高温绝热保温节能涂料450℃-1350℃/DY-24型号

高温绝热保温节能涂料450℃-1350℃/DY-24型号

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具体成交价以合同协议为准
2024-03-26 17:54:28
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产品简介

耐高温绝热保温节能涂料450℃-1350℃/DY-24型号l产品概述:高温绝热保温节能涂料是以改性无机纳米粘结剂、有机粘结剂、偶联剂复合作为成膜物,陶瓷微珠、微粉硅胶、无机纤维、钛酸钾晶须、稀土氧化物复合而成

详细介绍

耐高温绝热保温节能涂料450℃-1350℃/DY-24型号

产品概述:

高温保温节能涂料是以改性无机纳米粘结剂、有机粘结剂、偶联剂复合作为成膜物,陶瓷微珠、微粉硅胶、无机纤维、钛酸钾晶须、稀土氧化物复合而成。使用温度450℃-1350℃其优势在于比传统纤维类保温材料具有更高的强度、耐温性能和更高的物理黑度。

应用工况:

高温热保温节能涂料温度450℃-1350℃工况下,涂装在碳钢、不锈钢、耐火砖、浇注料等基体材料上,陶瓷窑炉、回转窑炉、轧钢加热炉、烧结炉、沸腾炉、锅炉、反射炉等工业窑炉和高温设备。

技术原理:

采用有机粘结剂作为改性剂,降低涂层内应力,降低常温固化过程中体积收缩率,以硅胶微粉作为添加剂,利用硅胶微粉吸水变成硅酸凝胶的过程中,使无机粘结剂中的金属离子通过硅胶层到达离子表面固定,偶联剂作为表面活性剂,可使涂层渗透基体,随炉升温烧结后,提高涂层的体积稳定性和粘结强度。空心陶瓷微珠包裹的空气处于一个密闭的空间,处于静止状态。具有交叉的立体结构无机纤维与功能填料的相互协同作用,限制热量在稀疏骨架中的局部传播,具有较低的固态热导率以及消除内部空气对流,降低气态热导率;稀土氧化物和具有反尖晶石结构的掺杂金属氧化物作为改性剂添加到涂料体系里,提高涂层的发射率和物理黑度,提高涂层的辐射隔热性能。

技术指标:

检测项目

技术指标

检测方式

抗拉强度

≥15KPa

GB/T 17371-2008

漆膜颜色级外观

灰色:平整

GB/T1729-1979

浆体密度

≤1000kg/m³

GB/T 17371-2008

体积收缩率

≤16%

GB/T 17371-2008

容器中状态

搅拌后呈均匀浆液状态

GB/T6753.3-1986

附着力

3MPa

GB/T9286-1998

硬度

1H

GB/T6739-2006

热储存稳定性30d

无异常

GB/T6753.3-1986

耐水性168h

无起泡、开裂、脱落

GB/T1733-1993

耐碱性168h

无起泡、开裂、脱落

GB/T9755-2001

耐中性盐雾(500h)

无起泡、生锈、开裂、脱落

GB/T1771-2007

耐老化(500h)

无起泡、无开裂、无脱落、无明显变色

GB/T23987-2009

导热系数

 ≤0.05W/m·K

GB/T22588-2008

涂布率

1mm厚度/1㎡/1-1.2kg

工厂实验

施工方案:

基体处理

金属基体:涂装作业前,应去除基体表面的油污、残锈、氧化皮、旧的有机油漆涂层等。所有待涂钢材表面必须达到Sa2.5级要求。局部修补涂层时,钢材表面必须打磨到St3级。表面粗糙度要求控制在25~40μm范围内。杜绝涂装在有机涂料涂层或有机高温漆表面。

非金属基体:对于耐火砖、浇注料、纤维板等非金属材料表面施工时,应先除去表面结焦物、灰尘等不牢固物;局部损坏或者老化的地方进行修补并清理干净。

环境条件

环境温度和基体表面温度一般在5℃~60℃范围内施工,空气相对湿度不超过85%。

基体表面温度必须高于露点温度3℃,防止结露。

涂装方法

采用涂刷、抹涂、刮涂、弹涂等方法施工。涂层厚度建议3mm-15mm左右。

隔热保温节能涂料系列产品大部分为单组份膏状,使用前应开桶搅拌均匀,使其具有良好的施工性能。用隔热保温节能涂料进行厚涂时,需要分多遍涂装,来达到规定涂层的厚度。切勿一次性涂装过厚,否则容易引起涂层干燥后开裂。待上一道涂层干燥后,在进行下一道涂装,直至达到规定涂装厚度。待涂层干燥后(至少72小时以上)即可投入使用,

涂料稀释

涂装设备及工具用完后直接用清水清洗。

包装贮存

单桶包装:20kg/组;

本产品应贮存于5℃-40℃以上阴凉干燥、通风处场所。

自包装之日起,有效期12个月。超过有效期产品经检验合格后仍可使用。

 

 


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