保温砂浆实验配置清单

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保温砂浆实验配置清单相关的厂商

  • 江西中硕化工有限公司生产羟丙基甲基纤维素HPMC 羟乙基纤维素HEC 羟丙基淀粉醚HPS VAE可再分散乳胶粉.是一家集科研开发、生产加工、市场营销为一体的中型化工企业。现有员工150余名,具有中高级以上职称的工程技术人员10名,并聘请客座专家教授3名参与指导企业的科研、开发,与国家相关权威科研机构和国内著名企业的科研人员建立了长期而紧密的协作关系。公司主导产品综合年生产能力:羟丙基甲基纤维素4500吨、羟乙基纤维素1000吨、羟丙基淀粉500吨、VAE可再分散乳胶粉6000吨。产品应用涉及到的领域有:建筑砂浆保温,陶瓷制造业,涂料业,纸品胶水,粘合剂,防火涂料,油墨印刷,塑料,聚氯乙烯,日化医药行业等。江西中硕化工有限公司始终把安全、环保、职业健康视为公司发展的前提,把发展绿色化工作为公司的社会责任之一。坚持“以人为本,创新发展”的战略方针,依托公司强有力的技术团队,不断优化产品,大力提升相关产品的科技含量和社会价值,来面对全球化市场竞争新的形势和机遇。本着合作共赢的理念,竭诚为广大新老客户服务,也为人类未来健康文明的生活,携手奋斗。
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  • 天津市盛克威科技有限公司位于天津市。是一家专业生产销售仪器、仪表的厂家。主要产品有: 建筑工程检测仪器,道路工程检测仪器,桥隧工程检测仪器,基坑地基检测仪器,钢结构试验检测仪器,环境气体检测仪器,电力测试系列仪器,混凝土试验仪器,水泥砂浆试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,涂料及陶瓷砖试验仪器,测量测绘类仪器,管道管线检测设备,节能保温门窗系列,防水卷材类检测仪器,建筑建材系列,专项成套设备 等。公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌! 我公司专业销售 建筑工程检测仪器,道路工程检测仪器,桥隧工程检测仪器,基坑地基检测仪器,钢结构试验检测仪器,环境气体检测仪器,电力测试系列仪器,混凝土试验仪器,水泥砂浆试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,涂料及陶瓷砖试验仪器,测量测绘类仪器,管道管线检测设备,节能保温门窗系列,防水卷材类检测仪器,建筑建材系列,专项成套设备 ,欢迎各建筑单位,施工单位,检测单位和各大专院校前来洽谈购买! 本公司产品质量一流,售后服务优良!竭诚为您服务!
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  • 江西中硕化工有限公司成立于2012年,是在原国有企业改制后组建的现代化民营企业,中硕公司固定资产达数4.8亿元。生产基地位于南昌市李渡镇北工业园区,地处赣抚平原,紧靠福银高速公路和316国道,距南昌市区60公里。公司仓储物流在国家级的南昌小蓝经济开发园区有大型中转站,园区为泛珠江三角洲、长江三角洲、闽东南三角区物流枢纽的重要集散地,货运运输便利,利于辐射全国各地。江西中硕化工有限公司是集科研开发、生产加工、市场营销为一体的中型化工企业。现有员工150余名,具有中高级以上职称的工程技术人员10名,并聘请客座专家教授3名参与指导企业的科研、开发,与国家相关权威科研机构和国内著名企业的科研人员建立了长期而紧密的协作关系。公司主导产品综合年生产能力:羟丙基甲基纤维素4500吨、羟乙基纤维素1000吨、羟丙基淀粉500吨、VAE可再分散乳胶粉6000吨。产品应用涉及到的领域有:建筑砂浆保温,陶瓷制造业,涂料业,纸品胶水,粘合剂,防火涂料,油墨印刷,塑料,聚氯乙烯,日化医药行业等。公司注重环保的投入,几年来先后投资200多万元对工厂排污进行综合治理,做到了公司所有产品的“三废”均达标排放,保证公司向花园式工厂的目标发展。公司先后通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证。 江西中硕化工有限公司始终把安全、环保、职业健康视为公司发展的前提,把发展绿色化工作为公司的社会责任之一。坚持“以人为本,创新发展”的战略方针,依托公司强有力的技术团队,不断优化产品,大力提升相关产品的科技含量和社会价值,来面对全球化市场竞争新的形势和机遇。本着合作共赢的理念,竭诚为广大新老客户服务,也为人类未来健康文明的生活,携手奋斗、共创辉煌!
