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一种耐低温型模塑聚苯板的制作方法

时间:2024-04-11 07:51:19 来源: 成功案例

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  1、模塑聚苯板是以含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒为原料,经加热发泡后在模具中加热成型的保温板材,具有质轻、隔热、隔音、耐低温等特点,大多数都用在建筑墙体和屋面的节能保温。目前的模塑聚苯板并不具有很好的耐低温性能,在寒冷天气下,模塑聚苯板的保温性能下降,现有技术中在附加聚苯板的保温性能的同时却不便于其的拼装使用,同时也会造成其的坚固性下降,为此我们提出一种耐低温型模塑聚苯板用于解决上述问题。

  1、本实用新型的目的在于提供一种耐低温型模塑聚苯板,以解决上述背景技术中提出的问题。

  2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种耐低温型模塑聚苯板,包括聚苯板本体;所述聚苯板本体包括隔离层,位于上方的所述隔离层的底壁固接有硅油复合层,位于下方的所述隔离层的顶壁固接有人造纤维保温层,所述硅油复合层与人造纤维保温层之间填充有聚苯板;

  3、所述聚苯板本体之间固定嵌装有龙骨结构。所述龙骨结构包括多个横杆,且多个横杆之间通过多个穿杆穿接,所述横杆与穿杆的连接处固定插装有纵杆。

  4、优选的,所述横杆与穿杆的端部分别贯穿聚苯板本体的侧壁与端壁,位于所述聚苯板本体外壁的横杆与穿杆的端部贯穿开设有连接槽。

  7、优选的,所述人造纤维保温层为新型人造保温纤维,所述硅油复合层为阻燃且保温型复合硅油材料,所述隔离层可采用复合聚苯乙烯材料与聚氨酯材料、岩棉材料。

  9、采用隔离层、硅油复合层、人造纤维保温层共同作用下提升聚苯板本体的整体保温效果,隔离层可采用复合聚苯乙烯材料与聚氨酯材料、岩棉材料等等其采用的材料的特性均为可保温隔离,进而整体提升聚苯板本体的整体保温隔离性,采用硅油进行复合的材料也具有耐热性,耐水性和绝缘性,进而整体提升使用聚苯板本体的整体安全性,人造纤维保温层亦可整体提升聚苯板的整体保温性与安全性,进而能整体提升板材的保温性能;

  10、在聚苯板中通过龙骨结构提供整个聚苯板本体的整体坚固性,同时龙骨结构中的横杆与纵杆的端部穿出聚苯板本体的端部和侧壁,并且在其外端补进行连接槽的开设,通过连接槽可以连接下个板体中的龙骨结构,进而可以对板体进行拼接,提升拼接速率,进而提升板材铺设过程中的工作效率。

  1.一种耐低温型模塑聚苯板,包括聚苯板本体(1),其特征在于:所述聚苯板本体(1)包括隔离层(2),位于上方的所述隔离层(2)的底壁固接有硅油复合层(3),位于下方的所述隔离层(2)的顶壁固接有人造纤维保温层(4),所述硅油复合层(3)与人造纤维保温层(4)之间填充有聚苯板(11);

  2.根据权利要求1所述的一种耐低温型模塑聚苯板,其特征在于:所述龙骨结构(5)包括多个横杆(51),且多个横杆(51)之间通过多个穿杆(53)穿接,所述横杆(51)与穿杆(53)的连接处固定插装有纵杆(52)。

  3.根据权利要求2所述的一种耐低温型模塑聚苯板,其特征在于:所述横杆(51)与穿杆(53)的端部分别贯穿聚苯板本体(1)的侧壁与端壁,位于所述聚苯板本体(1)外壁的横杆(51)与穿杆(53)的端部贯穿开设有连接槽(54)。

  4.根据权利要求2所述的一种耐低温型模塑聚苯板,其特征在于:所述纵杆(52)的两端分别贯穿插接至硅油复合层(3)和人造纤维保温层(4)中。

  5.根据权利要求1所述的一种耐低温型模塑聚苯板,其特征在于:所述龙骨结构(5)可采用碳纤维材料制成。

  6.根据权利要求1所述的一种耐低温型模塑聚苯板,其特征在于:所述人造纤维保温层(4)为新型人造保温纤维,所述硅油复合层(3)为阻燃且保温型复合硅油材料。

  本技术公开了一种耐低温型模塑聚苯板,包括聚苯板本体,聚苯板本体包括隔离层,位于上方的隔离层的底壁固接有硅油复合层,位于下方的隔离层的顶壁固接有人造纤维保温层,硅油复合层与人造纤维保温层之间填充有聚苯板;聚苯板之间固定嵌装有龙骨结构;采用隔离层、硅油复合层、人造纤维保温层共同作用下提升聚苯板本体的整体保温效果,隔离层可采用复合聚苯乙烯材料与聚氨酯材料、岩棉材料等等其采用的材料的特性均为可保温隔离,采用硅油进行复合的材料也具有耐热性,耐水性和绝缘性,进而整体提升使用聚苯板本体的整体安全性,人造纤维保温层亦可整体提升聚苯板的整体保温性与安全性,进而能整体提升板材的保温性能。

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