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礦岩棉合同

發布時間: 2020-12-24 07:36:41

『壹』 岩棉板和礦岩棉板的區別及價格分別為多少

岩棉與礦棉都屬於礦物棉,都是用天然岩石、或(和)礦渣等原料經高溫內熔融,在離心力和風容的共同作用下形成的無機纖維狀產品;
其主要的化學成份是二氧化硅、三氧化二鋁、氧化鈣、氧化鎂,同時還含有少量的氧化鐵等;為使其成型,會加入少量的酚醛樹脂;
習慣上來講,通常將用礦渣為主要原料生產的產品稱為礦棉,而將用天然岩石如玄武岩或灰綠岩等為主要原料生產的產品稱為岩棉;
從專業的角度講,一般用酸度系數作為區分岩棉與礦棉的主要標志,酸度系數是指產品中酸性氧化物的含量之和與鹼性氧化物含量之和的比值,即: 酸度系數Mk= ( 二氧化硅+三氧化二鋁)/(氧化鈣+氧化鎂)
一般將酸度系數大於1.6的產品稱為岩棉;
一般來講,岩棉由於酸度系數高,其化學穩定性、耐高溫性能等都要優於礦棉
具體價格浮動太大,便宜的1000,2000,到上牆用的岩棉板 8000-12000的都有,建議根據用途具體咨詢岩棉生產廠家

『貳』 礦棉和岩棉之間有什麼區別

岩棉與礦渣棉同屬礦物棉 ,它們之間在生產工藝、纖維形態、耐鹼性、導熱系數、不燃性等方面存在不少共同點。人們通常將岩棉和礦渣棉統稱為礦棉 ,因此易將兩者看成是同一種東西 ,甚至認為礦渣棉色澤潔白 ,比灰綠色的岩棉更為「純凈」些 ,這是一種誤解。雖然它們都屬礦物棉 ,但也還存在一些不容忽視的差別。形成這些差別的主要原因 ,是原料成份的不同。 1、岩棉與礦渣棉化學成份及酸度系數的比較在我國 ,礦渣棉的主要原料一般為高爐渣或其它冶金爐渣 ,岩棉的主要原料則為玄武岩或輝綠岩,它們的化學成份差異較大。 2、岩棉與礦渣棉性能的差異 岩棉與礦渣棉化學成份及酸度系數的差別 ,導致它們在性能上也有一定的差別。 3、岩棉與礦渣棉耐腐蝕性的差別 高爐在冶煉中主要作用之一是脫除生鐵中的大部分硫 ,防止生鐵在使用過程中產生熱脆現象。這些脫除的硫 ,以硫化鈣(CaS)的形態留在高爐渣之中。在生產礦渣棉時 ,這部分 CaS 又隨之進入礦渣棉中 ,其含量在5 %左右。當礦渣棉在濕度大的環境中使用時 ,其中的CaS遇水會分解為 Ca(OH) 2 和 H2S: CaS + 2H2O= Ca(OH) 2 + H2S。這兩種反應產物對礦渣棉的使用均產生不良影響: ①Ca(OH) 2 使水呈鹼性 ,礦渣棉中的β-2CaO·SiO2 在鹼性水溶液的激發之下 ,更促使其水化反應的進行 ,使礦渣棉耐水性進一步降低; ②H2S氣體可溶解於水生成氫硫酸 ,在與金屬接觸時將起腐蝕作用。 岩棉一般以玄武岩或輝綠岩為原料 ,除在熔煉時由焦炭帶入微量硫外 ,不存在更多的硫來源 ,因而其對金屬無腐蝕作用。事實上 ,無論是岩棉或礦渣棉 ,在其使用過程中不可避免地會與金屬接觸以及存在水氣 ,因此 ,在選材時這兩種材料在耐腐蝕方面的差異不容忽視。

『叄』 石棉,礦棉和岩棉有何區別和聯系,主要是依據

石棉是天然的纖維狀硅酸鹽材料,不燃,玻璃棉氈可做保溫絕熱材料,但其中含有極版小的纖維,容易被人體吸收權,有致癌性,國際上開始禁用。
礦棉是由硅酸鹽熔融物製得的蓬鬆狀短細纖維。按所用原料可分為岩棉和礦渣棉兩大類。前者以火成岩、變質岩與沉積岩等天然岩石為主要原料,常用玄武岩、輝綠岩、角閃岩與泥灰岩等;後者以某些冶金礦渣為主要原料,如鐵、磷、鎳、鉻、鉛、銅、錳、鈦、鋅等礦渣。
玻璃棉是是一種人造無機纖維。採用石英砂、石灰石、白雲石等天然礦石為主要原料,配合一些純鹼、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化狀態下,藉助外力吹制式甩成絮狀細纖維。

『肆』 岩棉和礦岩棉在外觀上有什麼區別,怎麼區分

外觀上:岩棉纖維細密,整齊,顏色均勻,渣球極少。手感結實,不扎手。
礦棉鬆散,渣球含量高,排列不均勻,有明顯燒焦的地方,扎手,癢。

『伍』 岩棉和礦棉的區別

主要是材質不同哦。岩棉的主要含量是玄武岩,礦棉的含量只要是礦渣。

礦棉的價格要便宜的多,當然保溫性能不如岩棉。國標要求是岩棉板,如圖所示:

『陸』 岩棉和礦棉有什麼區別

岩棉與礦渣棉同屬礦物棉 ,它們之間在生產工藝、纖維形態、耐鹼性、導熱系數、不燃性等方面存在不少共同點。人們通常將岩棉和礦渣棉統稱為礦棉 ,因此易將兩者看成是同一種東西 ,甚至認為礦渣棉色澤潔白 ,比灰綠色的岩棉更為「純凈」些 ,這是一種誤解。雖然它們都屬礦物棉 ,但也還存在一些不容忽視的差別。形成這些差別的主要原因 ,是原料成份的不同。
1、岩棉與礦渣棉化學成份及酸度系數的比較在我國 ,礦渣棉的主要原料一般為高爐渣或其它冶金爐渣 ,岩棉的主要原料則為玄武岩或輝綠岩,它們的化學成份差異較大。
2、岩棉與礦渣棉性能的差異
岩棉與礦渣棉化學成份及酸度系數的差別 ,導致它們在性能上也有一定的差別。
3、岩棉與礦渣棉耐腐蝕性的差別
高爐在冶煉中主要作用之一是脫除生鐵中的大部分硫 ,防止生鐵在使用過程中產生熱脆現象。這些脫除的硫 ,以硫化鈣(CaS)的形態留在高爐渣之中。在生產礦渣棉時 ,這部分 CaS 又隨之進入礦渣棉中 ,其含量在5 %左右。當礦渣棉在濕度大的環境中使用時 ,其中的CaS遇水會分解為 Ca(OH) 2 和 H2S: CaS + 2H2O= Ca(OH) 2 + H2S。這兩種反應產物對礦渣棉的使用均產生不良影響: ①Ca(OH) 2 使水呈鹼性 ,礦渣棉中的β-2CaO·SiO2 在鹼性水溶液的激發之下 ,更促使其水化反應的進行 ,使礦渣棉耐水性進一步降低; ②H2S氣體可溶解於水生成氫硫酸 ,在與金屬接觸時將起腐蝕作用。
岩棉一般以玄武岩或輝綠岩為原料 ,除在熔煉時由焦炭帶入微量硫外 ,不存在更多的硫來源 ,因而其對金屬無腐蝕作用。事實上 ,無論是岩棉或礦渣棉 ,在其使用過程中不可避免地會與金屬接觸以及存在水氣 ,因此 ,在選材時這兩種材料在耐腐蝕方面的差異不容忽視。

『柒』 岩棉和礦渣棉的區別是什麼

一、岩棉和礦渣棉化學成分:

岩棉和礦渣棉的首要組成成分是一樣的,都是二氧化硅,回三氧化鋁,氧化鈣答,氧化鎂一起老友少數的氧化鐵。可是含量上有所區別,尤其是氧化鐵的含量。

岩棉首要以天然的各種岩石為首要原料,經熔化,纖維化而製成,屬無機質纖維。

礦渣棉首要使用工業廢料為首要原料,經過於岩棉類似的技術製造而構成。

二、岩棉和礦渣棉功能系數:

1:酸度系數(MK值)

