高分子材料在现代建筑中应用

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高分子材料在建筑设计中的应用

高分子材料在建筑设计中的应用

高分子材料在建筑设计中的应用现代建筑是由多种多样的材料组成。

随着科技的进步,高分子材料成为建筑材料中一种重要的成分。

高分子材料在建筑结构、内饰和修缮等领域得到了广泛应用。

本文将主要探讨高分子材料在建筑设计中的应用。

一、高分子材料在建筑结构中的应用在传统建筑中,木材是主要的结构材料,但它不具有耐久性。

高分子材料,如聚氨酯和环氧树脂等,可以增强木材的耐久性和强度,提高了木材在建筑结构中的应用价值。

同时,高分子材料还可以作为木材结构的表层处理,以防止腐朽和蛀虫的侵蚀。

高分子材料还可以作为钢材的表面保护材料。

防腐蚀的高分子涂料和高分子涂层的使用,已经成为钢结构设计中不可或缺的一部分。

高分子材料的优势在于其能够抵抗腐蚀、紫外线、化学药品等外部因素,因此,它的使用可以延长钢结构的寿命。

二、高分子材料在建筑内饰中的应用高分子材料的应用还涉及建筑内饰。

对于地板、墙壁和天花板等之类的室内装饰,高分子材料的使用,可以提高其耐磨性、硬度和抗划伤性。

其中最常用的高分子材料是聚酯和聚氨酯,它们有广泛的应用领域和多种颜色、纹理和外观效果。

根据需要,这些材料可以与天然石材、大理石、木材等纹理进行搭配,以达到理想的装饰效果。

聚合物基复合材料在内墙材料和天花板材料中的应用,可以解决墙体渗漏、潮气、隔音等问题。

基于纤维增强的聚合物基复合材料,可以让建筑物保持良好的绝缘性能,并且能够有效降低热传导和噪音传播。

三、高分子材料在修缮中的应用高分子材料还可以在建筑修缮和维护中起到重要作用。

高分子材料的防水性能、防腐性能和耐久性能,可以提高建筑结构的保护能力。

特别是在建筑表面的防水、防污和抗霉菌方面,高分子材料能够起到更好的作用。

在建筑物修补和维护中,高分子材料的应用可以更好地保护建筑物表面的色彩和纹理。

比如,在对混凝土结构进行维修和涂漆时添加高分子材料混合物,将可以保持其涂层的外观和抗风化性。

四、总结在现代建筑设计中,高分子材料的应用愈加广泛。

浅谈高分子材料与现代生活

浅谈高分子材料与现代生活

浅谈高分子材料与现代生活高分子材料是一类应用广泛的材料,它们由大分子结构构成。

这些材料常常被称为塑料,他们在现代工业和日常生活中都起着重要的作用。

在本文中,我们将探讨高分子材料在现代生活中的应用以及他们对环境和健康的影响。

高分子材料在现代生活中的应用高分子材料被广泛应用于现代生活中的各个领域,如包装材料、建筑材料、医疗器械、电子产品、交通运输以及服装等。

以下是对高分子材料主要应用领域的具体分析:包装材料高分子材料被广泛用于包装材料领域,如食品包装、药品包装、日用品包装和生鲜食品包装。

塑料袋、塑料瓶和塑料膜等常见包装材料,都是由高分子材料制成的。

高分子材料的应用既能保护物品不受外界环境的影响,又能延长物品的保质期。

建筑材料高分子材料也被广泛用于建筑领域。

如聚氨酯泡沫、聚苯板和聚氯乙烯等高分子材料都可以用于墙体、屋面、绝缘材料等建筑装饰材料。

这些材料具有良好的隔热、防水、防潮和防火等特点,可以提高建筑结构的安全性和使用寿命。

医疗器械高分子材料在医疗器械领域也拥有广泛的应用。

许多医疗器械,如输血管、心脏支架、人工器官、人工关节和矫形支具,都是由高分子材料制成的。

高分子材料的使用可以有效减少器械对人体的损伤和不适感。

电子产品高分子材料还被广泛应用于电子产品制造中。

