CN111302720A - 砼束迭合保温材料及制备方法 - Google Patents
砼束迭合保温材料及制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111302720A CN111302720A CN202010297792.9A CN202010297792A CN111302720A CN 111302720 A CN111302720 A CN 111302720A CN 202010297792 A CN202010297792 A CN 202010297792A CN 111302720 A CN111302720 A CN 111302720A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- air
- wallboard
- thermal insulation
- concrete
- bundle
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 33
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 title claims abstract description 24
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims description 8
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 23
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000004566 building material Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000002956 ash Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 25
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 19
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims description 5
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 4
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 abstract description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 abstract description 3
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 abstract description 2
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 abstract description 2
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000002910 solid waste Substances 0.000 abstract description 2
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 29
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 5
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 2
- 239000011381 foam concrete Substances 0.000 description 2
- 239000011494 foam glass Substances 0.000 description 2
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 2
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 2
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 2
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 2
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- -1 sawdust Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 239000010455 vermiculite Substances 0.000 description 1
- 235000019354 vermiculite Nutrition 0.000 description 1
- 229910052902 vermiculite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2111/00—Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
- C04B2111/40—Porous or lightweight materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2201/00—Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
- C04B2201/30—Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for heat transfer properties such as thermal insulation values, e.g. R-values
- C04B2201/32—Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for heat transfer properties such as thermal insulation values, e.g. R-values for the thermal conductivity, e.g. K-factors
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2201/00—Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
- C04B2201/50—Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the mechanical strength
