗能量系统常规热源耗能量是系统中辅助热源所耗常规热源的耗能量。需要测量以下参数:辅助热源加热量、环境温度、环境空气流速、测试时间。当采用电作为辅助热源时,测量测试时间内辅助热源的耗电量。当采用其它热源为辅助能源时,系统常规热源耗能量的测量方法同集热系统得热量的测量。(3)贮热水箱热损系数贮热水箱热损系数为表征贮热水箱保温性能的参数,单位为W/K。选取一天,测试起止时间为晚上8点开始,且开始时贮热水箱水温不得低于40℃,与水箱所处环境温度差不小于20℃,第二天早上6点结束,共计10个小时;开始时贮热水箱内水温度、结束时贮热水箱内水温度、贮热水箱容水量、贮热水箱附近环境温度、测试时间。(4)集热系统效率集热系统效率为在测试期间内太阳能集热系统有用得热量与同一测试期内投射在太阳能集热器上日太阳辐照能量之比。需要测试以下参数:太阳能集热器采光面积、太阳辐照量、集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、测试时间。(5)太阳能保证率太阳能保证率为系统中太阳能部分提供的能量与系统需要的总能量之比。需要测试以下参数:太阳能集热器采光面积、太阳辐照量、集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、辅助热源加热量、测试时间。[img=可再生能源建筑应用项目能效测评系统通用规范,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201130916554572_2547_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【转帖】探访杭州“低碳园”

    [*]这个园区是按低碳经济理念建成的,占地100公顷,总投资35亿元。厂房采用外墙保温材料、双层中空玻璃、断桥隔热型材等众多节能环保建材,比普通厂房节能效率提高约60%。      :“这里真像一座未来太空城!”走进杭州能源与环境产业园,记者不由感叹。  如茵的草坪上,是一盏盏太阳能草坪灯;交通线旁,是一排排“风光互补”路灯;屋顶上,风力发电机迎风转,太阳能电池板闪着蓝光;数十座外墙包裹着隔热环保材料的建筑物,反射出神秘的银灰色……  “这个园区是我们按低碳经济理念建成的,占地100公顷,总投资35亿元。厂房采用外墙保温材料、双层中空玻璃、断桥隔热型材等众多节能环保建材,比普通厂房节能效率提高约60%。”杭州节能环保投资有限公司副总经理徐兴高说。  据介绍,厂房内部照明采用索乐图日光照明系统,没有电力消耗。这套系统曾在奥运场馆内使用,过去只能进口,如今已全部实现国产化。园区内一座2兆瓦屋顶太阳能光伏电站,是我国首座兆瓦级屋顶太阳能光伏并网发电站,年发电量达200万千瓦时以上,每年可减少二氧化碳排放1000余吨。  该园区的“低碳”理念,还体现在许多细节上。如园区的标志性建筑绿色科技馆,建筑物整体向南倾斜,可遮挡部分阳光;百叶窗、空调、温湿度控制器等由中控系统进行统一的智能化控制,能根据外界情况变化而自动调节。更令记者惊奇的是,电梯是几乎不耗电的“势能电梯”,当电梯下落时,势能转化为动能,这部分动能被储存起来,用作电梯上行的动力……  徐兴高希望,加大对发展清洁能源的政策支持;增加对低碳技术、产品的研发和生产投入,减少国外设备进口;加强宣传低碳理念和知识等。

  • 建筑门窗隔声性能现场测量的几个问题

    各路大神,我想请问一下,根据《GBT 19889.5-2006 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分》的要求,在测量外墙构件隔声的时候,对扬声器的位置有要求,扬声器箱应置于建筑物外离外墙距离为d 的一个或多个位置,其辐射声波的入射角θ应等于45°±5°。构件中心点距离扬声器至少为5M , d≥3.5m。那么问题就来了,1、对于一栋住宅楼来说,如七层外阳台门,距离根本满足不了,怎么测?卧室的外窗就更难实现了。 2、即使在首层测,很多住宅一层是架空的。 3、若将整栋作为一个测量的参照,即使距离能满足,扬声器的噪声估计也满足不了要求。

