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石墨改性聚苯板与挤塑聚苯板在外墙外保温应用的对比
发布日期:2019年 11月 21日  浏览次数:126

一、材料介绍

挤塑聚苯板 Extruded polystyrene panel;XPS板以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,添加少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料制品。简称挤塑板。

挤塑板

石墨改性模塑聚苯板(SEPS保温板)以进口或国产石墨改性聚苯乙烯原材料,模具中加热制造成型的保温板材。俗称“黑泡沫”或“黑板”,简称SEPS),保温板不仅添加普通聚苯板防火所采用的阻燃剂(遇高温易挥发),更因原材料内混有的红外反射物(天然鳞片石墨),而使防火性能更强,更稳定可靠。

石墨聚苯板

比较:

(1)二者采用的原材料有差异

挤塑聚苯板采用改性聚苯乙烯,石墨改性模塑聚苯板采用掺入石墨改性的聚苯乙烯原材料。

(2)二者成型工艺不一致

挤塑聚苯板采用加热挤塑成型。

石墨改性模塑聚苯板采用模塑成型工艺。

二、系统介绍

挤塑聚苯板外墙外保温系统

该系统以表面经处理的挤塑聚苯版(XPS)为保温层材料,通过粘结并辅以锚栓锚固方式固定在外墙外侧,采用复合玻纤网布的抹面胶浆作为薄抹灰面层,以涂装材料为饰面层,并具有防火构造措施的一种建筑物的非承重保温构造。

石墨改性模塑聚苯板外墙外保温系统

该系统置于建筑物外墙外侧,与基层墙体采用粘结方式固定的保温系统,系统由模塑聚苯板、胶粘剂、厚度3mm~6mm的抹面砂浆、玻璃纤维网格布及饰面材料组成,系统还包括必要时采用的锚栓、护角、托架等配件以及防火构造措施。

比较:

二者系统构造基本一致,同属于外墙外保温薄抹灰体系。

但挤塑聚苯板施工时,需要进行板面处理,这一步直接影响板面与砂浆系统的粘结性能,石墨聚苯板使用无需进行板面处理。

三、执行标准

GB/T30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统

GB/T29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

比较:二者均有国家标准。

四、密度 kg/m3

挤塑聚苯板

22~35

石墨改性模塑聚苯板

18~22

比较:二者密度相差不大,石墨改性聚苯板密度较小。

五、导热系数W/(m·K)

挤塑聚苯板  

不带表皮的毛面板 ≤0.032;

带表皮的开槽板,≤0.030

石墨改性模塑聚苯板

≤0.033(0.032)

比较:优质的石墨聚苯板导热系数也可以达到0.032,如用于被动超低能耗建筑的石墨改性聚苯板,也就是说就保温绝热能力而言,二者基本无差异。

六、抗压强度,MPa

挤塑聚苯板

压缩强度≥0.20

石墨改性模塑聚苯板

不做要求

比较:压缩强度高是挤塑板的优势,挤塑聚苯板在屋面、地面保温因其压缩强度高具有优势但用于外墙系统时,这一指标不做要求。

七、抗拉强度,MPa

挤塑聚苯板

≥0.20

石墨改性模塑聚苯板

≥0.10

比较:抗压强度挤塑聚苯板较好

八、尺寸稳定性,%

挤塑聚苯板

≤1.2

石墨改性模塑聚苯板

≤0.3

比较:挤塑聚苯板的尺寸稳定性差,这是其不能用于墙体系统最大的弊端。指标上分析挤塑板是石墨板的四倍之多。上墙后会持续发现形变,特别是假如保温材料陈化时间不够,这种情况会更加严重,就会造成保温装饰面变形、翘曲、开裂甚至脱落的事故。模塑聚苯板尺寸稳定性好,EPS或SPES外墙外保温薄抹灰系统成熟,拥有多年施工历史,上墙后形变小,开裂、脱落风险小。