岩棉的酸度系數,通常能到達1.5,乃至高達2.0以上。

礦渣棉通常只能在1.2左右,很難超越1.3。

2:岩棉和礦渣棉耐水性

因為岩棉的提煉首要是天然的礦石,這些礦石與水改動很小所以岩棉自身耐水性較強。

礦渣棉自身是不會與水起啥反響的,可是在高溫情況下,礦渣棉中的硅酸二鈣在水中會改動它的形狀。

3:岩棉和礦渣棉耐熱度

如上面所說的,礦渣棉中的某些成分在高溫的情況下會轉變它的形狀。

而岩棉耐熱性比較高。

4:岩棉和礦渣棉耐腐蝕性

岩棉和礦渣棉在是不是耐腐蝕的問題上,首要是其首要成分中的硫,所發生的硫化鈣,會與金屬發生反響。

高爐鍛煉時,會脫除生鐵中的大多數硫。這些脫出的硫,就留在了礦渣中,進而成為了礦渣棉的一部分。

『捌』 外牆保溫,岩棉礦棉

礦渣棉抄是不能做外牆保溫的。直接上襲外牆的岩棉要求溶重在140以上,施工流程如下:
基層處理(防水砂漿) →配置膠粘劑 →粘貼岩棉板 →安裝固定件 →底層抹面砂漿(2遍)→耐鹼網格布(2層) →面層抹面砂漿(1遍)→保溫系統驗收→飾面層施工
我們工廠是華北地區目前最大的岩棉生產廠家,主要用於外牆薄抹灰系統和干掛幕牆系統,
A1級防火(天津消防檢測的)、憎水率98%以上,其他指標都優於國標。如需幫助請打手機 即注冊

『玖』 礦渣棉和岩棉有什麼區別呀~

岩棉與礦渣棉的區別
岩棉與礦渣棉同屬礦物棉 ,它們之間在生產工藝、纖維形態、耐鹼性、導熱系數、不燃性等方面存在不少共同點。人們通常將岩棉和礦渣棉統稱為礦棉 ,因此易將兩者看成是同一種東西 ,甚至認為礦渣棉色澤潔白 ,比灰綠色的岩棉更為「純凈」些 ,這是一種誤解。雖然它們都屬礦物棉 ,但也還存在一些不容忽視的差別。形成這些差別的主要原因 ,是原料成份的不同。
1 岩棉與礦渣棉化學成份及酸度系數的比較在我國 ,礦渣棉的主要原料一般為高爐渣或其它冶金爐渣 ,岩棉的主要原料則為玄武岩或輝綠岩,它們的化學成份差異較大(表1) 。

由表 1 可見:高爐渣化學成份的特點是,SiO2 +Al2O3 + CaO + MgO 含量高達 90 %~95 %,而 Fe2O3+ FeO 含量小於 1;玄武岩和輝綠岩化學成份的特點是 ,SiO2 + Al2O3 + CaO + MgO 含量為 77 %~83 %,比高爐渣低 10 %左右 ,而 Fe2O3 + FeO 含量平均在 11 %左右 ,最高時可高達 17 %,是高爐渣中鐵氧化物含量的十數倍。鑒於以上兩類原料的不同特點 ,以它們為原料分別生產出來的礦物纖維也具有不同的化學成份特點。岩棉的酸度系數 MK一般大於1.5, 甚至可高達2.0以上;礦渣棉的 MK一般只能保持在1.2左右 ,很難超過1.3,這是因為若要進一步提高礦渣棉的酸度系數 ,就必須提高熔體中 SiO2 和 Al2O3 的含量 ,使 CaO 和 MgO 含量相應地有所降低 ,在鐵含量較低的情況下 ,勢必使熔體的粘度增大 ,以致難以保證礦渣棉纖維的品質。含氧化鐵較低的熔體 ,當其MK=1.2 左右時 ,在最佳成纖溫度下有寬而穩定的粘度范圍 ,這種情況下即使流股溫度上下波動100 ℃,其纖維質量和成纖率將不受很大的影響。但是,隨著酸度系數逐步提高 ,熔體穩定性變差 ,對溫度變化的敏感性也隨之提高 ,只要溫度略有波動 ,其粘度將發生較大幅度的變化 ,甚至無法成纖 ,這就是礦渣棉酸度系數一般均在 1.2 左右、不可能象岩棉酸度系數達到 1.5 的原因所在

