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高性能界面粘结剂在外墙岩棉保温系统中的应用研究

2019-11-28米金玲郭高峰周恒宇

建材发展导向 2019年23期
关键词:岩棉保温板胶粘剂

米金玲 郭高峰 周恒宇

(1.河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司,河南 郑州 450053;2.河南省建筑科学研究院有限公司,河南 郑州 450053)

1 岩棉保温体系失效形式分析

外墙外保温系统由界面层(粘接层)、保温层、防护层(玻纤网格布或钢丝网)、饰面层等构成。其中,外墙外保温系统中最薄弱的环节为保温层及其界面粘接层。岩棉应用于外墙外保温有两种形式,一种是使用机械固定为主、粘结为辅固定方式的岩棉板;一种是使用以粘结为主、机械锚固为辅固定方式岩棉条的。

造成外保温系统脱落的原因大致分析如下:

1) 锚的埋设深度、锚数量、锚栓分布尺寸等;2) 粘接胶浆配比不正确;3) 基层表面平整度偏差过大;4) 基层表面含有妨碍黏贴的物质;5) 粘接面积未达到30%的粘接面积规范要求;6) 保温板密度过大或者过小;7) 过多采用平“面粘贴”的粘接工艺,不耐负压。

综上所述,造成外保温系统脱落的原因大致可分为材料因素、设计因素和施工因素三大因素。而外保温胶粘剂是最关键因素,其性能直接关系到保温板的附着力和系统的耐水、抗裂、耐候及耐久性。研究表明,岩棉保温体系中,使用界面剂能有效提高岩棉与粘结砂浆或抹面砂浆的粘结强度。

2 岩棉保温体系专用界面剂开发

界面剂按形态可分为乳液型界面剂和粉末型界面剂。乳液型界面剂一般是以水基高分子材料为主要组成,并加以外掺助剂而制成,粉末型界面剂是以水泥等无机胶凝材料、填料、聚合物胶粉和外加剂组成的干粉状材料,实际应用中按比例掺水拌合而成。不管是乳液型还是干粉型界面剂,其都必须具有以下要求,才能使外墙外保温体系具有更好的耐久性能:

a、聚合物可以溶解或者均匀分散在水溶液中:b、聚合物具有优良的粘结性、耐候性、耐水性等特点:c、乳液无溶剂或含有少量溶剂,能在室温及接触压力下固化。

目前岩棉用界面剂多为采用苯丙乳液(苯乙烯-丙烯酸酯乳液)、憎水剂等配制而成的乳液。虽然乳液型胶粘剂有很多优点,但是还存在一些问题如:耐水性、抗蠕变性、耐碱性、耐候性较差。因界面胶粘剂质量不过关,导致施工中出现保温板大面积鼓泡、起皮、剥落的现象,使得推广应用受到了限制。

本项目针对以上问题进行研究改进,制备性能更优异的界面剂。合成胶粘剂是以合成聚合物为主体材料制成的。本论文采用分子设计方法,研究制备岩棉板专用乳液胶粘剂产品。

本项目采用“粒子设计”的原理,分别制备了以下三类乳液:

a、以丙烯酸正丁酯(BA)、苯乙烯(St)、甲基丙烯酸甲酯(MMA) 为主单体,丙烯酸(AA) 和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA) 为复合功能性单体,采用核壳乳液聚合的方式合成了苯丙乳液;

b、以丙烯酸正丁酯(BA)、醋酸乙烯酯(VAc) 为主单体,分别以丙烯酸(AA)、聚乙二醇大分子单体(PEGMA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)、丙烯酰胺(AM) 为功能性单体,采用预乳化-半连续种子乳液聚合的方式合成了醋丙乳液;

c、以聚醚/聚酯型二元醇(JW2503)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二羟甲基丙酸(DMPA) 为原料,采用自乳化法合成水性聚氨酯乳液。

分别采用傅立叶红外光谱(FTIR)、差示扫描量热(DSC)、激光光散射(LLS)、透射电子显微镜(TEM) 等手段对所合成乳液的结构及乳胶粒形貌进行表征。测定乳液在界面处的原粘接强度和耐水粘结强度,探讨不同因素对界面处粘结强度的影响,确定最优的乳液型胶粘剂配方与合成工艺条件。

3 结语

经该界面剂处理的岩棉保温板与砂浆拉伸粘结原强度,耐水、耐冻融拉伸粘结强度均优于普通界面剂处理的岩棉保温板体系,该专用界面剂能够显著提高岩棉保温板与砂浆的界面结合强度,在岩棉保温板外墙外保温系统中可以取消部分锚栓,减少施工工序,降低工程造价,具有很高的工程应用价值和推广应用前景。

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