屋面挤塑板施工完成后变形较为严重

九、吸水率,%

挤塑聚苯板

≤1.5

石墨改性模塑聚苯板

≤3

比较:挤塑板吸水率较小,作为优势讲可以减少外墙外界水万一渗入对保温层的影响,但作为劣势讲,具有极底的吸水率,同时挤塑板的表皮(表面)又非常光滑,所以他与粘结砂浆的吸附能力就较弱,施工时需要进行界面处理,否则难以粘结牢固;

石墨改性模塑聚苯板吸水率指标大一些,表面也较为毛,不光滑,其与胶粘剂粘附性能好。

十、阻燃等级

挤塑聚苯板

B1 级

石墨改性模塑聚苯板

B1 级

比较:二者防火阻燃等级一致

十一、温度应力

挤塑聚苯板

挤塑聚苯板导热系数低,板内外侧温差较大,因此抹面砂浆的温度变化远远大于内侧XPS板。兼之抹面砂浆的热膨胀系数大于XPS板,当环境温度变化较大时,抹面砂浆的温度变形远大于内侧XPS板,其温度变形受到内侧XPS板约束而在两者的界面产生剪应力,剪应力自XPS板中心向两端逐渐累积,在边缘处达到最大。

由于挤塑聚苯板弹性模量高(超过20MPa),约束作用较强,使得界面剪应力较大,在环境温度变化引起的剪切力的反复作用下,抹面层与挤塑聚苯板的粘结可能逐渐破坏,进而导致抹面层开裂、空鼓、渗水、脱落。

石墨改性模塑聚苯板

同等外墙的温度环境二者类似,不过因石墨改性模塑聚苯板弹性模量较低故在外墙拥有良好的表现。

石墨改性模塑聚苯板的弹性模量≤0.5,这意味着约束作用较弱,界面上的剪应力不大,同等环境下,与挤塑聚苯板相比,不容易出现各类质量事故。

比较:弹性模量是指应力与应变的比值。

挤塑苯板与抹面层分层脱落

十二、陈化问题

挤塑聚苯板

尺寸稳定性是残留发泡剂向外扩散导致的不可逆的尺寸变化,所以有机保温板生产后应有一定时间的陈化,以使制品的尺寸和物理力学性能趋于稳定。由于发泡、制作工艺差异,挤塑聚苯板的尺寸稳定性比EPS板稍差,后期收缩相对较大,如果处于生产企业资金周转、成本控制等因素考虑,将陈化时间不足的挤塑聚苯板上墙施工,上墙后板材继续有较大的收缩变形,会导致抹面层开裂。

石墨改性模塑聚苯板

石墨改性模塑聚苯板也需要足够的陈化时间,一般为常温下陈化42d或在60℃的蒸汽陈化不少于5d。如果达不到时间要求,一样上墙后会持续产生不可逆形变。

假设都有足够的陈化期,上墙后的物理性能表面,石墨聚苯板更优秀,其质量问题会较少。

比较:

假设陈化时间不够,二者都会在上墙后变形,挤塑板更严重。

假设若陈化时间足够,石墨聚苯板的质量问题更少,其形变少,开裂、脱落风险小。

十三、透气性问题

挤塑聚苯板

XPS内部为独立的额蜂窝状密闭式气泡结构,在各泡囊之间基本没有空隙存在,板的正反两面都没有缝隙,具有均匀的横截面和连续平滑的表面,湿气难以渗透,使得挤塑板透气性较差,透气性不合格的挤塑聚苯板,大量水汽在聚合物砂浆和挤塑聚苯板之间形成累积,通过微观分析可以发现,聚合物膜吸湿膨胀,被水肿胀之后聚合物的膜开始软化,降低了聚合物膜桥接的作用,最终聚合物膜由于降解失去粘结力,从而产生粉化、附着力丧失等致命性损坏。

