1)保溫性能
目前,在家用建筑保溫材料領域中,巖棉材料的應用中存在一個普遍的錯誤:即,認為高密度巖棉產品的機械強度更高。為了增加巖棉的機械強度,增加巖棉材料的密度。結果,高密度必然會增加熱導率。從而削弱了巖棉板的隔熱性能,也給施工和安裝帶來了不便。正確的方法是保持相對較低的平均密度。在不犧牲材料機械強度的情況下,盡可能降低導熱系數。實際上,巖棉是一種纖維狀的多孔絕熱材料,其導熱系數的變化與纖維的直徑,方向排列和產品密度有關。巖棉通過纖維的不規則排列和分布將空間分成幾個封閉的小空間。小空間的體積越大,絕緣效果越好。定向巖棉板使用更薄,更長的纖維,巖棉尺寸,可以劃分出更多空間。從而具有較低的導熱系數,可以達到較好的保溫效果。
2)高機械強度和低負荷
借助合理的纖維排列方案,定向巖棉板的上層密度遠高于下層密度。定向巖棉板的表面強度可通過增加其表面密度來提高。表面的強度和密度提高了巖棉的整體抗風負荷性和抗張強度。它不僅可以承受長期的均勻分布載荷,而且可以將點載荷轉換為均勻分布載荷,從而提高了屋面系統中整個巖棉板的抗壓強度。同時,與普通巖棉板的堅硬質地相比,定向巖棉板的內部相對較軟。結果,更容易粘附在基材上,并且避免了由可回收空氣層引起的熱損失。定向巖棉板的機械強度也與纖維本身的性能密切相關。從纖維的化學組成來看,酸性氧化物有利于纖維骨架的形成,從而改良了單絲的彈性。盡管堿性氧化物可以降低熔融溫度和熔融粘度,但不利于長纖維的制備,并且在高溫高濕的環境中不穩定,因此,定向巖棉板要選擇堿性氧化物含量相對較低的蠶絲,并通過巖棉的生產在纖維和加工之間交替打褶,并且與水平方向成一定角度。這樣,纖維的力從水平纖維改變為垂直纖維,這增加了巖棉板的綜合機械強度。由于巖棉纖維中堿金屬氧化物的含量較低,定向巖棉板具有較好的抗 老 化性和抗水解性。
3)防水性能
定向巖棉板的防水性能主要是通過自身的纖維結構和添加疏水劑來實現的,巖棉板中的纖維用作礦物纖維,其自身的吸水率遠小于其他有 機纖維。然后配合使用優良的脫膠劑進行纖維表面處理,將脫膠劑牢固地附著在每根巖棉纖維的表面上,形成穩定耐用的網狀結構。水在抗 氧 化劑中形成穩定的液滴,無法進入纖維。
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