手机、电脑、电视机和其他许多电子产品的外壳都是由高分子材料制成的。

高分子材料的轻巧、坚韧和难燃性等特点,可以有效保护电子产品内部元件的安全性和使用寿命。

交通运输高分子材料在交通运输领域也有重要的应用。

如飞机、汽车、火车和船舶等运输工具所用的许多部件都是由高分子材料制成的,如轮胎、车身、内饰件、塑料板等。

高分子材料的应用可以提高交通运输工具的安全性和严苛环境下的使用寿命。

服装高分子材料在服装领域也有较大的应用。

如尼龙、涤纶、聚酯纤维等高分子合成纤维制成的部分衣服具有轻便、耐磨、易清洗等特点。

同时,高分子材料也可以用于制作手套、鞋子、雨衣等。

高分子材料对环境和健康的影响尽管高分子材料在现代生活中的应用非常广泛,但是它们对环境和健康也会造成一些负面影响。

浅谈高分子材料与现代生活

浅谈高分子材料与现代生活

浅谈高分子材料与现代生活
高分子材料是一类重要的材料,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐磨等优点,被广泛应用于现代生活中的诸多领域。

以下是几个方
面的具体介绍:
1. 医疗应用:高分子材料可以制成医用材料,如医用塑料手术
器械、人工关节、心脏支架、植入物等。

这些材料具有生物兼容性好、化学稳定性高等特点,可有效替代传统材料,为患者提供更为
安全的治疗。

2. 包装应用:高分子材料被广泛用于食品、药品、化妆品等产
品的包装,如聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯等。

这些材料具有防潮、
防氧、防味、抗菌等优点,能保持产品的品质和安全性,延长产品
的保质期。

3. 建筑应用:高分子材料也应用于建筑领域,如各种坚固耐久
的建筑材料、水泥添加剂、密封胶等。

这些材料具有抗风、防水、
耐气候变化等特点,能保障建筑物的安全和稳定性。

4. 汽车应用:高分子材料在汽车制造中也有广泛应用,如塑料
零部件、橡胶密封件、玻璃纤维增强材料等。

这些材料具有重量轻、强度高、耐磨、耐腐蚀等特点,能提高汽车的性能和安全性,减少
能源消耗。

总结来说,高分子材料在现代生活中发挥着巨大的作用,涉及
的领域十分广泛,未来其应用前景也是非常广阔的。

废旧高分子材料在建筑材料中的回收运用

废旧高分子材料在建筑材料中的回收运用

废旧高分子材料在建筑材料中的回收运用摘要:在现阶段,我国能源短缺问题及环境污染问题愈发严重,各种新型材料的应用既赋予了建筑产业全新的发展活力,又使得以往建筑企业所头疼的材料污染问题得以有效控制。

其中,通过应用废旧高分子材料建设建筑墙体、装饰和地板,不仅能够满足建筑材料可回收利用的基本需求,又可大幅降低建筑工程建设的材料成本,有利于促进整个建筑产业的可持续健康发展。

对此,文章围绕废旧高分子材料,在简述其在建筑材料中回收运用优势的基础上,详细介绍了具体的应用方法,旨在给予国内建筑企业一定的帮助,并最终促进我国建筑产业的进一步创新发展。

关键词:废旧高分子材料;建筑材料;回收运用;可持续发展;应用策略引言:长期以来,建筑行业关于废旧高分子材料如何回收利用所进行的讨论从未停止,而针对包括塑料、纤维、橡胶在内的废旧高分子材料,倘若不采用科学的回收机制进行处理,会因其很难降解而造成较为严重的环境污染问题,同时也会大幅增加建筑施工的总体成本,并最终影响建筑行业的可持续健康发展。

在此基础上,通过就废旧高分子材料进行回收利用,能够将其用于建筑墙体材料、建筑装饰材料等诸多方向,可大幅减少材料处理所致的人力物力成本,最终借此在可持续发展理念的指导下实现建筑产业效益的全面提高。