  • 【原创大赛】【第十届原创大赛】电感耦合等离子发射光谱法测定建筑外墙涂料中砷铅镉铬汞含量

    【原创大赛】【第十届原创大赛】电感耦合等离子发射光谱法测定建筑外墙涂料中砷铅镉铬汞含量

    [align=center][b]电感耦合等离子发射光谱法测定建筑用外墙涂料中砷铅镉铬汞含量[/b][/align][align=center][/align]摘要:将建筑用外墙涂料涂膜干燥后,用硝酸-过氧化氢消解至溶液澄清定容后用电感耦合等离子发射光谱法测定其中的砷、铅、镉、铬、汞的含量,方法检出低限可达0.02mg/L,回收率在84.8%-102.4%之间,相对标准偏差在2.2-6.6%之间,远小于GB24408-2009要求的10%,完全可用于外墙涂料重金属的测定。关键词:电感耦合等离子发射光谱法,外墙涂料,重金属引言[color=#191919]涂料中的重金属主要来自于着色颜料,如红丹、铅铬黄、铅白等。由于无机颜料通常是从天然矿物质中提炼并经过一系列化学物理反应制成,因此难免夹带微量的重金属杂质。此外,也来自于生产时加入的各种助剂,如催干剂、防污剂、消光剂和各种填料中所含杂质。如何准确获得这些重金属的含量以及这些重金属含量是否超出我国环保相关标准至关重要。本文通过试验数据来验证这种方法的可行性。[/color][b]1.实验部分[/b]1.1[b]试剂[/b]过氧化氢(优级纯)(天津大茂)硝酸(优级纯) (天津大茂)砷、铅、镉、铬、汞标准溶液:浓度为1000mg/L(坛墨质检标准物质中心提供)1.2[b]仪器[/b]安捷伦电感耦合等离子发射光谱仪(5110 ICP-OES)[img=,690,1226]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131931_01_1657564_3.jpg[/img]梅特勒-托利多XSE204电子天平(精度0.1mg)[img=,690,1226]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131934_01_1657564_3.jpg[/img]电热板玻璃板、刮刀、剪刀酸度计锥形瓶25mL、100mL容量瓶[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url][/color][/url](500-5000μL)漏斗、定量滤纸2.[b]分析步骤[/b]2.1涂膜的制备将待测样品搅拌均匀后,在玻璃板上制成厚度适宜的涂膜,室温下完全干燥后,剪碎。2.2样品处理称取0.2g(精确至0.1mg)剪碎后的试样置于100mL锥形瓶中,加入7mL硝酸在电热板上加热使溶液保持微沸15分钟,继续加热至冒白烟,将锥形瓶取下冷却5分钟,缓慢滴加1-2ml过氧化氢,每次加入后需等反应平静后再加入;再次将锥形瓶放置在电热板上加热至样品消解完全,至样品溶液残余1-2ml左右时,取下锥形瓶冷却至室温,用约10mL去离子水稀释,然后将溶液过滤转移至25mL容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀待测,随样做空白试验。[img=,690,1226]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131935_01_1657564_3.jpg[/img]2.3标准曲线的配制准备6个100mL容量瓶和系列移液管,用3%HNO3将标准溶液逐级稀释成1.0,2.0,3.0,4.0,5.0mg/L的标准溶液。2.4 测试将溶液按照从低到高的顺序放置在仪器试管架上,开启仪器测试,仪器自动绘制出标准工作曲线。[b]3.结果计算[/b]试样中的铅、镉、汞含量,按下式计算w[sub]i[/sub]=(c[sub]i[/sub]-c[sub]i0[/sub])xV x F/m--------------------(1)式(1)中w[sub]i[/sub]------试样中元素砷、铅、镉、铬、汞含量,单位mg/kg;C[sub]i [/sub]-----试样溶液中砷、铅、镉、铬、汞的浓度,单位mg/L;C0-----空白溶液中砷、铅、镉、铬、汞的浓度,单位mg/L;V-----试样溶液的体积,单位为mL;F-----试样溶液的稀释倍数;m-----称取的试样量,单位为g[b]4.试验结果报告[/b]4.1 线性(工作曲线)[img=,690,409]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131937_01_1657564_3.png[/img][img=,690,409]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131937_02_1657564_3.png[/img][img=,690,409]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131937_03_1657564_3.png[/img][img=,690,409]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131937_04_1657564_3.png[/img][img=,690,409]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131937_05_1657564_3.png[/img]4.2方法的检出限[img=,690,409]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131950_01_1657564_3.png[/img]4.3方法准确度与精密度实验数据)[b] [img=,690,409]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131948_01_1657564_3.png[/img]5.小结[/b] 方法的检出低限可达0.02mg/L,回收率在84.8%-102.4%之间,相对标准偏差在2.4—6.6%(小于10%),完全满足标准要求。[b]6. 参考文献[/b]GB24408-2009建筑用外墙涂料中铅镉汞等含量测试附录E

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