石墨改性模塑聚苯板

石墨聚苯板透气性较好,一旦系统中有水分,可以通过石墨聚苯板再经由砂浆系统散逸出来,避免系统因为水汽凝聚产生质量缺陷或问题

比较:作为外墙外保温系统,是要求具有透气性,会呼吸的。二者比较而言,石墨聚苯板透气性较好,适合用于外墙外保温系统。

十四、结露问题

挤塑聚苯板

采用挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温做法时,在夏季内墙表面的温度远远大于空气结露的温度,不会出现结露现场,在冬季挤塑聚苯板以内的温度均大于结露温度,也不会出现结露;但挤塑聚苯板外表面温度低于结露温度,空隙湿度较大时,容易在挤塑聚苯板抹面胶浆层产生结露,形成结露水。由于抹面胶浆厚度很薄,能吸收的液态水很少,抹面胶浆将处于液态水反复浸润下而降低强度和粘结力;另外,干燥时还会产生干湿变形,极易引起空鼓和脱落现象。

石墨改性模塑聚苯板

石墨改性模塑聚苯板透气性较好,水汽散逸途径更多,结露影响较低。

比较:

结露可能出现在外墙表面,也可能出现在水蒸气迁移的过程中(即外墙内部)。当外墙两侧存在水蒸气分子压力差时,水蒸气分子将从压力较高的一侧通过外墙体向低的一侧迁移扩散。水蒸气在通过外墙时,如果外墙构造方式不具热湿传递的合理性时,在材料的空隙中就会凝结成水,造成内部受潮。

简单的说挤塑聚苯板不透气,用于外墙系统更容易出现结露现象;石墨聚苯板系统透气性好点,用于外墙系统出现结露的现象少一些。

十五、优点

挤塑聚苯板

保温性能较好,吸水率小,较大的表观密度和较高的压缩强度、抗拉强度与抗剪切强度,系统的密实度以及承受外力作用的能力强,特别适合用于屋面、地面保温。

石墨改性模塑聚苯板

产品中导入近纳米级天然鳞片石墨、抗氧化剂、抗老化剂等功能材料,改性合成,石墨形成界面反射热辐射,大幅度提高绝热效果,绝热能力比EPS高出30%。导热系数低,尺寸稳定性强,耐久性和透汽性好,系统成熟,不怕电焊火花。

模塑聚苯板

比较:挤塑聚苯板的优势可以体现在使用在屋面和地面保温,使用外墙保温时,建议选用石墨改性模塑聚苯板。

十六、 缺点

挤塑聚苯板

透气性差,墙体容易结露;施工时需要对板面进行界面处理,板材吸胶性能较弱,粘贴强度不高,板材上墙后容易形变,外墙容易出现脱落,开裂,漏水等质量问题,价格比EPS系统贵。

石墨改性模塑聚苯板

石墨聚苯乙烯在国内应用时间较短,容易造假,用炭黑聚苯乙烯顶替石墨聚苯乙烯;石墨掺量造假(<4.5~5%);掺沙子增加板材重量,使用含结晶水的盐来增加板材重量,在水中加入表面活性剂,向板材中大量渗水等方式。

比较:

(1)石墨聚苯板的缺点在于容易在市面上买到假的产品,这个与其应用性能关系不大,注重采购渠道即可解决。

(2)就应用于外墙而言,石墨改性模塑聚苯板系统更具应用性能优势。

十七、应用

挤塑聚苯板

可以应用于屋面保温、地面保温、冷库的墙地面、屋面保温等。

石墨改性模塑聚苯板

广泛用于外墙外保温体系,是传统聚苯板的改良产品,聚苯板产品是市面上最成熟的保温系统,得到了市场实践。

南京瑞联节能厂家直销楼面隔声板/模塑聚苯板/石墨聚苯板,薄陶保湿装饰一体板,等外墙保温产品,另外承接冷库聚氨酯喷涂保湿工程。
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