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隔热保温涂料

隔热保温涂料的相关文献在1987年到2022年内共计347篇,主要集中在化学工业、建筑科学、轻工业、手工业 等领域,其中期刊论文80篇、会议论文15篇、专利文献293980篇;相关期刊46种,包括中小企业管理与科技、技术与市场、新材料产业等; 相关会议14种,包括第一届中国(石家庄)国际特种功能涂层技术论坛、2011年中国涂料工业协会建筑涂料分会年会、2011传化股份全国印染行业节能环保年会等;隔热保温涂料的相关文献由522位作者贡献,包括谢向荣、谢怀宇、谢刚等。

隔热保温涂料—发文量

期刊论文>

论文:80 占比:0.03%

会议论文>

论文:15 占比:0.01%

专利文献>

论文:293980 占比:99.97%

总计:294075篇

隔热保温涂料—发文趋势图

隔热保温涂料

-研究学者

  • 谢向荣
  • 谢怀宇
  • 谢刚
  • 刘昆虎
  • 姚伯龙
  • 容七英
  • 沈锋
  • 阳旭
  • 韦光南
  • 黄姚华
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 王焕焕; 狄志刚; 马胜军; 邱云鹏; 张耀; 王伟杰; 官自超
    • 摘要: 以纳米SiO_(2)气凝胶、中空玻璃微珠为隔热填料,ZrO_(2)、六钛酸钾晶须(PTW)为辅助功能填料,长径玻璃纤维、短径含锆陶瓷纤维为相增强材料,改性硅溶胶与改性水玻璃混合无机树脂为成膜基料,制备气凝胶隔热保温涂料。通过对导热系数、隔热温差、黏结强度等的测定,探究了基料、各功能填料配比、颜基比对涂膜成膜性、隔热性及黏结强度等性能的影响。同时测试了其耐水性、耐中性盐雾、耐老化等性能,对保温涂层配套结构防腐蚀性能进行了评价。结果表明:颜基比为1:2,隔热填料、辅助功能填料、相增强填料按质量比20:2:7制备的隔热保温涂料综合性能最佳,导热系数为0.0539 W/(m·K),黏结强度为294 kPa,制备的隔热保温涂料的隔热性能和机械性能得到平衡。保温涂层配套体系的耐水性、耐中性盐雾和耐老化试验分别达到96h、720h和1440 h,具有良好的耐腐蚀性。
    • 谢磊; 吴会军; 江向阳; 刘彦辰; 杨丽修
    • 摘要: 建筑隔热保温涂料可有效减少建筑围护结构的热损失,降低建筑室内制冷和采暖负荷,对建筑节能减碳具有重要意义。介绍了阻隔型、反射型、辐射型等几种常用建筑隔热保温涂料的隔热保温机理与应用进展,以及新型气凝胶阻隔型涂料、高性能复合型隔热保温涂料的性能和制备工艺,面向建筑行业碳达峰、碳中和发展需求,对建筑隔热保温涂料研究与技术发展前景进行了展望。
    • 李宗魁; 张兴亮; 王磊; 汤吉运; 危春阳
    • 摘要: 以苯丙乳液为成膜物,复配不同粒径中空玻璃珠为主要填料,制备了一种可以长期耐受150°C高温、短时间耐受180°C高温的隔热保温涂料。对涂层各项性能等进行了测试,测试结果表明,本水性隔热保温涂料可采用无气喷涂、刷涂和辊涂,施工简单方便易操作,单道喷涂2000μm不流挂,干燥过程中不开裂、不起泡、不脱落,该涂料最优配比的导热系数达0.06 W(/m·K),具备良好的隔热保温性能。对涂层隔热性能的原理进行了研究,发现中空玻璃珠的复配有利于提高涂料的保温隔热性能,助溶剂和纳米隔热填料等是提高涂料施工性能的关键。经实际应用证实,其可用于电厂高温蒸汽运输管道、食品加工厂和石油炼化厂的管道、储罐等工业领域的隔热保温。
    • 李江红; 金鑫
    • 摘要: 文章说明了建筑隔热保温涂料的发展现状,介绍了建筑隔热保温涂料的保温机理,分析了建筑隔热保温涂料的应用,说明了新型建筑隔热保温涂料的发展趋势,包括倡导绿色节能健康环保、加强新型材料的应用。
    • 姜硕; 蒋荃; 孙飞龙
    • 摘要: 根据热平衡理论建立了围护结构稳态传热模型,计算隔热涂料对围护结构传热的影响.结果表明,夏季反射隔热涂料在白天降低围护结构传热量的效果更优异,夜晚节能效果会有所降低;辐射型隔热涂料能够在昼夜稳定地降低围护结构传热量.此外,对北方地区应用隔热涂料后室内温度和空调能耗情况进行了动态模拟.建筑模型能耗模拟表明,应用反射型隔热涂料(以反射比0.7为例)后,夏季室内温度与对照组相比降低0.47~0.69°C,整个夏季空调能耗降低17.60%;应用辐射型隔热涂料(以发射率0.9为例)后,夏季建筑室内温度降低0.45~0.51°C,整个夏季空调能耗降低14.60%.
    • 姜硕; 蒋荃; 孙飞龙
