新型建筑材料免钉胶简介[精选多篇]

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第一篇:新型建筑材料免钉胶简介

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新型建筑材料免钉胶简介

作者:周意琳 Thomas Stotten Martin Majolo

来源:《建材发展导向》2013年第04期

摘 要:传统的钉子螺丝固定建筑材料的方式已经无法满足新的安装要求。免钉胶做为一种新型建筑材料提供了更好的建筑材料固定方式,具有易施工、可调整、可粘贴多种材料、可填补接缝空隙等优点。

关键词:免钉胶;建筑材料安装

一直以来工匠都习惯使用钉子及螺丝来进行建筑材料的固定及安装,现在出现越来越多不同建筑材料之间固定及安装的需求,有些安装的材料由于表面不平整,两个安装面之间还存在着较大的缝隙,典型的安装比如卫浴挂勾固定在瓷砖墙面、复合面板的安装、金属扶手与木质楼梯、踢脚线与墙体、护角板与柱子等,其中大部分的安装要求表面美观无钉眼。针对这些需求,采用传统的钉子螺丝的锚固方式操作复杂,比如卫浴间挂勾的安装,首先,要在瓷砖墙面上精确标识出打孔位置,再用冲击钻在瓷砖墙面上打孔,塞入套管,最后再用膨胀钉将挂勾固定在墙面上,打孔位置如出现任何偏差都无法调整。另外还有表面美观的问题,特别是复合面板的安装固定,表面钉眼破坏了最终装饰面的完整性。免钉胶做为一种新型的粘贴材料,针对这些需求提供了一个完美的解决方案。

免钉胶又称液体钉或胶钉,是一种粘合力极强的多功能建筑结构强力胶。顾名思义它是代替钉子的一种新型建筑胶粘材料,可用于室内及室外多种建筑材料的安装,施工过程中无需使用电钻、锤子、膨胀钉等工具,具有施工简易、无需打孔、无噪音、无灰尘、可填补接缝空隙、安装过程中可调整位置等优点。

近年来,市场上涌现了许多不同种类的免钉胶产品,新产品扩展了免钉胶的使用范围,但是,对于工匠来说,也带来了新的挑战,不同的产品不仅施工性能不同,同时适合粘贴的建筑材料也不同。本文介绍不同种类免钉胶的主要特性及区别,以便工匠根据不同的安装需求选用合适的免钉胶产品。

免钉胶的种类及主要特性介绍

免钉胶按照使用的粘结材料可分为乳液类免钉胶、溶剂型免钉胶、聚氨酯类免钉胶及硅烷杂化类免钉胶。

附表介绍了不同种类免钉胶各自的性能比较。

第二篇:苹果树免钉胶有限公司企业文化

苹果树免钉胶有限公司企业文化

核心价值观:求实、诚信、协作、高效执行力。

企业使命:为每一用户提供健康环保的产品。

品牌目标:做世界最强免钉胶品牌。

企业理念:团结协作、荣辱与共、为实现品牌的整体目标而奋斗;求实实事求是、不走形式、不欺瞒客户;创新不因循守旧、不自我设限、创造出不同风格的产品;专业用最专业的技术,解决用户专业问题。

企业精神:坚忍不拔,锐意进取,超越自我。

企业作风:精益求精,雷历风行。

企业道德:诚信为本,求真务实、正直做人、真诚服务。

管理哲学:以人为本,携手共进。

经营理念:持续发展、居安思危。

品牌广告语:低碳、和谐、无钉时代、由苹果树免钉胶创造。

第三篇:胶板简介

胶 板 简 介

1.天然胶板(NR)

硬质橡胶的耐介质性能极佳,不仅能耐受多种无机酸、碱、盐的侵蚀,还可以耐大多数醇类、部分有机酸、湿氯气等强氧化型介质的侵蚀。硬质橡胶的抗冲击性能差,长期使用温度不宜超过70℃,短时使用可以高些。

2.丁苯胶板(SBR)