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
本发明公开了一种砼束迭合保温材料,包括以下重量份数配比的原料:炉渣20~40%、粉煤灰20~40%、生物质灰20~40%、锯沫12~19%、旧衣服纤维3~13%、水泥13~40%、轻骨料5~15%、添加剂2~5‰,所述砼束迭合保温材料由内墙板、外墙板、保温隔板、空气束、槽板、安装角、束端封堵和砼组成,所述空气束的表面为毛面,所述保温隔板安装在内墙板和外墙板之间。该发明通过空气束采用多层错位排列,增加热桥长度,增大热阻,从而能够增大保温建材的热阻从而减小保温建材传热系数,通过特殊配方让生产的保温建材强度高,采用无机材料构成A级防火无烟无毒,通过利用工业固废,旧衣物纤维等资源,制造绿色建材经济又环保。
Description
技术领域
本发明涉及建材技术领域,具体为一种砼束迭合保温材料及制备方法。
背景技术
建筑保温材料是推广建筑节能的重要材料之一,一般来说分成三类:即无机、有机和复合保温材料。其中使用最多的是有机和无机类保温材料。我国从1986年开始实施建筑节能工作,开始之初主要是以岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、发泡混凝土、泡沫玻璃等无机类保温材料为主。随着节能标准从30%、50%逐步提高到65%、75%,2019年1月24日中华人民共和国住房和城乡建设部与国家市场监督管理总局联合发布了GB/T51350-2019《近零能耗建筑技术标准》,并于2019年9月1日实施,2019-12-26北京市率先发表了80节能标准,是我国第五步居住建筑节能设计标准,节能率达到了80%以上,且全部由围护结构节能承担。
现有技术的缺陷和不足:有机保温材料和有机无机复合保温材料的无法克服防火安全问题;初期的无机棉、发泡混凝土、泡沫玻璃等导热系数高,随着节能标准的提高,保温材料厚度过大,严重影响建筑使用面积,也不符合传统居住习惯。
发明内容
本发明的目的在于提供了一种砼束迭合保温材料及制备方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种砼束迭合保温材料,包括以下重量份数配比的原料:炉渣20~40%、粉煤灰20~40%、生物质灰20~40%、锯沫12~19%、旧衣服纤维3~13%、水泥13~40%、轻骨料5~15%、添加剂2~5‰,所述砼束迭合保温材料由内墙板、外墙板、保温隔板、空气束、槽板、安装角、束端封堵和砼组成,所述空气束的表面为毛面,所述保温隔板安装在内墙板和外墙板之间。
一种砼束迭合保温材料的制备方法,包括以下步骤:
S1、利用砼将多个空气束密封在保温建材中,让空气束形成狭窄空间,空气无对流;经多次实验获得空气层厚度与空气导热系数数据,如下表:
空气层厚度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
导热系数 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 |
空气层厚度 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
导热系数 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.030 |
空气层厚度 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
导热系数 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |
空气层厚度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
导热系数 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.049 |
空气层厚度 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
导热系数 | 0.050 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | 0.057 | 0.059 | 0.060 |
根据实验结果空气束空气层的厚度确定在2~41mm;
S2、空气束的两端用束端封堵封闭,消除空气束与外界对流,束端封堵采用相应的低导热材料,封堵两端带有装配斜度,中间为密封直面,装配形成过盈连接;
S3、内墙板、外墙板、保温隔板、槽板采用连续挤压工艺和同步切割生产,采用螺杆输送机按配方送料、搅拌、通过挤压机挤压通过与墙板界面形状撇皮的模具,经过输送带继续向前输送;
S4、墙板输送距离达到预定墙板长度时,切割机启动,切割头随墙板同步运动,知道切割结束,停止切割、切割头回到原位,墙板继续向前输送进入养护仓养护,达标后检验入库。
优选的,空气束表面为毛面;
优选的,空气束空气层的厚度确定在2~41mm之间;
优选的,每层空气腔与上下层错位布置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)本发明材料配方使砼在保持应有强度(20~5MPa)的基础上,具有较低的导热系数(0.35~0.1);
(2)该发明通过空气束采用多层错位排列,增加热桥长度,增大热阻,从而能够增大保温建材的热阻从而减小保温建材传热系数,通过特殊配方让生产的保温建材强度高,采用无机材料构成A级防火无烟无毒;
(3)该发明通过利用工业固废,炉渣、粉煤灰、生物灰、锯沫、木丝、旧衣物纤维等资源,制造绿色建材经济又环保,通过减小砼的导热系数、迭合空气束及空气束多层层间错位,实现了板材在较小厚度的情况下具有良好的传热系数;
(4)该发明通过采用连续挤压工艺,同步切割工艺,机械自动化程度高,生产效率高,每层空气腔与上下层错位布置增加热桥长度,有效提高空气束保温围护系统的隔热性能,同时增强系统的强度。
附图说明
图1为本发明保温材料的正视图;
图2为本发明保温材料的E-E剖面图。
图中:1空气束、2外墙板、3保温隔板、4槽板、5安装角、6内墙板、7砼、8束端封堵。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一:
一种砼束迭合保温材料,包括以下重量份数配比的原料:炉渣20%、粉煤灰20%、生物质灰20%、锯沫12%、旧衣服纤维3%、水泥13%、轻骨料5%、添加剂2‰,轻骨料为珍珠岩、玻化微珠或蛭石,砼束迭合保温材料由内墙板6、外墙板2、保温隔板3、空气束1、槽板4、安装角5、束端封堵8和砼7组成,空气束1的表面为毛面,保温隔板3安装在内墙板6和外墙板2之间。
一种砼束迭合保温材料的制备方法,包括以下步骤:
S1、利用砼7将多个空气束1密封在保温建材中,空气束1表面为毛面,空气束1空气层的厚度确定在16mm,让空气束1形成狭窄空间,空气无对流;经多次实验获得空气层厚度与空气导热系数数据,如下表:
空气层厚度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
导热系数 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 |
空气层厚度 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
导热系数 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.030 |
空气层厚度 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
导热系数 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |
空气层厚度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
导热系数 | 0.039 | 0.041 | O.042 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.049 |
空气层厚度 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
导热系数 | 0.050 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | 0.057 | 0.059 | 0.060 |
根据实验结果空气束空气层的厚度确定在16mm;
S2、空气束1的两端用束端封堵8封闭,消除空气束1与外界对流,束端封堵8采用相应的低导热材料,低导热材料可为包括本配方材料、改性聚氨酯或岩棉等,封堵两端带有装配斜度,中间为密封直面,装配形成过盈连接;
S3、内墙板6、外墙板2、保温隔板3、槽板4采用连续挤压工艺和同步切割生产,采用螺杆输送机按配方送料、搅拌、通过挤压机挤压通过与墙板界面形状撇皮的模具,经过输送带继续向前输送;
S4、墙板输送距离达到预定墙板长度时,切割机启动,切割头随墙板同步运动,知道切割结束,停止切割、切割头回到原位,墙板继续向前输送进入养护仓养护,达标后检验入库。
实施例二:
一种砼束迭合保温材料,包括以下重量份数配比的原料:炉渣40%、粉煤灰40%、生物质灰40%、锯沫19%、旧衣服纤维13%、水泥40%、轻骨料15%、添加剂5‰,砼束迭合保温材料由内墙板6、外墙板2、保温隔板3、空气束1、槽板4、安装角5、束端封堵8和砼7组成,空气束1的表面为毛面,保温隔板3安装在内墙板6和外墙板2之间。
一种砼束迭合保温材料的制备方法,包括以下步骤:
S1、利用砼7将多个空气束1密封在保温建材中,让空气束1形成狭窄空间,空气无对流;经多次实验获得空气层厚度与空气导热系数数据,如下表:
空气层厚度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
导热系数 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 |
空气层厚度 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
导热系数 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.030 |
空气层厚度 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
导热系数 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |
空气层厚度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
导热系数 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.049 |
空气层厚度 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
导热系数 | 0.050 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | 0.057 | 0.059 | 0.060 |
根据实验结果空气束空气层的厚度确定在20mm;
S2、空气束1的两端用束端封堵8封闭,消除空气束1与外界对流,束端封堵8采用相应的低导热材料,低导热材料可为包括本配方材料、改性聚氨酯或岩棉等,封堵两端带有装配斜度,中间为密封直面,装配形成过盈连接;
S3、内墙板6、外墙板2、保温隔板3、槽板4采用连续挤压工艺和同步切割生产,采用螺杆输送机按配方送料、搅拌、通过挤压机挤压通过与墙板界面形状撇皮的模具,经过输送带继续向前输送;
S4、墙板输送距离达到预定墙板长度时,切割机启动,切割头随墙板同步运动,知道切割结束,停止切割、切割头回到原位,墙板继续向前输送进入养护仓养护,达标后检验入库。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种砼束迭合保温材料,其特征在于,包括以下重量份数配比的原料:炉渣20~40%、粉煤灰20~40%、生物质灰20~40%、锯沫12~19%、旧衣服纤维3~13%、水泥13~40%、轻骨料5~15%、添加剂2~5‰,所述砼束迭合保温材料由内墙板(6)、外墙板(2)、保温隔板(3)、空气束(1)、槽板(4)、安装角(5)、束端封堵(8)和砼(7)组成,所述空气束(1)的表面为毛面,所述保温隔板(3)安装在内墙板(6)和外墙板(2)之间。
2.一种砼束迭合保温材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、利用砼(7)将多个空气束(1)密封在保温建材中,让空气束(1)形成狭窄空间,空气无对流;
S2、空气束(1)的两端用束端封堵(8)封闭,消除空气束(1)与外界对流,束端封堵(8)采用相应的低导热材料,封堵两端带有装配斜度,中间为密封直面,装配形成过盈连接;
S3、内墙板(6)、外墙板(2)、保温隔板(3)、槽板(4)采用连续挤压工艺和同步切割生产,采用螺杆输送机按配方送料、搅拌、通过挤压机挤压通过与墙板界面形状匹配的模具,经过输送带继续向前输送;
S4、墙板输送距离达到预定墙板长度时,切割机启动,切割头随墙板同步运动,知道切割结束,停止切割、切割头回到原位,墙板继续向前输送进入养护仓养护,达标后检验入库。
3.根据权利要求书2所述的一种砼束迭合保温材料的制备方法,其特征在于:空气束(1)表面为毛面。
4.根据权利要求书2所述的一种砼束迭合保温材料的制备方法,其特征在于:空气束空气层的厚度确定在2-41mm之间。