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保温砂浆实验配置清单相关的仪器

  • 一、保温砂浆拉伸试验机砂浆粘结强度试验机产品简介适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配试验夹具也可对水泥砂浆、腻子、石膏、土工材料、防水卷材、橡胶、纺织、陶瓷、金属材料、高分子材料、包装材料等行业分析检测。配置品牌电脑,可检测材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。鼠标选择操作,数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。是建材企业,大专院校、科研院所、质检局质检所、建工建材质检站等单位的检测中心必不可缺少的专用检测设备。二、保温砂浆拉伸试验机砂浆粘结强度试验机特点1、配联想原装电脑(厂家质保3年)2、三路力值传感器,力值宽扩:配高精度传感器,测试精准。3、力值采集频率120次/秒。可永久保存,可导出Excel表格,随时查看。4、采用伺服控制系统,可实现位移速度控制,力速度控制,编程控制等多种控制模式。5、台湾上银滚珠丝杆,摩擦损失小、传动效率高。6、上拉下压结构,可测定材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、断裂伸长率、弹性模量、应力、应变等多种参数。7、选配大变形测量装置,试验精准,用于测量材料伸长率试验。三、保温砂浆拉伸试验机技术参数1、最大力:10KN2、高精度传感器精度:±0.5%3、负荷精度:±1% 分辨率1/20000码4、速度精度: ±0.5%5、速度范围:1-500mm/min6、位移测量精度0.1mm7、大变形测量范围:标线-1000mm(选配)8、移动横梁有效行程:1000mm 9、位移精度:示值相对误差±0.5%10、电源:AC220V 50Hz11、外形尺寸700*380*2150mm(长*宽*高)12、净重:220K三、保温砂浆拉伸试验机砂浆粘结强度试验机配置清单1、万能试验机主机一台2、联想原装电脑一台3、拉伸夹具、压缩一套4、力值传感器10KN一件5、无线键盘鼠标一套6、应变计、引伸计(选配)
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  • 干混砂浆实验仪器表序号仪器名称规格型号数量备注 1砂浆稠度仪SC-145 1台数显砂浆稠度仪SZ-1451台指针 2砂浆凝结时间测定仪SN-1001台数显砂浆凝结时间测定仪ZKS-1001台指针3数显砂浆抗渗仪SS-151台 4电子拉力萬能试验机WDS-20KN1台液晶数显 室内电子拉力萬能试验机LD-50001台普通 室内分体式粘结力拉拔仪ZQS6-2000A1台成型试模70*70*20连三4联1联可做3个试件砂浆粘结强度成型框内框40*40*6㎜10个1组10个垫块内框43*43*3㎜7个完能机带3个拉拔头40*40㎜7个完能机带3个5砂浆养护箱SJ-40A1台内胆不锈钢水泥混凝土标准养护箱YH-40B1台6砂浆搅拌机UJZ-151台立式砂浆搅拌机HX-151台卧式7砂浆回弹仪ZC-51台普通8水泥净浆搅拌机NJ-1601台9水泥胶砂搅拌机JJ-51台10净浆量水器0.1ml1套11胶砂量水器225ml2个12电子天平1㎏;0.01ɡ1台13净浆标准稠度及凝结时间测定仪(维卡仪)1套14维卡仪圆模5个15雷氏夹测定仪1台16雷氏夹12只17比表面积测定仪FBT-91台18电子分析天平200ɡ;0.001ɡ1台19雷氏沸煮箱FZ-31A1台20水泥胶砂振实台ZS-151台21水泥胶砂流动度测定仪NLD-31台22负压筛析仪FYS-150B1台230.08;0.045专用筛2只240.9水泥筛1只25量筒500ml5个250ml5个100ml5个10ml5个26游标卡尺300㎜1把27水泥胶砂试模40*40*160㎜连三10联 2830T恒应力水泥抗折抗压试验机DYE-300S-101台30T水泥压力试验机DYE-3001台水泥抗压夹具40*401套电动抗析试验机DKZ-50001台砂浆抗压夹具1个29石粉含量试验器1套30电子天平5㎏;0.1ɡ1台31电子计重台秤30㎏;1ɡ1台32干燥箱101-2A1台33砂浆振动台0.5米*0.5米1台34振击式振筛机ZBSX-92A1台35砂石筛1套36浅盘中6个37毛刷2个38容积升1L;10L各一个1套39容量瓶500ml5个40钢制捣棒Ф10㎜;长350㎜1根41砂浆试模(塑料)70.7*70.7㎜连三20联42钢直尺300㎜1把43密度试验容量筒1个44砂浆保水率试验仪1套45保水专用滤纸2盒46秒表电子1块47标准养护室30立方米1套养护室控制仪一个,吊盆加湿器三个, 空调自配48留样桶20个49砂浆分层度测定仪1台50砂浆收缩测定仪SP-1751台51砂浆含气量测定仪HJ-11台52低温试验箱DX-40℃1台53干湿温度计3只54水泥标准砂2袋552.5P空压机(气泵)1台配10米管子56脱模枪4把57高温炉4KW-1000℃1台58坩埚50ml20个59钳子1把注:蓝色部分为一款产品,两种型号,供您选择。请根据您的需求选择!天津市华通实验仪器厂是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有水工混凝土、水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水卷材试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供整#套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修,三个月内有质量问题包换,终身维修,并且负责送货上门,安装调试和指导用户使用。 承诺是金,诚信是赢,我们不做暴利,只做好品质,凭良心做事,挣合理利润,做友善商人。诚信是企业立足的根本,质量是企业成长的基石,我们不能给您ZUI低的价格,但是我们能承诺质量,无惧时间考验!
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  • 砂浆强度点荷仪砌筑强度砂浆点荷载试验仪是砂浆检测仪器,使用前务必仔细阅读说明书。并由实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。砂浆点荷仪是根据GB/T50315-2000砌体工程现场检验技术规程 而研制生产的,是砌体砂浆强度检测的专用仪器,砂浆点荷仪是能在现场或试验室直接测试,不影响墙体受力性能,具有检测容易,操作方便,所需时间短,测试准确度高等特点,完全可以满足砌体工程现场质量控制及旧、古房屋质量鉴定、评定的客观需求.砂浆点荷仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供,设备质保期一年,一年内产品如有质量问题,供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏,我公司亦应提供维修、更换服务,由此产生的费用我公司会酌情收取。砂浆强度点荷仪砌筑强度砂浆点荷载试验仪技术参数:1、 最大量程: 3KN2、 最大行程: 30mm3、 电源电压: 4.5V4、 净 重: 4.8kg砂浆强度点荷仪砌筑强度砂浆点荷载试验仪结构与原理:点荷仪由蜗轮、蜗杆机械加荷系统,压力传感器和微电脑峰值显示器组成,传感器安装在加荷系统的底座上,峰值显示器和加荷系统用导线连接.工作时,将预先取好的砂浆试样放在压头上,用手顺时针慢慢转动点荷仪的手柄,使升降丝杠向下移动,当加载头顶住砂浆试样时就产生了压力荷载,然后缓慢均匀的施加荷载直至试件破坏,此时微电脑峰值显示器将最大荷载保持住.砌体砂浆强度点荷仪使用方法1、 仪器使用前,先将传感器与微电脑峰值显示器的连线接好,然后接通电源将显示器上电源开关打开,此时“加荷”指示灯亮,观察显示器上的数字是否为零若不为零应按“置零”键, 使其清零.2、 按下“峰值” 键,峰值指示灯亮,此时可以加荷,当试件破坏时显示器显示的示值为此试件的最大强度值,单位为N.当做下一个试件时需按下“峰值”键使加荷指示灯亮,上一个试验数据消除,若显示器显示的数值为零(显示器有较小数值飘移属正常现象)再按下“峰值” 键使“峰值”指示灯亮,此时可加荷做下一个试验,若显示器显示数值较大在“加荷”灯亮状态下按“置零”键使其清零.每次试验均需重复上述程序,但峰值指示灯不亮时显示器没有峰值保护功能,显示数值会随着卸荷而自动消除.3、 将每个测点处剥离出的砂浆大片加工成(或选取)符合下列要求的试件:厚度 5-20mm,预估作用半径15-25mm,大面应平整,但其边缘不要求非常规则.4、 在砂浆试件上画出作用点,用卡尺测其厚度t,精确至0.1 mm.5、 将砂浆试样放置在下加载头上,上、下加载头对准预先画好的作用点,用手顺时针慢慢转动点荷仪的手柄,通过蜗轮、蜗杆传动使升降丝杠向下移动,当加载头顶住砂浆试样时就产生了压力荷载,然后缓慢均匀的施加荷载,至试件破坏,此时停止加荷.6、记录下峰值显示器读数后,代入公式,计算强度,点荷仪显示器的读数单位为N.7、将破坏后的试件拼接成原样,量测荷载实际作用点中心到试件边缘的最短距离即为作用半径,精确至0.1 mm .8、注意:不要将上下加载头直接顶压,如需上下加载头来做本项检验时,必须在上下加载头之间放置砂浆片,以免损坏加载头.9、仪器的检定调整本仪器出厂前已与标准器进行检定.传感器经过一段时间使用需重新检定时,用户可将显示器后盖四个固定螺钉卸下取下前面板,旋转数码显示块左下角(上面的)电位器上的螺钉即可.(下面的电位器是用来调整零点的)调整时应将显示器处于“加荷”灯亮状态下进行,反复加荷卸荷试验.检定后用稠油漆将调整螺钉封牢,以免受震动发生变化.砂浆强度点荷仪砌筑强度砂浆点荷载试验仪维护与保养:1、仪器使用完毕,应清理干净,装入箱中备用2、微电脑峰值显示器采用集成电路组装,在使用时电源电压应稳定在220V±5V范围内.3、仪器在使用和存放均应于室内干燥地方,切忌暴晒,雨淋和受潮,以延长使用寿命.4、蜗轮箱内应定期注黄干油,保持润滑.
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保温砂浆实验配置清单相关的资讯

  • 北京建材总院基地成功举办“预拌砂浆行业技术攻坚论坛”
    p  2020年7月16日,首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地联合中国建筑材料联合会预拌砂浆分会、同济大学共同举办预拌砂浆行业技术攻坚论坛。会议采取网络直播和在线互动的形式,直播主会场设在北京,来自行业协会、科研单位、高校、企业等单位的行业专家和技术骨干近50人参加了本次论坛。/pp  首都科技条件平台北京建材总院基地领导王肇嘉出席本次论坛并致辞,勉励首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地充分发挥科技资源优势,促进产学研的深度合作 希望本次论坛能够集思广益,为“十四五”预拌砂浆行业发展贡献力量,推动预拌砂浆行业的高质量发展。/pp  与会代表积极发言,针对预拌砂浆行业的技术难题、推广应用、横向合作、课题申请和标准编制等方面的议题展开热烈讨论,共同研究如何解决行业发展中面临的问题与挑战,引领预拌砂浆行业“智慧”发展,打响预拌砂浆行业技术“攻坚战”。/pp  首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地积极为预拌砂浆行业搭建技术平台,旨在攻坚技术难题,为企业开展技术创新和产品孵化提供科技支撑,促进产学研用协同创新和科技成果转移转化。/pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/98052ec1-7659-47af-b113-e1bbf1ff6f58.jpg" title="3_副本.jpg"//pp style="text-align: center "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/280e0461-274c-4139-aec7-e086913c1e43.jpg" title="4_副本.jpg"//p
  • 隔声砂浆技术培训会取得圆满成功
    p  隔声砂浆是一种具有隔声性能的新型绿色材料,可有效降低建筑物内的噪声污染、阻断室外噪声,是绿色建筑重要绿色建材之一,成为砂浆行业发展关注的重点,其研发与应用对产业发展有着非常重要的意义。/pp  为提高隔声砂浆行业技术水平,深度拓展科技人才能力,北京建筑材料科学研究总院研发实验服务基地联合清华大学基地与检测与认证领域中心于2019年01月22日举办隔声砂浆技术讲座与咨询活动,特邀哈工大卢爽博士、清华大学王江华老师、美巢集团股份公司朱海霞研发经理从声学原理到原材料选择、产品配方、检测等多方面为20余家企业代表进行技术指导,专家不仅将理论知识进行系统的梳理,更将丰富的“实战”经验分享给企业并对企业代表提出的问题耐心解答,与会企业纷纷表示在此次活动中受益匪浅,更对北京建筑材料检验研究院有限公司为砂浆企业与行业著名专家搭建的面对面沟通与交流的平台表示称赞与感谢。/pp  此次培训取得良好效果,为参会企业隔声砂浆的研发、测试、生产与应用等方面打下了一定基础,推动了隔声砂浆行业的进一步发展,提升了首都科技条件平台的影响力。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/bc66d3fd-7411-458f-9949-51f648a501d0.jpg" title="1_副本1.jpg" alt="1_副本1.jpg"//ppbr//p
  • 首都科技条件平台北京建材总院基地成功召开隔声砂浆技术专场对接会
    p  随着城市化的迅速发展和人民生活水平的提高,建筑物内的噪声污染成为城市环境的一大公害,成为衡量建筑物舒适度的重要指标。飞机和机动车的噪声、电视声和说话声以及楼板的撞击声,成为目前砂浆行业重点关注的方向,隔声砂浆是一种具有隔声性能的新型绿色材料,隔声砂浆的研发与应用,对产业发展有着重要意义。借此契机,北京建材总院基地结合自身优势,充分利用首都科技条件平台优势资源,联合首都科技条件平台清华大学研发试验服务基地与检测与认证领域中心于2018年11月28日在清华大学科技园组织召开了隔声砂浆技术专场对接会,参会人员30余人。/pp  会上,邀请哈尔滨工业大学卢爽博士做了“隔声、减振、储能砂浆”的专题报告。根据前期征集的隔声砂浆技术需求,卢博士与相关企业代表进行了深入沟通,并为企业代表就隔声砂浆产品的研制提出了宝贵的意见与建议。会后,与会人员参观了清华大学基地声学实验室,参观过程中,企业代表与基地、领域中心代表进行了更加深入的交流。/pp  此次对接会的成功召开,促进了首都科技条件平台科技资源与企业需求的对接,更好地为首都科技研发提供了支持服务。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/4a6fa76d-7b6e-4b46-822d-79a579b7c0eb.jpg" title="1_副本.jpg" alt="1_副本.jpg"//p

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  • 建筑材料保温砂浆导热系数测试方法对比以及测试方法选择注意事项

    建筑材料保温砂浆导热系数测试方法对比以及测试方法选择注意事项

    [color=#cc0000]摘要:本文介绍了葡萄牙里斯本大学Gomes等人2018年发表的研究工作来说明隔热砂浆导热系数测试方法选择和正确使用的重要性,讨论和指出了测试中存在的问题,并提出了更合理的测试方法和测试过程建议,以期实现更有效和准确的砂浆材料热物理性能测试。[/color][color=#cc0000]关键词:导热系数、隔热砂浆、稳态法、瞬态法、气凝胶[/color][align=center][color=#cc0000][img=保温砂浆导热系数测试方法,690,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901152125464573_7771_3384_3.png!w690x519.jpg[/img][/color][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 概述[/b][/color]  为了满足建筑物对室内舒适性和能源效率要求日益增长的需求,已经开发出各种具有良好热性能的新型材料,例如结合了轻质骨料和纳米材料的隔热砂浆,以及添加了相变微胶囊的同时具有隔热和蓄热功能的隔热砂浆。  评价这些隔热砂浆隔热性能的重要物理性能参数是导热系数,而隔热砂浆导热系数会受到砂浆温度、硬化状态、干燥状态和水分含量的影响,同时还有多种测试方法可以用来测量砂浆的导热系数,这使得隔热砂浆导热系数的测试评价非常混乱,很多测试结果千差万别。为了评估各种因素对砂浆导热系数的影响以及各种测试方法在砂浆导热系数测试中的准确性,我们特别选取了葡萄牙里斯本大学Gomes等人在2018年发表的研究工作来说明测试方法选择和正确使用的重要性。  葡萄牙里斯本大学Gomes等人针对添加了发泡聚苯乙烯颗粒和二氧化硅气凝胶的隔热砂浆,在其硬化状态(固化28天)、干燥状态和不同水分含量条件下,测试了砂浆的导热系数。测试方法分别采用了两种稳态法和两种瞬态法。为了对这些测试方法进行比较,将所有测试结果都转换23℃下的导热系数。  本文将对Gomes等人的对比测试工作进行简要介绍,讨论和指出测试中存在的问题,并提出了更合理的测试方法和测试过程建议,以期实现更有效和准确的砂浆材料热物理性能测试。[b][color=#cc0000]2. 隔热砂浆以及样品制作[/color][/b]  在该测试对比研究中评估了两种隔热砂浆:  (1)具有发泡聚苯乙烯颗粒(EPS)()的工业隔热砂浆;  (2)在先前的工业隔热砂浆中掺入二氧化硅气凝胶(Ag)配方()。  砂浆是市售的保温砂浆,由矿物粘合剂(水泥和石灰)和轻质骨料(100%的EPS颗粒,直径小于3 mm)组成。此外,它还含有颜料、流变剂、树脂、空气夹带剂和疏水剂。另一种研究的砂浆配方是在砂浆中加入二氧化硅气凝胶,质量百分比为100%,即二氧化硅气凝胶质量与工业砂浆总质量的比值。  这种二氧化硅气凝胶具有非常低的导热系数(0.018~0.020 W/mK),堆积密度范围为60~100,并且是无定形半透明的,不具有反应性且具有良好的耐火性。  图2-1示出了混合后的砂浆,以及用于不同后续试验测量方法的各种模具(立方体,板材和圆柱形)。[align=center][img=2-01.隔热砂浆及其模具,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151936059557_5449_3384_3.png!w690x333.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图2-1 隔热砂浆及其模具[/color][/align]  在生产两种砂浆之后,固化过程包括:(1)将样品放入聚乙烯袋中7天,进行湿固化;(2)从袋子中取出样品;(3)根据ISO 1015-11干燥固化21天。该程序在环境条件受控的室内进行:空气温度为20±5℃,相对湿度为50%。[b][color=#cc0000]3. 测试方法[/color][/b]  在这项研究中,和的导热系数采用了稳态和瞬态两类方法:  (1)两种稳态方法——热流计法(HFM),两种不同的设备,编号为1和2,以及Lee盘法。  (2)两种瞬态方法——改进型瞬态平面源法(MTPS)和瞬态热线法(TLS)。  表3-1显示了每种砂浆配方和试验评估的样品数量。[align=center][color=#cc0000]表3-1 被测样品数量和形状尺寸[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=表3-1 被测样品数量和形状尺寸,690,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151936425198_2929_3384_3.png!w690x305.