丁苯橡胶适于制造软质胶、半硬胶和硬质胶。丁苯橡胶软质胶的抗腐蚀能力与天然橡胶大致相同,但与盐酸接触时,由于不能形成氯化物保护膜而更易受侵蚀。制成硬胶后,丁苯橡胶的耐蚀性能明显提高,不仅能在65℃浓盐酸中长期使用,还能耐甲酸、乙酸、糠醛等有机物。在65℃以下也可以耐干、湿氯气。丁苯橡胶的耐热性能稍高于天然橡胶,二者并用可以在物理性能和工艺性能上相互补充,故常被衬里生产商选用。

3.丁晴橡胶板(NBR)

丁晴橡胶是由丁二烯和丙烯晴经乳化共聚而制得的高分子弹性体。丁晴橡胶以优异的耐油性著称,对非极性和弱极性油类如汽油、脂肪族油、植物油、脂肪酸有极好的抗油性,但芳香族溶剂、卤代烃、酮及脂类等极性较大的溶剂对其有溶胀作用。

丁晴软胶耐碱和耐酸性能较好,对强氧化性酸和浓酸抵抗力较差。丁晴硬质胶的耐介质性能优于软胶,耐热性能比天然硬胶号,适用温度可达90℃.丁晴橡胶中的丙烯晴含量对其物理化学性能影响较大,设计配方时应根据使用条件适用的牌号。

4.氯丁橡胶(CR)

氯丁橡胶是由2-氯-1,3-丁二烯聚合而成的高分子弹性体。氯丁属自补强型橡胶,除了良好的力学性能外,还具有耐候、阻燃、耐油和耐多种介质腐蚀等优异性能。氯丁橡胶适于制造软质衬里,也常采用其液态作防腐涂层。

氯丁橡胶的粘接力极强,易与多种材料粘接。这不仅便于他用做衬里,而且也可用于制造胶粘剂,广泛用于金属与其他材料的粘结。

氯丁橡胶具有优良的耐老化(耐候、耐臭氧)性能,耐热性能也远优于天然丁苯橡胶。氯丁橡胶在碱液和磷酸、硼酸、稀硫酸(10%以下)中十分稳定,用其制造的磷酸储罐使用寿命可超过15年。

氯丁橡胶易在较低温度(100℃以下)下硫化,适用于自然硫化衬里和涂层。氯丁橡胶耐浓盐酸、氢氟酸、硝酸、次氯酸和氯气的性能较差。

5.氯磺化聚乙烯板(CSM)

氯磺化聚乙烯是聚乙烯的衍生物,是聚乙烯经氯化和磺化处理后,结构规整性被破坏而变为在常温状态下柔软而有弹性的高聚物。氯磺化聚乙烯是比较新的合成橡胶,主要分20、30、40和45型。20和30型用于涂料工业,40和45型用做橡胶制品。

氯磺化聚乙烯主链不含双键,化学性质比较稳定,耐日光老化、耐臭氧及耐化学药品性远优于天然和丁苯等不饱和型橡胶。由于氯的引入,使氯磺化聚乙烯具有一定的阻燃和耐油性能,耐磨、耐热性能也比较好,可长期在120℃环境中使用。

氯磺化聚乙烯的耐氧化性酸的能力较强,可在常温条件下耐50%的铬酸、20%以下的硝酸、50%以下的硫酸和次氯酸盐,他的耐碱性也很好。

6.聚异丁烯、丁基橡胶和卤化丁基橡胶板

聚异丁烯是异丁烯在低温(-75℃)条件下用路易斯酸(如BF3)作催化剂聚合而成的一种高聚物,相对分子质量在150×103~200×103。异丁烯在室温下用BF3催化可制得低分子量均聚物【这种均聚物主要用来生产不干胶(如标签、不干胶、捕鼠胶等)】。聚异丁烯是一种

热塑性弹性体,不能硫化,在室温下有一定的冷流性,只能用添加大量补强性炭黑或其他塑料(如聚乙烯、聚苯乙烯)并用才能制成尺寸稳定的板材。聚异丁烯的化学性质十分稳定,可耐硫酸、盐酸、磷酸、氢氟酸、稀硝酸等多种无机酸,氢氧化钠、氢氧化钾等强碱。耐老化和耐水性能也不错,只是耐热和耐磨性能不佳。

丁基橡胶是异丁烯与少量异戊二烯采用离子型聚合法共聚而成的一种线性无凝胶弹性体,可用普通硫化体系进行硫化。

丁基橡胶具有高饱和度、低渗透性(气密性为通用橡胶之冠),适于制作衬里材料。在浓盐酸、浓磷酸、稀硫酸、稀硝酸、氢氟酸中长期浸泡可不被侵蚀。它的耐碱性极好,对苛性碱和氨水都能抵御。丁基橡胶能耐丙酮、甲醛、醋酸、柠檬酸和大部分醇类。丁基橡胶耐植物油的性能优于天然胶,在接触卤类、芳烃、卤代烃、矿物油时,不宜选用丁基胶。

丁基橡胶的硫化速度慢,与不饱和橡胶相容性差,粘结性能不好。为克服以上缺点,人们又发明了卤化丁基橡胶。20世纪60年代初美国Exxon公司成功开发了氯化丁基橡胶,70年代加拿大PoLysar公司成功开发了溴化丁基橡胶。卤化丁基橡胶比丁基橡胶更易硫化,耐热、耐老化、耐屈挠、耐臭氧性能更好。

氯化丁基橡胶的耐介质性能与丁基橡胶类似,由于交联密度比丁基橡胶明显增加,对某些介质的耐腐蚀性有所提高。氯化丁基橡胶的硫化速度比丁基橡胶快,但除了醌类物质外,其它硫化体系很难使其在室温条件下自然硫化。

溴化丁基橡胶与氯化丁基橡胶的许多性质基本相同,两只都保持了丁基橡胶所具有的气密性好、耐老化、耐热、耐候、耐屈挠疲劳性能和耐化学介质侵蚀性能。溴化丁基橡胶的硫化速度比氯化丁基橡胶快,可用来制造自然硫化防腐衬里。

7.乙丙橡胶板(EPR)

三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯加少量第三单体聚合而成。常用的第三单体主要是双环戊二烯(DCPD)、乙叉降冰片烯(ENB)和1,4-已二烯(HD)。

第三单体的品种和含量对乙丙烯橡胶的硫化速度有很大影响,乙烯、丙烯的并用比例会影响其力学性能。

乙丙橡胶耐热、耐老化、耐候、耐臭氧性能在通用橡胶中是最好的,耐化学品性能也非常优秀。乙丙橡胶可耐各种浓度的盐酸、磷酸、70%以下的硫酸、40%以下的氢氧化钠、氢氧化钾以及丙酮、甲醛、乙醇等多种强极性有机物和大部分无机盐。

二元乙丙橡胶是乙烯、丙烯的共聚物。它的硫化速度缓慢且不能用硫磺硫化。二元乙丙橡胶的耐老化性能极优,但因在硫化工艺方面的缺陷限制了其应用范围。

8.聚硫橡胶

聚硫橡胶是一种特种合成橡胶,其分子链是饱和的,在主链上含有硫原子构成的-C-S-键和-S-S-键。聚硫橡胶曾是早期合成橡胶中的重要品种,由于它硫化时产生强烈臭味而逐步被其他合成橡胶替代。聚硫橡胶不仅有很好的耐腐蚀性能,而且有优良的耐油、耐臭氧、耐寒性能。他的透气性相当低,和金属及其他材料的黏合性能也不错,适宜用做要求耐油且防化学腐蚀的橡胶衬里。