1 废旧高分子材料的危害近年来,我国社会经济发展迅速,而在产业发展、科技进步使人们生活质量及生活水平显著改善的背景下,以塑料、纤维、橡胶为主的高分子材料作为一种新型建筑材料,逐渐在建筑领域中应用愈发广泛。

然而,在实际建筑行业发展过程中不难发现,虽然高分子材料以其较为突出的应用优势能够满足建筑行业的施工成本降低需求,但针对废旧高分子材料的处理工作一直是整个建筑领域关注的重点。

一方面,围绕塑料、纤维、橡胶等常见高分子材料,其很容易在太阳光照射下分解为各种污染气体,其中尤其是二氧化硫的产生,不仅有毒有害会对大气造成较大污染,同时也是温室效应等其他环境问题的产生因素之一;另一方面,针对聚乙烯等材料,其可降解性相对较差,而由于现阶段我国废旧材料处理工艺相对落后,导致因材料处理所致的白色污染问题十分严重,既会直接对生态环境造成破坏,同时也会在很大程度上影响人们的生活环境,并最终制约材料工艺以及建筑产业的可持续发展。

TST弹塑体伸缩缝的应用研究

TST弹塑体伸缩缝的应用研究

TST 弹塑体伸缩缝的应用研究一、引言TST 弹塑体伸缩缝是一种高分子材料,在建筑工程中具有重要的应用价值。

该材料的特点是具有高度的弹性变形能力和极强的抗拉性能,在建筑物受到地震、温度变化等外力作用时,能够承受较大的变形和拉力,起到承载和保护作用。

因此,TST 弹塑体伸缩缝在现代建筑工程中得到越来越广泛的应用,成为建筑物的重要组成部分。

本文将从TST 弹塑体伸缩缝的基本特性、应用范围、施工工艺等方面进行探讨,以期在建筑工程实践中充分发挥该材料的应用价值。

二、TST 弹塑体材料的基本特性TST 弹塑体材料是一种高分子材料,其主要成分为聚氨酯弹性体。

该材料具有很好的弹性变形能力和抗拉性能,可以承受较大的变形和拉力。

其具体特性如下:1.高弹性模量:TST 弹塑体材料的弹性模量远高于普通的建筑材料,可以承受较大的变形和应力。

2.耐热性能:TST 弹塑体材料具有很好的耐热性能,能够承受高温环境的作用,不会因温度变化而变形或开裂。

3.耐腐蚀性:TST 弹塑体材料能够抵抗各种腐蚀性介质的侵蚀,不会受到化学反应的影响,具有很好的抗老化性能。

4.可塑性:TST 弹塑体材料具有很好的可塑性,可以根据建筑物的不同要求进行加工和设计。

5.耐久性:TST 弹塑体材料的使用寿命长,能够承受多年的特殊环境和外力的作用,不会因缺乏维护而失去功能。

三、TST 弹塑体伸缩缝的主要应用TST 弹塑体伸缩缝是一种重要的建筑材料,其主要应用在以下方面:1.地震防护:TST 弹塑体材料可以承受地震作用时建筑物的变形和应力,起到了很好的防护作用。

在地震时,建筑物及其居民都能够得到一定程度的保护和安全。

2.温度控制:TST 弹塑体材料具有很好的耐热性能,可以承受高温环境的作用,不会因温度变化而变形或开裂。

因此,TST 弹塑体伸缩缝可以用于控制建筑物的温度,保持室内舒适度。

3.水密效果:TST 弹塑体伸缩缝可以避免水从建筑物的缝隙渗入,起到了很好的防水、防潮作用。

节能高分子材料在建筑领域的应用研究进展

节能高分子材料在建筑领域的应用研究进展

节能高分子材料在建筑领域的应用研究进展摘要:节能高分子建筑材料是一种利用高分子化学材料研发的新型材料,其主要特点是具有优异的隔热、保温和节能性能。

与传统建筑材料相比,节能高分子建筑材料能够有效减少热量传导和能量损失,从而降低建筑物的能耗。

另节能高分子建筑材料还具有较低的密度和较高的强度,能够提供更轻盈但坚固的建筑结构。

同时,它们还具有良好的耐腐蚀性和耐候性,能够在恶劣的环境条件下保持稳定的性能。

关键词:节能高分子材料;建筑领域;应用引言节能型高分子材料也属于高分子材料的一部分,与其它的高分子材料进行相比,节能型高分子材料分子质量比较大,属于聚合物材料,采用节能型高分子材料进行建筑施工,能够更好的发挥其功能特点以及环保特点,节能型高分子材料的特点显著,具备分子量大,可塑性强以及化学性能比较稳定的特点,在建筑行业当中,发挥的作用越来越显著。

除此之外,有一些节能型高分子材料具有特殊功能部分,具有特殊功能性的节能型高分子材料,同时还具备管理性以及环境敏感性的特点。

1节能型高分子材料的使用和分类根据其功能和用途,可以将其分为以下几类:隔热材料:隔热材料是建筑领域中最常见的节能型高分子材料之一。

它们可以有效减少热量的传导和辐射,降低建筑物的能耗。

常见的隔热材料包括聚苯板、聚氨酯泡沫等。

保温材料:保温材料主要用于建筑物的外墙保温系统。

它们能够减少热量的散失,并提供良好的保温效果。

在保温材料中,聚苯乙烯泡沫板(EPS)、挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)和岩棉板等是常见的选择。

防水材料:防水材料用于建筑物的地下室、厨房、卫生间等潮湿环境,以防止水分渗透和漏水。

聚氨酯防水涂料、聚合物改性水泥和防水卷材等都是常用的防水材料。

耐候材料:耐候材料能够抵御紫外线、高温、低温等恶劣环境条件的侵蚀,延长建筑物的使用寿命。

如氟碳涂料、聚氨酯弹性防水涂料等都属于耐候材料。

它们可以广泛应用于建筑物的外墙、屋面、地板、墙体等部位,以提供良好的节能效果和舒适的室内环境。

高分子材料的应用及发展前景分析

高分子材料的应用及发展前景分析在我们日常生活中,高分子材料最为常见,其作为发展高新科技的重要基础,并以其优异的性能在各个领域得以广泛应用。

当前高分子材料已发展成为工程材料的重要支柱,对于推动人类社会的进步起到了非常重要的作用。

文中分析了高分子材料的典型应用,并对其未来发展前景进行了具体阐述。

标签:高分子材料;性能;典型应用;发展前景高分子材料是由较大质量分子的化合物组成,以高分子化合物作为基体,同时配以添加剂共同构成。

高分子材料具有不同的分类标准。

同时自身具有长链结构,因此显示出高强度、高弹性、高粘度、力学状态多重性、结构多样性等特性,而且高分子结构的变化,使高分子材料的特性变化多样,并实现了其广泛的应用。

近年来高分子材料发展速度较快,无论是高分子材料的制备还是应用领域都有了较大的拓展,有效的促进社会的发展和进步。

目前高分子材料已在我们日常生活、生产和科技等领域普遍应用。

基于部分高分子材料在环保方面有待提高,高分子材料也加快了向绿色化方向的发展,而且一些具有耐高温、耐腐蚀和高强度的特种高分子材料也加大了研发的力度,这使高分子材料具有非常好的发展前景。

1高分子材料的典型应用1.1高分子材料在建筑上的应用在现代工程中,高分子材料具有不可或缺性,在当前建筑工程中,塑料、涂层、黏胶剂等高分子材料应用十分普遍,其已成为重要的建筑材料,不仅来源广泛,还具有较好的化学结合效率、质轻、强韧和耐腐蚀特性,这也使高分子材料在建筑中应用的重要性越来越凸显出来,有效的改善了人们的生存环境。

目前在建筑中使用最多的高分子材料为玻璃钢,其以合成树脂作为基体,以玻璃钢作为增强体,成型固化后形成固体材料,具有较好的透光性、装饰效果,而且玻璃具有较高的强度、重量轻、耐化学腐蚀性电绝缘性能都较好,易于加工成型,因此在应用中具有非常好的效果。

在当前建筑中,高分子涂料應用也十分广泛,其不仅具有传统涂料保护、装饰物体及提高被涂物体使用寿命的功能,同时还具备耐高温、防辐射、耐烧蚀等特殊功能。

高分子材料在现代工程建筑中的应用

§ 优点
• 涂膜细腻、光洁、坚韧,有较好的硬度、光泽, 耐水性、耐候性、耐酸碱性能及气密性较好。
§ 缺点
• 易燃,溶剂挥发时对人体有害,施工时要求基层 干燥,涂膜透气性差,价格较贵。
2、水溶型建筑涂料
§ 组成
▪ 以水溶性合成树脂为主要成膜物质,以水为稀释剂,再加入 适量颜料、填料及助剂经研磨而成的涂料。
▪ 分类:胶粘剂的分类方法很多,目前尚无统一的方法。按 主要成分可分为有机物质胶粘剂和无机物质胶粘剂;按粘 剂来源可分为天然胶粘剂和合成胶粘剂;按强度特性划分 为结构胶粘剂、非结构胶粘剂和次结构胶粘剂;按固化条 件的不同可分为溶剂型、反应型和热熔型。
二、常用的建筑胶粘剂
1、酚醛树脂胶粘剂
酚醛树脂胶粘剂属热固型高分子胶粘剂,它具有 很好的粘附性能,耐热性、耐水性好。缺点是胶 层较脆,经改性后可广泛用于金属、木材、塑料、 等材料的粘结。
特点:(1)所用单体是带有两个或两个以上-OH, -COOH, -NH2等 反应基团的化合物。
(2)是通过一连串的缩合反应来完成的。和低分子的缩合 反应一样。都是可逆反应。相对分子量随反应时间增 加而逐渐增大,但单体的转化率却几乎与反应时间无 关。
工程中常用的缩聚物有:酚醛树脂、脲醛树脂、环氧树脂、聚酯树脂、 三聚氰胺甲醛树脂及有机硅树脂等。
▪ 组成:胶粘剂通常是由主体材料(粘结物质)和辅助材料 (固化剂,增塑剂、填料、稀释剂、改性剂)配制而成。 主体材料主要指粘料,它是胶粘剂中起粘接作用并赋予胶 层一定机械强度的物质,如各种树脂、橡胶、沥青等合成 或天然高分子材料以及硅溶胶、水玻璃等无机材料。辅助 材料是胶粘剂中用以完善主体材料的性能而加入的物质, 如常用的固化剂,增塑剂、填料、稀释剂、改性剂等。

高分子材料 年用量

高分子材料年用量高分子材料是一种在现代工业生产中广泛应用的材料,其年用量越来越大。

高分子材料是由大量重复单元组成的大分子化合物,具有优异的物理和化学性质。

它们可以根据需要进行调整,以满足各种不同的应用需求。

高分子材料在建筑领域中的年用量不断增加。

高分子材料的轻质、高强度和良好的耐候性使其成为建筑材料的首选。

例如,聚碳酸酯、聚丙烯和聚苯乙烯等高分子材料广泛用于制造外墙板、屋顶材料和隔热材料。

这些高分子材料不仅能够提供良好的保温和防水性能,还能够减少建筑材料的重量,降低了建筑物的整体成本。

高分子材料在汽车工业中的年用量也在不断增加。

高分子材料具有良好的强度和韧性,可以用来制造汽车的各个部件。

聚酰胺、聚酯和聚丙烯等高分子材料广泛应用于汽车内饰件、外观件和结构件的制造中。

这些高分子材料不仅能够降低汽车的整体重量,提高燃油经济性,还能够提供良好的耐磨和抗冲击性能,提升了汽车的安全性和舒适性。

高分子材料在电子行业中的年用量也在快速增长。

高分子材料的绝缘性能和导电性能使其成为电子产品制造的关键材料。

聚乙烯、聚丙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯等高分子材料广泛应用于电线电缆、电池和半导体器件的制造中。

这些高分子材料能够提供良好的电气性能和机械强度,保护电子设备不受外界干扰,提高了电子产品的可靠性和稳定性。

高分子材料在各个领域中的年用量不断增加。

它们的优异性能和多功能性使其成为现代工业生产中不可或缺的材料。

高分子材料的应用不仅改善了产品的性能和质量,同时也提高了生产效率和降低了成本。

随着科技的不断发展,高分子材料的应用前景将会更加广阔,为人类的生活带来更多的便利和舒适。

高分子材料用途

高分子材料用途高分子材料是一种重要的材料类型,由于其独特的性质和广泛的应用领域,成为了现代工业中不可或缺的一部分。

高分子材料的用途非常广泛,涵盖了各个领域,下面我们将从几个方面来介绍高分子材料的用途。

1. 化学工业高分子材料在化学工业中的应用非常广泛,例如聚合物、塑料、橡胶等。

聚合物是高分子材料的一种,可以用于制造各种塑料制品,如塑料袋、塑料瓶等。

橡胶是另一种高分子材料,可以用于制造轮胎、密封件等。

此外,高分子材料还可以用于制造各种化学品,如聚丙烯、聚乙烯等。

2. 医疗领域高分子材料在医疗领域中的应用也非常广泛。

例如,聚乙烯醇可以用于制造药物包装材料,聚乳酸可以用于制造缝合线等医疗器械。

此外,高分子材料还可以用于制造人工器官、医用材料等。

3. 电子领域高分子材料在电子领域中的应用也非常广泛。

例如,聚苯乙烯可以用于制造光学材料,聚酰亚胺可以用于制造高温电缆等。

此外,高分子材料还可以用于制造电子元件、电子器件等。

4. 纺织领域高分子材料在纺织领域中的应用也非常广泛。

例如,聚酯可以用于制造各种纤维,如涤纶、尼龙等。

此外,高分子材料还可以用于制造各种纺织品,如衣服、鞋子等。

5. 建筑领域高分子材料在建筑领域中的应用也非常广泛。

例如,聚氨酯可以用于制造保温材料,聚碳酸酯可以用于制造隔热材料等。

此外,高分子材料还可以用于制造各种建筑材料,如地板、墙板等。

总之,高分子材料的用途非常广泛,涵盖了各个领域。

随着科技的不断发展,高分子材料的应用领域还将不断扩大。

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这种结构称为分子链,可简写为—CH2— CH2—。即聚乙烯是由低分子化合物乙烯 (CH2=CH2) 聚合而成的。
可以聚合成高聚物的低分子化合物,称为“单 体”;
组成高聚物最小重复结构单元称为“链节”, 如—CH2—CH2—;
高聚物中所含链节的数目n称为“聚合度”; 高聚物的聚合度一般为1×103~1×107,分子 量必然很大。
有机高分子材料
一、塑料的基本组成
1 合成树脂 2 填充料 3 增塑剂 4 固化剂 5 着色剂 6 稳定剂
建筑塑料
有机高分子材料
建筑塑料
1 合成树脂
定义 作用
含量
习惯或广义地讲,凡作为塑料基材的 高分子化合物(高聚物)都为树脂。
塑料的基本组成材料
在塑料中起粘结作用
种类、性质和数量决定塑料的性质
含量约为30%~60%
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有机高分子材料
2 常用工程塑料制品
(1) 塑料门窗 (2) 塑料管材 (3)塑料壁纸 (4)塑料地板 (5)其他塑料制品
建筑塑料
有机高分子材料
建筑塑料
(1) 塑料门窗
主要采用改性硬质聚氯乙稀(PVC-
定义
U)经挤出形成各种型材;型材经过加
工,组装成建筑物的门窗。
分类 特点
全塑门窗
复合门窗
聚氨酯门窗
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
合成高分子材料是指由人工合成的高分
子化合物为基础所组成的材料。
合成高分子材料有许多优良的性能,如密 度小,比强度大,弹性高,电绝缘性能好,耐 腐蚀,装饰性能好等。
合成高分子材料在土木工程领域广泛使用, 代替了很多传统材料。
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
第一节 高分子化合物的基本知识
塑料。
4 毒性 液体树脂几乎都有毒性,完全固化后的树脂则基
本上无毒。
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有机高分子材料
建筑塑料
三、常用的建筑塑料
1 工程塑料的常用品种
(1) 聚乙烯塑料(PE) (2) 聚氯乙烯塑料(PVC) (3) 聚苯乙烯塑料(PS) (4) 聚丙烯塑料(PP) (5) 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) (6) 聚酯树脂(PR) (7) 酚醛树脂(PF) (8) 有机硅树脂(OR)
耐水、耐腐蚀 气密性、水密性好 绝热、隔声、耐燃 尺寸稳定、装饰性好
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有机高分子材料
(2) 塑料管材
塑料管材分类
建筑塑料
按材料
按质地
按品种
聚氯乙烯管
聚丁烯管
硬管
电线穿线管
波纹管
ABS管
玻璃钢管
软管
排水管
给水管
聚丙烯管
、聚乙烯管
雨水管
燃气管
特点
质轻、节能、不生锈、不生苔、不易积垢
管壁光滑、对流体阻力小、安装加工方便 返回
有机高分子材料
建筑塑料
(3) 塑料壁纸
壁纸分类
制作工艺
特点及产品
普通壁纸 在纸面上印图案或压出花 耐水,耐用,可擦洗,
纹,再涂上塑料层
价格便宜
发泡壁纸 特种壁纸
在纸面上涂发泡塑料面
由于功能上的需要而生产 的壁纸(即功能壁纸)
立体感强,能吸声,
音响效果较好
耐水壁纸、防火壁纸、 防霉壁纸、塑料颗粒壁 纸、金属基壁纸
塑料壁纸图案变化多样,色彩丰富。通过印花、发泡等工
艺,可仿制木纹、石纹、锦缎、织物、瓷、普通砖,能达到以
假乱真的程度,为室内装饰提供了极大的便利。
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有机高分子材料
(4) 塑料地板
塑料地板
建筑塑料
按树脂
按形状
聚氯乙烯 塑料地板
氯乙烯—醋酸 乙烯塑料地板
块状地板
聚乙烯 塑料地板
聚丙烯 塑料地板
卷状地板
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
二、高聚物的分类与命名
高聚物分类
按性能用途 按分子结构 按合成反应
塑料
合成橡胶
线型
加聚物
合成纤维
胶粘剂
支链型
缩聚物
涂料
体型
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
高聚物的命名
单体名称前 冠以“聚”字
聚乙烯 聚丙烯
原料后附以 “树脂”二字
酚醛树脂
从单体各取一 字,后附“橡胶”
乙烯的抗老化性能。
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有机高分子材料
建筑塑料
(2) 聚氯乙烯塑料(PVC)
由氯乙烯单体聚合而成,在工程上常用。
化学稳定性高,抗老化性好,耐热性差 (在100℃以上时会引起分解、变质而破 坏),通常使用温度应在60~80℃以下。
根据增塑剂掺量的不同,可制得硬质或软 质聚氯乙烯塑料。
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有机高分子材料
1 耐腐蚀性 大多数塑料对酸、碱、盐等腐蚀性物质的作用都
具有较高的化学稳定性,但有些塑料在有机溶剂中会溶解
或溶胀。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2 老化 在使用条件下,塑料受光、热、大气等作用,内部
高聚物的组成与结构发生变化,致使塑料失去弹性、变硬、
变脆出现龟裂(分子交联作用引起)或变软、发粘、出现
蠕变(分子裂解引起)等现象。
3 可燃性 塑料属于可燃性材料,建筑工程用塑料应为阻燃
丁苯橡胶 三元乙丙橡胶
大多数烯类单体聚 合物都可按此命名
树脂泛指作为 塑料基材的高
聚物
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
三、高聚物的结构与性质
1 高聚物分子链的形状与性质
按分子几何结构形态分为线型、支链型和体型
图9-1 聚合物大分子链的形状
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
(1)线型:大小分链节排列成线状主链(如图9-1a)。大多数呈卷 曲状,线状大分子间以分子间力结合在一起。线型高聚物具有良好 的弹性、塑性、柔顺性,但强度较低、硬度小、耐热性、耐腐蚀性 较差,且可融可熔。线型结构的合成树脂可反复加热软化、冷却硬 化,称为热塑性树脂。 (2)支链型:分子在主链上带有比主链短的支链(如图9-1b)。分 子排列较松,分子间作用力较弱,因而密度、熔点及强度低于线型 高聚物。 (3)体型:分子由线型或支链型高聚物分子以化学键交联形成,呈 空间网状结构(见图9-1c)。由于化学链结合力强,且交联成一个 巨型分子,因此体型结构的合成树脂仅在第一次加热时软化,固化 后再加热时不会软化,称为热固性树脂。
耐磨性差,价格较贵。
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有机高分子材料
建筑塑料
(6) 聚酯树脂(PR)
聚酯树脂由二元或多元醇和二元或多元 酸缩聚而成。
具有优良的胶结性能,弹性和着色性好,
柔韧、耐热、耐水。
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有机高分子材料
(7) 酚醛树脂(PF)
建筑塑料
由酚和醛在酸性或碱性催化剂作用下缩聚 而成。
粘结强度高,耐光、耐水、耐热、耐腐蚀, 电绝缘性好,但性脆。
有机高分子材料
建筑塑料
第二节 建筑塑料
塑料是以天然或合成高分子化合物为基体材料, 加入适量的填料和添加剂,在高温、高压下塑化成型, 且在常温、常压下保持制品形状不变的材料。
常用的合成高分子化合物是各种合成树脂。 塑料作为土木工程材料有着广阔的前途。如建筑 工程常用塑料制品有塑料壁纸、饰面板、塑料地板、 塑料门窗、管线护套等;防水和密封材料有塑料薄膜、 密封膏、管道、卫生设施等。
掺加填料、固化剂等可制成酚醛塑料制品,
表面光洁,坚固耐用,成本低,是最常用的
塑料品种之一。
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有机高分子材料
建筑塑料
(8) 有机硅树脂(OR)
由一种或多种有机硅单体水解而成。
耐热、耐寒、耐水、耐化学腐蚀,但机械性 能不佳,粘结力不高。
用酚醛、环氧、聚酯等合成树脂或用玻璃纤 维、石棉等增强,可提高其机械性能和粘结 力。
仅有少数的塑料完全由合成树脂所组
成,如有机玻璃。
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建筑塑料
2 填充料 作用
降低分子链间的流淌性 提高塑料的强度、硬度及耐热性 减少塑料制品的收缩 降低塑料的成本
常用填充料 木粉、滑石粉、硅藻土、石灰石粉、
石棉、铝粉、碳黑和玻璃纤维等
掺率
塑料中填充料的掺率约为40%~70%
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有机高分子材料
(1) 聚乙烯塑料(PE)
建筑塑料
由乙烯单体聚合而成。
高压聚乙烯的结晶度低、密度小;低压聚乙烯结晶 度高,密度大。随结晶度和密度的增加,聚乙烯的硬 度、软化点、强度等随之提高,而冲击韧性和伸长率 则下降。
聚乙烯塑料具有较高的化学稳定性和耐水性,强度
虽不高,但低温柔韧性大。掺加适量炭黑,可提高聚
建筑塑料
(3) 聚苯乙烯塑料(PS)
由苯乙烯单体聚合而成。
透光性好,易于着色,化学稳定性高,耐 水、耐光,成型加工方便,价格较低。
性脆,抗冲击韧性差,耐热性差,易燃, 使其应用受到一定限制。
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建筑塑料
(4) 聚丙烯塑料(PP)
由丙烯聚合而成。
质轻(密度0.90g/cm3),耐热性较高 (100~120℃),刚性、延性和抗水性均好。
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
高聚物在不同温度条件下的形态是有差别的,如
图9-2,表现为下列三种物理状态:
图9-2 非晶态线型高聚物的变形与温度的关系
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
(1)玻璃态:当低于某一温度时,分子链作用力很大,分 子链与链段不能运动,高聚物呈非晶态的固体称为“玻璃 态”。
特点
质轻、美观、有弹性
防潮、防火、吸声、绝热、耐磨、耐腐蚀
施工简便、易于清洗与保养
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