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000]3.1. 导热系数稳态测试方法[/color]  稳态法导热系数测量是在已知厚度的样品上建立稳定的温度梯度,并测量从一侧到另一侧的热流。这些方法被认为是导热系数测量中最准确的方法,但另一方面,可能有一些缺点,例如在样品上达到稳态温度梯度需要很长时间,在某些情况下,需要校准样品,导致测量耗时很高。  在Gomes等人的研究中,根据EN ISO 8301应用了热流计法。对于这些测试,选择两种设备,一种是来自Holometrix的Rapid K(HFM1)和Senff等人描述的热流计法测量装置(HFM2),并使用不同尺寸的样品。在热流计方法中,样品位于两个等温加热板,热板和冷板的中间,一旦通过应用一维的傅里叶定律得到稳态,则可根据公式(1)确定导热系数。图3-1是该方法的示意图,图3-2表示该测试装置。[align=center][img=3-01.热流计法测量原理图,500,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151937304248_9888_3384_3.png!w690x572.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图3-1 热流计法测量原理图[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=3-02.热流计法导热仪,690,459]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151937563278_2363_3384_3.png!w690x459.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图3-2 热流计法导热仪[/color][/align]  在Gomes等人的研究中,还采用了一种Lee式圆盘稳态测试方法,这种方法的测试仪器如图3-3所示。[align=center][color=#cc0000][img=3-03.Lee热盘稳态法测量装置,690,558]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151938151927_4397_3384_3.png!w690x558.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图3-3 Lee式热盘稳态法测量装置[/color][/align][color=#cc0000]3.2. 导热系数瞬态测试方法[/color]  瞬态方法是动态方法,是对由源发送的电热脉冲响应的测量,通过对所定义时间间隔测量的温度的数学模型进行计算。这些方法具有一些优点,例如测试过程简单快速,可同时测量不同热性能参数以及无需校准样品,但只有当样品与环境达到热平衡时才能发挥作用。  在Gomes等人的研究中,使用了改进型瞬态平面源(MTPS)和瞬态热线法(TLS),使用Applied Precision公司的设备ISOMET 2114,分别使用平面和线源探针。这些测量符合ASTM D5334、ASTM D5930和EN ISO 22007-2标准。所有测试均在20±3℃的平均参考温度下进行。图3-4和图3-5显示了用两种探头对样品的测量。  必须指出的是,使用MTPS测量时,将样品置于隔热材料板上以防止样品和工作台之间的热传导。通过TLS测量样品时用针头探针进行穿孔,使探针(100 mm)完全穿透到样品中并与砂浆完全接触。[align=center][color=#cc0000][img=,690,458]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901152126392089_727_3384_3.png!w690x458.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图3-4 改进型瞬态平面热源法装置 ISOMET[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=图3-5 瞬态热线法装置 ISOMET,690,718]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151938546587_9416_3384_3.png!w690x718.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图3-5 瞬态热线法装置 ISOMET[/color][/align][b][color=#cc0000]4. 导热系数测试方法的对比分析[/color][/b]  在Gomes等人的研究中采用五种不同的设备来评估隔热砂浆的导热系数,每种都具有鲜明的特征和方法。  通过稳态方法(HFM1,HFM2和Lee式圆盘)评估导热系数需要很长时间才能达到测试样品的稳态温度梯度。此外,在某些情况下,需要进行初始校准测量(使用具有已知导热系数的样品),从而为该过程增加了更多时间。由于所选择的稳态测量程序中的步骤数量增加,这些方法也比采用的瞬态方法更依赖于操作员,例如,操作员的数据记录直到达到稳定状态(HFM1,HFM2和Lee式圆盘)和/或设备和样品操作(Lee式圆盘)。  HFM1方法需要最大的样品,在研究工作中,由于材料的稀缺性,并不总是可以生产。然而,它是许多已发表研究中使用的标准方法,允许与其他类型的材料直接比较。  HFM2方法需要比HFM1更小的样品,更容易生产,并且具有更高的测量范围,但其准确性和再现性很差,限制了其与其他方法测量结果的比较。  另一方面,Lee式圆盘法非常耗时,在测量过程中需要遵循许多步骤,这会导致相关错误的增加。尽管Lee式圆盘法的精度和重现性值很差,但它所用的样品尺寸最小。如果材料数量有限制,这种方法在开发新产品时非常有利。  通过瞬态方法(MTPS和TLS)评估导热系数比稳态方法花费的时间少得多,并且由于操作简单,并且测量程序的步骤减少,因此也不易发生操作错误。这两种方法都具有特定的准确性和可重复性。  MTPS方法需要比TLS和HFM更小的样本。但是,作为限制因素,它的阈值下限测量范围为0.04 W/mK,高于砂浆的某些导热系数值。  TLS方法是样本大小要求方面的排列第二的方法,样品尺寸要求仅次于HFM1方法,但它更快更容易操作,阈值下限测量范围为0.015 W/mK,这使得它非常有效评估低导热系数新型隔热砂浆的方法。  表4-1显示了所研究的导热率方法的定性比较分析。可以得出结论,在创新型隔热砂浆的开发的初始阶段,由于需要小样品,Lee式圆盘是一种有趣的评估方法。对于第二个开发阶段,它可以使用HFM2或MTPS和TLS方法,后者更快,更容易并且具有已知的准确性和再现性。HFM1方法仅适用于最终发展阶段,当有材料可用时,可以将获得的结果与其他研究进行比较。[align=center][color=#cc0000]表4-1 不同测试方法比较[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=表4-1 不同测试方法比较,690,351]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151939209178_5457_3384_3.png!w690x351.jpg[/img][/color][/align]  所有方法的导热系数均有显著变化,为0.056(平均值)±0.008 W/mK,为0.034(平均值)±0.007 W/mK(28天固化,转化温度为23℃),其对应于高达14%的偏差和21%的偏差。因此,导热系数测量方法的影响在新型隔热砂浆研究中至关重要。[b][color=#cc0000]5. 结论[/color][/b]  在Gomes等人的研究中,主要关注两种隔热砂浆(EPS和EPS+二氧化硅气凝胶)的导热性,采用了四种不同的测量方法——两种稳态方法和两种瞬态方法——使用了5种不同的设备和样品几何形状进行了测试。此外,还讨论了引入气凝胶和水分含量的影响。  与EPS基砂浆相比,以质量百分比为100%的工业砂浆引入二氧化硅气凝胶降低了砂浆的导热系数高达55%,对于干堆积密度观察到相同的趋势。  两种隔热砂浆对水分含量具有高度敏感性,具有指数趋势,这在掺入气凝胶后并未明显受到影响。值得一提的是,研究砂浆的脆性本身可能会误导水分含量带来的影响。  考虑到用于分析砂浆导热系数的所有方法及其不同的操作温度,所有结果都转换为23℃,由此可以直接比较所有方法的测试结果。观察到所有方法测试结果之间存在显著差异,在28天固化以及转化温度为23℃时,EPS基砂浆高达14%(0.056±0.008 W/mK),EPS+气凝胶砂浆高达21%(0.034±0.007 W/mK),而且通常用稳态法比用瞬态法得到更低的导热系数值。  每种方法的适用性以及它们之间的差异严格与设备的特性(量程、准确性和再现性)、样品大小、测试时间和操作的简便性(设备操作员的依赖性和测量过程中的复杂性)相关。  结果还表明,瞬态方法(MTPS和TLS)适用于小样品,与稳态方法(HFM1,HFM2和Lee的磁盘)相比,需要更少的测试时间、操作员依赖性和测量程序的复杂性。然而,标准中提到了稳态方法可以用来与其他公布的结果进行比较,特别是当新型材料的数量较多而不受限制时。  研究还证实,EPS基砂浆导热系数的所有测量结果均高于工业砂浆制造商的标称值(0.042 W/mK)。但是,制造商的技术文件缺乏关于测试条件的信息(例如测试温度或转换程序、水分含量、方法/设备的准确度、样品大小和测量范围),这使得测量结果很难进行比较。  通过此项研究所获得的结果,强调了对于具有低导热系数值材料的评估,指定导热系数测试条件和选择测试方法的重要性,否则材料性能和测试条件的变化规律很容易被测试方法和测试仪器的误差所掩盖。  [b][color=#cc0000]6. 评述[/color][/b]  通过上述对葡萄牙里斯本大学Gomes等人研究工作的介绍,可以详细了解保温砂浆从样品制备、处理、测试方法选择和导热系数测试的全过程,了解不同测试方法进行比对的具体步骤,对认识和掌握保温砂浆热物理性能的测试评价技术很有帮助。但他们的研究工作还存在一些不足,研究还停留在实验室检测的探索阶段,特别是在测试技术方面还需要进一步开展更深入的工作以真正满足新型保温砂浆的研制和生产需要。存在的不足和还需开展的工作主要体现以下几个方面:  (1)在多种测试方法对比测试过程中,通常会采用标准参考材料来进行对比测试,通过热物理性能稳定的标准参考材料来最大限度降低样品性能波动的影响,真正实现对测试方法自身测量精度的考核和对比。而在葡萄牙里斯本大学Gomes等人所进行的多种测试方法对比测试中,并未采用导热系数为0.03 W/mK附近的相应标准参考材料,如ASTM SRM 1450d,所以他们的对比测试误差中很大一部分是自制保温砂浆样品带来的影响,并不能对各种测试方法做出非常客观的评价。  (2)葡萄牙里斯本大学Gomes等人研究工作中所采用的测试方法没有问题,尽管论文发表时间为2018年,但文中所采用的测试设备普遍都比较陈旧,测量精度也相应的较差。以文中所提到的EPS基砂浆高达14%(0.056±0.008 W/mK),EPS+气凝胶砂浆高达21%(0.034±0.007 W/mK)的测试误差,在实际工程应用中对保温砂浆进行导热系数测试,就显着测量太差,这往往会造成实际建筑材料成本的无法准确控制,或实际隔热效果无法达到设计效果。以近些年来的导热系数测试技术发展水平,采用标准化的瞬态平面热源法(TPS)导热系数测试仪器完全可以在测量范围和精度方面满足要求,而且样品尺寸也非常小。  (3)综上所述,针对保温砂浆类材料导热系数等热物理性能参数的测试,稳态法保留热流计法,而瞬态法则建议采用精度更高的瞬态平面热源法。  [b][color=#cc0000]7. 参考文献[/color][/b]  (1) Gomes, M. Glória, et al. "Thermal conductivity measurement of thermal insulating mortars with EPS and silica aerogel by steady-state and transient methods." Construction and Building Materials 172 (2018): 696-705.  (2)ISO 8301 - Thermal insulation - determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus.  (3) L. Senff, G. Ascens?o, D. Hotza, V.M. Ferreira, J.A. Labrincha, Assessment of the single and combined effect of superabsorbent particles and porogenic agents in nanotitania-containing mortars, Energy Build. 127 (2016) 980-990.   (4)Applied Precision Ltd., Isomet 2114 Thermal properties analyzer user’s guide, Version 120712, USA, n.d.  (5) American Society for Testing and Materials, ASTM D5334 - standard test method for determination of thermal conductivity of soil and soft rock by thermal needle probe procedure.   (6)American Society for Testing and Materials, ASTM D5930 - Standard Test Method for Thermal Conductivity of Plastics by Means of a Transient Line-Source Technique.   (7)ISO 22007-2 - Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 2: Transient plane heat source (hot disc) method, Switzerland, 2015.[align=center]=======================================================================[/align]

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