聚硫橡胶有固态、液态和胶乳三种类型,每类各有很多品种和牌号。三种类型中以液态橡胶产量最大(约占总产量的80%),制造衬里也主要采用此类聚合物。液态聚硫橡胶分子中有反应性很强的琉基、多种无机金属氧化物、过氧化物和有机过氧化物,配以适量的促进剂,就能使其在温室条件下固化成高分子弹性体。液态聚硫橡胶具有良好的耐溶剂性和化学稳定性,耐碱性非常好,对稀酸、某些盐、海水等也有较好的耐蚀性。工程中经常用液态聚硫橡胶制作防腐涂料,采用刮、涂、喷、刷、浇铸、浸渍等方法制成高弹性抗剧烈温度波动的覆盖保护层。液态聚硫橡胶还可以用于环氧、酚醛等树脂的增塑或改性剂,以提高他们的抗冲击和低温屈挠性。

9.氯化聚乙烯板

氯化聚乙烯(CPE)是聚乙烯通过氯取代反应而制成的无规生成物,主链几乎不存在双键结构,可视为乙烯、氯乙烯和1,2-二氯乙烯的三元共聚物。

氯化聚乙烯的氯化程度对其性能影响很大。氯含量低于15%时,是塑料;氯含量在16%~24%时,是热塑性弹性体;氯含量在25%~48%之间,为橡胶状弹性体;氯含量为49%~58%时,为类似皮革的半弹性硬聚合物;氯含量在73%以上,则变成了脆性树脂。

氯化聚乙烯由于含氯且有饱和分子结构,故在耐臭氧、耐热及耐天候、阻燃、耐腐蚀和耐油等方面均有特长,对微生物的侵蚀和啮齿动物的破坏也有很好的抗耐性。

第四篇:浅谈新型建筑防水材料

浅谈新型建筑防水材料

孙媛媛

(中南大学土木工程学院,湖南 长沙410075)

【摘要】本文主要介绍防水材料,突出强调新型防水材料。除此之外,本次论文的主要目的为搜集现有各种防水材料的特性及施工特点,利用纳米技术等新兴技术,对已有防水材料进行改进,向单层、冷施工的方向发展。新型防水材料的开发与应用对提高建筑工程质量,完善人居环境有着重要的意义。

【关键词】新型;建筑;防水材料;纳米技术;产业化

Review to New Building Waterproof Material

Sun Yuanyuan(Civil Engineering College,Central South University,Changsha,Hunan 410075,China)【 abstract 】This paper introduces new waterproof materials, highlight new waterproof material.In addition,the main purpose of this paper is to collect existing waterproofing properties of the materials and construction features, the use of nanotechnology and other emerging technologies, there are waterproof material to improve the direction of the single-layer, cold construction.The development and application of new waterproof materials to improve the quality of construction, improve the living environment has an important significance.【 key words 】New;Building construction;Waterproof material;Nanotechnology;Industrialization

一、建筑防水材料

建筑防水材料(简称防水材料)是一类能使建筑物和构筑物具有防渗、防漏功能的材料,是建筑物的一个重要组成部分。i. 防水材料的作用

防水材料的防渗作用是指防止地下水、雨水或地基中的盐分等腐蚀性介质渗透到建筑构件或地基基础的内部,防止由此而造成的性能劣化,甚至失效。防漏作用是指防止雨水、雪水、地下水等从屋顶、墙面、地基或混凝土构件的接缝处渗漏到建筑使用空间,蓄水结构或渠道结构内的水向外渗漏或建筑物、构筑物内部相互止水。所以防水材料是能保护建筑物和构筑物及其构件不受水的侵蚀和破坏,保证建筑物和构筑物正常使用的一类不可缺少的功能性材料。目前已广泛应用于工业与民用建筑、市政建筑、地下水工程、道路、桥梁、地铁、隧道、涵洞、大坝、渠道护坡、海港工程、国防工事、洞库等领域。正确选择和合理使用建筑防水材料,对保证建筑物和构筑物的质量和使用功能,延长其使用寿命是至关重要的环节。

ii. 建筑防水材料的种类

1、按材料的性质划分

(1)柔性材料 :柔性材料又可以分为高弹性防水材料—橡胶、柔性树脂的硫化物(固化物);塑性(延性)防水材料—非反应性材料,如腻子。

(2)刚性材料 :如防水砂浆及混凝土、金属板材等。

2、按材料的外观形态及使用功能划分

(1)防水卷材 :适用于平整的大面积施工。施工快捷、防水效果好。但是卷材与基层(底材)的粘接、卷材接缝处的防水处理是其薄弱环节。不宜用于像卫生间这样面积小、形状复杂、边缘及接缝密集的部位,易被基层不平处尖角刺穿而失效。

(2)防水涂料 :可形成无缝的整体防水层,防水效果好。边缘处防水处理简易,宜用于形状复杂、边缘多的部位。涂层与基层贴合紧密,粘结强度高,提高了耐裂缝及水密性。对基层的平整度要求不高,不会出现尖角刺穿的现象。采用刷涂施工效率低,劳动强度大。采用喷涂施工可提高工效,但环境污染大。

(3)防水密封材料

(4)防水胶黏剂:它是防水材料的主要配套材料,用于粘接防水卷材,填充基层的微裂缝,填平粗糙的表面,使卷材与基层粘贴密实。它不仅具有较大的粘接强度,还应具有较好耐水性和水密性。

(5)灌浆材料 :灌浆材料能减少基础渗漏、改善裂隙岩体的物理力学性质,增加建筑物和构筑物地基的整体稳定性,提高其抗渗性、强度和耐久性。在建筑工程和水利工程中得到广泛应用。灌浆材料可以分为三大类:①无机灌浆材料 ②沥青灌浆材料 ③化学灌浆材料。

(6)刚性防水材料(7)堵漏防水材料

3、按基体(母体)材料的类型划分(1)无机材料。如水泥等

(2)天然有机材料。如石油沥青、煤沥青、焦煤油等

(3)合成高分子材料。如聚氨酯、环氧树脂、氯丁橡胶、有机硅、氯化聚乙烯等

二、纳米技术的诞生

纳米技术的灵感,来自于已故物理学家理查德·费曼 1959 年所作的一次题为 《在底部还有很大空间》的演讲。这位当时在加州理工大学任教的教授向同事们提出了一个新的想法。从石器时代开始,人类从磨尖箭头到光刻芯片的所有技术,都与一次性地削去或者融合数以亿计的原子以便把物质做成有用的形态有关。范曼质问道,为什么我们不可以从另外一个角度出发,从单个的分子甚至原子开始进行组装,以达到我们的要求?他说:“至少依我看来,物理学的规律不排除一个原子一个原子地制造物品的可能性。” 1990 年,IBM 公司阿尔马登研究中心的科学家成功地对单个的原子进行了重排,纳米技术取得一项关键突破。他们使用一种称为扫描探针的设备慢慢地把 35 个原子移动到各自的位置,组成IBM 三个字母。这证明范曼是正确的,二个字母加起来还没3个纳米长。不久科学家不仅能够操纵单个的原子,而且还能够“喷涂原子”。使用分子束外延长生长技术,科学家们学会了制造极薄的特殊晶体薄膜的方法,每次只造出一层分子。目前,制造计算机硬盘读写头使用的就是这项技术。

著名物理学家、诺贝尔奖获得者理查德· 费曼预言,人类可以用小的机器制作更小的机器,最后将变成根据人类意愿,逐个地排列原子,制造产品,这是关于纳米技术最早的梦想。

三、纳米材料的特性以及其与建筑防水材料所要求性能的高度契合

1、纳米材料的特性

广义地说,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处在纳米尺度范围(0.1nm~100nm)或由他们作为基本单元构成的材料。特性 :(1)表面与界面效应:这是指纳米晶体粒表面原子数与总原子数之比随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。例如粒子直径为10纳米时,微粒包含4000个原子,表面原子占40%;粒子直径为1纳米时,微粒包含有30个原子,表面原子占99%。主要原因就在于直径减少,表面原子数量增多。

(2)小尺寸效应:当纳米微粒尺寸与光波波长,传导电子的德布罗意波长及超导态的相干长度、透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁,热力学等性能呈现出“新奇”的现象。

(3)量子尺寸效应 :当粒子的尺寸达到纳米量级时,费米能级附近的电子能级由连续态分裂成分立能级。当能级间距大于热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或超导态的凝聚能时,会出现纳米材料的量子效应,从而使其磁、光、声、热、电、超导电性能变化。

(4)宏观量子隧道效应:微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。纳米粒子的磁化强度等也有隧道效应,它们可以穿过宏观系统的势垒而产生变化,这种被称为纳米粒子的宏观量子隧道效应。

2、建筑防水材料所要求的物理及化学性能

如石油沥青特性 :(1)防水性:石油沥青是憎水性的胶凝材料,本身结构致密、不溶于水,同时具有良好的塑形以及与矿物材料的粘附性和粘结力,故它具有良好的防水性。

(2)黏滞性:是指沥青在外力作用下,抵抗变形的能力。沥青在常温下的状态不同,黏滞性的指标也不同。对于在常温下呈固体或半固体的石油沥青,以其针入度来表示黏滞性的大小;对于在常温下呈液体的石油沥青,以黏滞度来表示其黏滞性的大小。

(3)塑形:是指沥青在外力作用下,产生变形而不破坏,除去外力后,仍保持变形后形状的性质。塑形用延度来表示。

(4)温度敏感性:是指石油沥青的粘滞性和塑性随温度升降而变化的性能。沥青是高分子非晶态物质,没有一定的熔点,随着温度的升降发生变化(固体→半固体→液体)的变化。

(5)大气稳定性:是指沥青在热、阳光、氧气等大气因素的长期综合作用下,抵抗衰老的性能。在大气因素的综合作用下,沥青中低分子组分向高分子组分转变,且树脂转变为地沥青质比油份转变为树脂的速度快的多,油份和树脂逐渐减少,地沥青质逐渐增多,使沥青的流动性、塑性和粘结性降低,硬脆性增大,这种现象称之为石油沥青的“老化”。

四、新型防水材料

新型建筑防水材料是相对传统石袖沥青油毡及其辅助材料等传统建筑防水材料而言的,其“新”字一般来说有两层意思,一是材料“新”,二是施工方法“新”。改善传统建筑防水材料的性能指标和提高其防水功能,使传统防水材料成为防水“新”材料,是一条行之有效的途径,例如对沥青进行催化氧化处理,沥青的低温冷脆性能得到了根本的改变,使之成为优质氧化沥青,纸胎沥青油毡的性能得到了很大提高,在这基础上用玻璃布胎和玻璃纤维胎来逐步代替纸胎,从而进一步克服了纸胎强度低、伸长率差、吸油串低等缺点,提高了沥臂油毡的品质。

i. 主要新型防水材料

新型建筑防水材料主要有合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材以及防水涂料、防水密封材料、堵漏材料、刚性防水材料等。

1、高聚物改性沥青防水卷材系以高聚物改性的沥青为涂盖材料,以玻纤毡、黄麻布、聚酯毡为胎体所制成的卷材,它克服了普通沥青油毡的不足,具有高温不流淌、低温不脆裂、拉伸强度高、延伸率较大等优异性能,是我国今后大力发展和推广的防水卷材之一。

2、合成高分子防水卷材系以合成橡胶、合成树脂或两者的共混体为基料,加入适当化学助剂和填充料等经过塑炼混炼、压延或挤出成型、硫化、定型等工序加工而成。该卷材具有抗拉强度高,断裂伸长率大,抗撕裂强度高,耐热、耐低温性能好以及耐腐蚀、耐老化、可冷施工等优良特性,是高档次防水卷材,也是我国今后要大力发展的新型防水材料。