5.根据权利要求书2所述的一种砼束迭合保温材料的制备方法,其特征在于:每层空气腔与上下层错位布置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010297792.9A CN111302720B (zh) | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 砼束迭合保温材料的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010297792.9A CN111302720B (zh) | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 砼束迭合保温材料的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111302720A true CN111302720A (zh) | 2020-06-19 |
CN111302720B CN111302720B (zh) | 2021-02-05 |
Family
ID=71159353
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010297792.9A Active CN111302720B (zh) | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 砼束迭合保温材料的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111302720B (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2688790Y (zh) * | 2004-02-23 | 2005-03-30 | 金立虎 | 高强、保温、隔音砼多孔砖 |
CN1651683A (zh) * | 2005-01-26 | 2005-08-10 | 清华大学 | 植物秸秆纤维增强轻质空心条板 |
WO2008126125A2 (en) * | 2007-04-16 | 2008-10-23 | Caccarelli Ulderico | Autoclaved aerated concrete with reduced shrinkage for realising building blocks and/or floors and/or reinforced and not reinforced panels |
CN101597940A (zh) * | 2009-07-10 | 2009-12-09 | 无锡惠山工程实业有限公司 | 砼外墙的保温板 |
CN102345342A (zh) * | 2011-06-28 | 2012-02-08 | 程松林 | 一种砼密柱复合外墙板及其制造方法 |
-
2020
- 2020-04-16 CN CN202010297792.9A patent/CN111302720B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2688790Y (zh) * | 2004-02-23 | 2005-03-30 | 金立虎 | 高强、保温、隔音砼多孔砖 |
CN1651683A (zh) * | 2005-01-26 | 2005-08-10 | 清华大学 | 植物秸秆纤维增强轻质空心条板 |
WO2008126125A2 (en) * | 2007-04-16 | 2008-10-23 | Caccarelli Ulderico | Autoclaved aerated concrete with reduced shrinkage for realising building blocks and/or floors and/or reinforced and not reinforced panels |
CN101597940A (zh) * | 2009-07-10 | 2009-12-09 | 无锡惠山工程实业有限公司 | 砼外墙的保温板 |
CN102345342A (zh) * | 2011-06-28 | 2012-02-08 | 程松林 | 一种砼密柱复合外墙板及其制造方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
刘晓晨等: "《装配式混凝土建筑概论》", 31 August 2018, 重庆大学出版社 * |
陈惠玲: "《有粘结及无粘结高效预应无力工程简明施工技术》", 31 March 1999, 中国环境科学出版社 * |
高峰等: "《建筑材料科学基础》", 31 August 2016, 同济大学出版社 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111302720B (zh) | 2021-02-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101492943B (zh) | 自保温装饰砌块及其制作方法 | |
CN111302720B (zh) | 砼束迭合保温材料的制备方法 | |
CN105370001A (zh) | 一种et复合保温板的生产工艺 | |
CN100373017C (zh) | 保温铝板轻质墙体 | |
CN219671912U (zh) | 保温装饰一体板及包含其的建筑保温节能构造 | |
CN102418406B (zh) | 一种保温装饰墙面 | |
CN1715583A (zh) | 一种子母型保温隔热砖或砌块及其制造和砌筑方法 | |
CN208604829U (zh) | 一种多层保温承重混凝土墙板 | |
CN205617589U (zh) | 复合房屋墙板 | |
CN210597844U (zh) | 一种被动式保温结构一体化空腔模块体系 | |
CN204983368U (zh) | 复合蜂巢石膏墙板 | |
CN103541486B (zh) | 无热桥保温砌块及砌筑方法 | |
CN112681605A (zh) | 有机无机复合结构保温装饰一体化内墙板及制备安装方法 | |
CN213143592U (zh) | 一种钢边框岩棉双钢网片墙板 | |
CN215253913U (zh) | 阻热断桥砌块 | |
CN215802361U (zh) | 一种应用于低碳建筑气凝胶复合保温板 | |
CN218140344U (zh) | 一种层合构造免拆复合保温模板 | |
CN220058535U (zh) | 一种复合保温墙板 | |
CN220953960U (zh) | 预制fxpc防火夹心保温板 | |
CN110748030A (zh) | 一种装配式复合保温墙板 | |
CN220080492U (zh) | 一种防火保温一体化复合外墙结构 | |
CN213830612U (zh) | 一种易于安装的隔音防火耐腐蚀竹节纹保温板 | |
CN204826246U (zh) | 一种多层结构的保温板 | |
CN217232388U (zh) | 一种新型装配式混凝土保温墙板 | |
CN212405571U (zh) | 一种保温隔热的建筑墙体 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |