电话+V:159999-78052 ,欢迎咨询轻钢龙骨穿孔磷石膏吸音板墙面,[专业新媒体运营推广],[各种商圈业内交流],[抖音运营推广课程],[微信运营推广课程],[小红书运营推广课程],[让你站在风口忘记焦虑]
石膏板的主要化学成分是硫酸钙,合格的产品对人体是没有危害的。
石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。它是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料,是当前着重发展的新型轻质板材之一。
石膏板已广泛用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板(代替墙面抹灰层)、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等。
石膏板作为建筑材料的优点:
(1)生产能耗低,生产效率高:生产同等单位的纸面石膏板的能耗比水泥节省78%。且投资少生产能力大,工序简单,便于大规模生产。
(2)轻质:用纸面石膏板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。
(3)保温隔热:纸面石膏板板芯60%左右是微小气孔,因空气的导热系数很小,因此具有良好的轻质保温性能。
(4)防火性能好:由于石膏芯本身不燃,且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,纸面石膏板具有良好的防火阻燃性能。经国家防火检测中心检测,纸面石膏板隔墙耐火极限可达4小时。
(5)隔音性能好:采用单一轻质材料,如加气砼、膨胀珍珠岩板等构成的单层墙体其厚度很大时才能满足隔声的要求,而纸面石膏板隔墙具有独特的空腔结构,具有很好的隔声性能。
(6)装饰功能好:纸面石膏板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。
(7)加工方便,可施工性好:纸面石膏板具有可钉、可刨、可锯、可粘的性能,用于室内装饰,可取得理想的装饰效果,仅需裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁切,施工非常方便,用它做装饰材料可极大的提高施工效率。
(8)绿色环保:纸面石膏板采用天然石膏及纸面作为原材料,决不含对人体有害的石棉(绝大多数的硅酸钙类板材及水泥纤维板均采用石棉作为板材的增强材料)。
(9)节省空间:采用纸面石膏板作墙体,墙体厚度最小可达74mm,且可保证墙体的隔音、防性能。
参加资料:百度百科-石膏板
参考资料:百度百科-硫酸钙
磷石膏是磷酸和磷酸盐肥料湿法生产过程中所产生的固体废物。其主要化学成分是二水石膏,并含有少量磷酸、磷酸钙、残余酸、氟化物、重金属、有机质等杂质,通常呈白色或深灰色的潮湿细粉末状。据统计,我国磷石膏累积堆存量超6亿吨,并且随着高效复合肥行业的迅猛发展,磷石膏排放量还呈现出逐年增长的趋势,但有效利用率为30%左右,远没有达到国家工信部提出的“十三五”末达到50%的要求。2010~2019年我国磷石膏的产量、利用量及利用率见图1,图2。磷石膏综合利用是落实国家大力发展生态文明建设、大力开展资源循环利用的具体措施,被各行业高度重视。
图12010~2019年我国磷石膏的产量
磷石膏的综合利用主要有制备石膏建材制品、水泥缓凝剂、土壤改良剂、化工产品原料等方面。在磷石膏制备新型材料研究中,研究者们已制备了建筑石膏(如石膏板、石膏砌块、免烧砖、吸声板等)、硫酸钙晶须、碳酸钙或基于碳酸钙的复合材料等,提高了磷石膏的利用价值。近年来,特别是用磷石膏制备高质量的建筑石膏、再生骨料已成为研究热点,是磷石膏使用的一个主要方向。能大量处理磷石膏,且处理工艺简单,易制成高质量的建筑石膏制品,为提升磷石膏的利用价值,资源化利用磷石膏副产物提供一条有效的途径。当前,我国贵州、重庆、四川、湖北、云南、山东等省(市)的磷石膏利用发展迅猛,各种以磷石膏为基础材料的新型建筑材料得到了广泛的应用。磷石膏建材化利用具有前景广阔、市场容量大、经济效益好等优点受到建筑市场的普遍青睐,磷石膏成为建材化利用的“香饽饽”。
但是,由于磷石膏预处理成本偏高,缺乏低成本磷石膏改性处理技术,石膏基气硬性材料强度低和耐水性差等限制了应用范围,缺乏石膏基高性能水硬性胶凝材料的制备和应用技术等原因,导致目前国内市面上磷石膏处理技术与大规模处理和资源化利用目标,还存在较大差距。
《硅酸盐通报》近年刊登了多篇磷石膏综合利用方面的论文,特别是涉及磷石膏制备再生骨料、制备磷建筑石膏、用做水泥缓凝剂及其处理改性等具体方向。欢迎相关方向研究者下载阅读。
《硅酸盐通报》磷石膏相关文献
[1]万惠文,胡勇,刘俊岩,等.Ba2+对过硫磷石膏胶凝材料性能的影响研究[J].硅酸盐通报,2019,38(8):2673-2679.
[2]崔晓婧,马丽萍,杨杰,等.Fe2O3,SiO2,Al2O3对磷石膏化学链燃烧反应的影响研究[J].硅酸盐通报,2018,37(5):1589-1594.
[3]马保国,胡鹏辉,金子豪,等.EPS-磷石膏复合体系的性能优化研究[J].硅酸盐通报,2020,39(2):477-484.
[4]张雨薇,戴绍斌,马保国,等.EPS-磷石膏复合体系浆体流变性调控研究[J].硅酸盐通报,2020,39(1):206-212.
[5]郜峰,赵志曼,全思臣,等.不同减水剂对β型磷建筑石膏性能的影响[J].硅酸盐通报,2017,36(3):960-964.
[6]栾扬,赵志曼,李黎山,等.复合转晶剂对磷建筑石膏晶体转晶影响的叠加效应研究[J].硅酸盐通报,2018,37(10):3086-3090.
[7]权娟娟,张凯峰,王可娜.改性磷石膏对石膏矿渣水泥水化过程的影响研究[J].硅酸盐通报,2017,36(12):4033-4037.
[8]方佩佩,刘数华.改性磷石膏基超硫酸盐水泥研究进展[J].硅酸盐通报,2019,38(5):2430-2434.
[9]马保国,孙仲达,苏英,等.缓凝剂改性磷建筑石膏及其机理研究[J].硅酸盐通报,2017,36(12):3978-3983.
[10]吴佳丽,赵志曼,全思臣,等.基于多元非线性回归模型预测磷建筑石膏强度[J].硅酸盐通报,2017,37(11):3770-3777.
[11]曾众,赵志曼,全思臣,等.基于灰色系统理论的磷建筑石膏基胶凝材料组分优化设计研究[J].硅酸盐通报,2017,36(11):3601-3606.
[12]黄健,朱杨,黄昊,等.碱金属掺杂硫酸钙短晶的常压水热法合成与热稳定性分析[J].硅酸盐通报,2017,36(11):3581-3586.
[13]吴磊,赵志曼,田睿,等.聚丙烯纤维PVA乳液复合改性磷建筑石膏正交试验研究[J].硅酸盐通报,2018,37(12):4022-4026.
[14]王思骅,赵志曼,马倩敏,等.利用Python研究缓凝剂对磷建筑石膏性能的影响[J].硅酸盐通报,2019,38(1):22-26.
[15]高林晓,郭蒙,甄德帅,等.利用磷石膏制备碳酸钙的进展[J].硅酸盐通报,2018,37(5):1643-1648.
[16]马保国,胡鹏辉,苏英,等.磷建筑石膏的凝结时间与强度调控研究[J].硅酸盐通报,2019,38(10):3047-3053.
[17]贺行洋,代飞,苏英,等.磷石膏-水泥-矿粉复合材料的性能研究[J].硅酸盐通报,2017,36(8):2673-2677.
[18]徐悦,林强,李建锡,等.磷石膏炭热分解的热动力学研究[J].硅酸盐通报,2017,36(3):839-845.
[19]周华锋,张肖肖,李响,等.磷石膏制备硫酸钙晶须的工艺研究[J].硅酸盐通报,2017,36(6):2090-2094.
[20]余保英,赵日煦,杨文,等.同等P2O5掺量下,不同石膏对超硫酸盐水泥水化机理的影响[J].硅酸盐通报,2017,36(5):1542-1547.
[21]姚毅惠,赵志曼,全思臣,等.有机硅对云南磷建筑石膏性能的影响[J].硅酸盐通报,2017,36(2):656-661.
[22]刘家宁,郑光亚,熊瑞斌,等.增强剂对磷石膏基建筑石膏性能的影响[J].硅酸盐通报,2020,39(3):819-825.
电话+V: 159999-78052
专注于网络营销推广配套流程服务方案。为企业及个人客户提供高性价比的运营方案,解决小微企业和个人创业难题