3、高聚物改性沥青防水涂料通常是用再生橡胶、合成橡胶、SBS或树脂对沥青进行改性而制成的溶剂型或水乳型涂涂膜防水材料。通过对沥青改性的防水涂料,具有高温不流淌、低温不脆裂、耐老化、增加延伸率和粘结力等性能,能够显著提高防水材料的物理性能,扩大应用范围。

4、刚性防水材料主要是水泥防水砂浆及混凝土、金属板材等。刚性防水本身具有很好的水密性,但其接缝处仍需采用柔性防水材料来密封。

5、堵漏材料是针对建筑物和构筑物由于种种原因形成裂缝或孔洞而产生的渗漏进行修补或抢修用的材料。堵漏止水材料应不溶于水,且具有较好的耐水解性和水密性。自身强度和粘接强度较高,能在潮湿面上或水中快速固化、粘接,最好具有较大的高弹性和水胀性。

6、防水密封材料又称嵌缝材料。主要用于建筑物和构筑物中各种接缝或裂缝的嵌填以保持水密性。防水密封材料应具有较大的塑性和粘结性,或具有较大的高弹性,以适应接缝或裂缝拉压等位移变形,保持水密性。ii.我国新型防水材料的发展前景

按国家建材行业及制品导向目录要求及市场走势,SBS、APP改性沥青防水卷材仍是主导产品,将大力发展;高分子防水卷材重点发展三元乙丙橡胶(EPDM)、聚氯乙烯(PVC)P型两种产品,并积极开发热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材。防水涂料前景看好是聚氯酯防水材料(尤其是环保单组分)及丙烯酸酯类。密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸。防水保温一体化材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土木材料有一定市场。在“十五”期间,我国经济进入新的阶段,新型防水材料年平均增长率将逐步加大,预计在全国防水工程的占有率达到50%以上。

新型防水材料应用于工业与民用建筑,特别是住宅建筑的屋面、地下室、厕浴、厨房、地面防水外,还将广泛用于新建铁路、高速公路、轻轨交通(包括桥面、隧道)、水利建设、城镇供水工程、污水处理工程、垃圾填埋工程以及建筑物外墙防水。

参考文献

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第五篇:建筑简介

建筑模板是一种临时性结构,它按设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的荷载。进行模板工程的目的,是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。

现代浇混凝土结构施工用的建筑模板,是保证混凝土结构按照设计要求浇筑混凝土成形的一种临时模型结构,它要承受混凝土结构施工过程中的水平荷载(混凝土的侧压力)和竖向荷载(建筑模板自重、材料结构和施工荷载)。

现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构,主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。面板是直接接触新浇混凝土的承力板;支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构,保证建筑模板结构牢固地组合,做到不变形、不破坏;连接件是将面板与支撑结构连接成整体的配件。

建筑模板是混凝土浇筑成形的模壳和支架,按材料的性质可分为建筑模板、建筑木胶板、复膜板、多层板、双面复胶、双面复膜建筑模板等。建筑模板按施工工艺条件可分为现浇混凝土模板、预组装模板、大模板、跃升模板等。现简要介绍组合式钢模板如下:组合式钢模板,是现代模板技术中,具有通用性强、装拆方便、周转次数多等优点的一种“以钢代木”的新型模板,用它进行现浇钢筋混凝土结构施工,可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板,整体吊装就位,也可采用散装散拆方法。

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★重量轻:更适于高层建筑及桥梁施工。

★幅面大:最大幅面为2440×1220mm,减少接缝数量,提高支模工作效率。

★不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。

★脱模容易,仅是钢模的1/7。

★做清水混凝土:浇筑物件表面光滑美观,减去墙壁二次抹灰工艺,可直接贴面装饰,减缩

工期30%。

★耐腐蚀:不污染混凝土表面。

★保温性能好,有利于冬季施工。

★可做变曲平面的模板。

★施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。

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