    • 摘要: 随着绿色建筑与建筑节能越来越受到重视,建筑隔热保温涂料作为一种新型的建筑保温隔热材料也得到了快速的发展.为了实现建筑运行过程中的节能减排,促进隔热保温涂料的推广,需要找到一种能够有效评价隔热保温涂料节能效果的评价指标和评价方法.列举和分析了我国建筑隔热保温涂料相关标准的热工性能指标,其中主要包括太阳光反射比、半球发射率、等效热阻和室外综合温度等参数;也介绍了目前建筑隔热保温涂料节能效果的不同评价方法,主要包括实测分析和计算模拟等方法.结果表明,建筑隔热保温涂料在夏季具有较好的节能效果,在冬季的节能结果则存在一定差异.
    • 摘要: 科技社会是科技引领社会,2018年人们给予人工智能更多、更高的期望,2018年将有超过20亿的人会通过智能手机及其连接的设备,到2020年,20%的公民将使用人工智能助手帮助他们完成一系列日常的、可操作的任务。科技发展力量不可阻挡,对于化工行业的高温漆科技发展更为重要,提高高温漆耐温更能应用在不同的高温工况下,体现更多的性能。2019年用科技研发武装高温漆,显现高温漆的性能科技化,让涂刷高温漆更好。防腐耐压隔热保温性一体化(111防水防腐隔热保温涂料,耐温600°C)、防水防腐绝缘性一体化(1091耐高温绝缘涂料)、防酸防碱腐蚀一体化(1041烟气防腐涂料,耐温800°C)、保护节能红外反射高温涂料、散热自洁防氧化(522耐高温自洁涂料,耐温2 000°C)、纳米陶瓷高温漆(1023超高温金属防氧化涂料,耐温3000°C),以上这些高温漆都是跟随时代下科技发展的体现,用科学技术提高高温漆的各项指标,紧跟时代或引领化工材料的发展,作为突破化工材料,体现工业节能保护,防止材料的过渡损耗,提高工业生产的安全系数。
    • 摘要: 水泥企业节能减排可以从以下几个方面做起,燃煤工业(窑炉)改造、ZS-1耐高温隔热保温涂料应用、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化、除尘系统改造等项。1、窑炉节煤,使用高性能ZS-1耐高温隔热保温涂料、冷却机、预热器、热风管道等设备上,在新建、检修工程中使用高性能高温隔热保温涂料减少散热。
    • 王艳; 林金斌; 詹俊英
    • 摘要: According to the soap-free emulsion polymerization method, the divinylbenzene was used as a cross-linking monomer to prepare a phase-changing microcapsule, of which a styrene/methacrylic acid co-polymer was the casing and the parafifn –phase-changing material as the core, so as to study the effect of emulsiifer content and monomer ratio on the encapsulation ratio of the phase-changing microcapsule. Then, the effects of cross-linking monomer content and polymerizable emulsiifer content on thermal stability, surface morphology and dispersity of the phase-changing microcapsule with the thermograrimetric analyzer and scanning electronic microscopy (SEM). Finally, the thermal storage performance of the microcapsule was characterized by a differential scanning calorimeter (DSC), and the phase-changing microcapsule was applied in the thermal insulation coatings to test its thermal insulation performance.%采用无皂乳液聚合的方法,以二乙烯苯为交联单体,制备了以苯乙烯-甲基丙烯酸共聚物为外壳,相变材料石蜡为内核的相变微胶囊,研究了乳化剂含量、单体配比对相变微胶囊包覆率的影响。采用热重分析仪(TG)、扫描电子显微镜(SEM)分别考察了交联单体含量、可聚合乳化剂含量对相变微胶囊热稳定性能、形貌及分散性的影响。采用差示扫描量热仪(DSC)对相变微胶囊的储热性能进行表征,并将相变微胶囊应用到隔热保温涂料中,进行了隔热性能测试。
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