2 岩棉與礦渣棉性能的差異
岩棉與礦渣棉化學成份及酸度系數的差別 ,導致它們在性能上也有一定的差別。

圖 1 CaO Al2O3 SiO2 三元相圖中岩棉與礦渣棉落點位置圖
2 .1 岩棉與礦渣棉耐水性的差別
盡管岩棉與礦渣棉都屬於硅酸鹽CaO-Al2O3-SiO2 物系中的產物,但由於它們化學成份上的差異(表 2) ,使它們的物相組成點落在CaO-Al2O3-SiO2三元相圖中不同的結晶作用區域內(圖 1) 。從表 2 及圖 1 可見 ,岩棉組成點(圖中 4、5、6點)均落在硅灰石2鋁方柱石2鈣長石結晶作用區(即CS-C2AS-CAS2 區)內 ,其固相中必定留有這三種結晶相 ,由於硅灰石、鋁方柱石、鈣長石均不具備水硬特性 ,遇水後變化很小 ,使岩棉具有較好的耐水性。
礦渣棉組成的 1、2、3 點均落於硅灰石-鋁方柱石-硅酸二鈣的結晶作用區(即 CS-C2AS-C2S區)內 ,其中雖然鋁方柱石、硅灰石不會與水發生反應 ,但硅酸二鈣在一定條件下能同水起反應 ,這與硅酸二鈣的基本結構有關。硅酸二鈣(2CaO·SiO2)具有三種不同的結晶構造 ,即α、β、γ型結晶。每一種構造在一定的溫度范圍內是穩定的 ,但能隨溫度的變化進行多晶轉變: ①在低溫直至 675 ℃穩定的構造是γ-正硅酸鈣(γ-2CaO·SiO2) ,它是結晶物質 ,不溶於水;
②當加熱至 675 ℃時 ,γ-構造轉化為β-構造 ,而且這個轉化作用伴隨著體積的急劇變化(約增大 10 %) ,β-構造從 675 ℃到 1410~1420 ℃處於穩定狀態;
③隨著溫度繼續上升,β-構造又轉化為α-構造 ,該構造直至其熔融溫度 2130 ℃均是穩定的(表 3) 。在這三種晶型中 ,除γ-構造外,α-和β-構造性能相似 ,均能與水發生水化反應。礦渣棉中不希望存在這兩種構造 ,應盡量創造條件使α-、β-構造向γ-C2S的方向轉化 ,以改善其耐水性。但是α-C2S 和β-C2S 只有從高溫緩慢冷卻至 675 ℃以下時 ,才能實現向γ-C2S的轉變。在實際成纖過程中 ,熔體不是緩冷而是被急驟冷卻 ,其粘度隨溫度的急降而迅速增大 ,這時離子運動受阻 ,不可能繼續有規則地排列 ,抑制了晶體的生長 ,硅與氧離子便連接成連續、不規則的網架 ,在低溫下保留了β-C2S 變體的形態 ,形成較多量的玻璃態β-C2S,這意味著它將在水溶液的作用下 ,形成更多的水化硅酸鹽和水化鋁酸鹽 ,使礦渣棉纖維在潮濕環境中的穩定性下降。
岩棉中很少存在 2CaO·SiO2 ,所以它的耐水性比礦渣棉高得多。從表 2 中還可看到岩棉與礦渣棉的pH值差別較大 ,岩棉的一般小於 4 ,屬耐水性特別穩定的礦物纖維;礦渣棉的一般大於 5 ,甚至超過6 ,其耐水性只能是中等穩定或不穩定的。由於兩者間存在這一差別 ,礦渣棉不宜在潮濕環境中使用 ,特別在保冷工程中應慎用。在保冷工程中 ,熱流方向是從外部向內部流動的 ,與保溫工程熱流方向相反 ,外界的潮氣將隨熱流一起滲入保冷材料內部 ,並隨溫度降低而結露凝結成水 ,如果在此處使用礦渣棉 ,其纖維會逐漸水化而被破壞 ,降低了保冷層的使用壽命 ,而使用岩棉就不存在這一弊端。
2.2 岩棉與礦渣棉耐熱度的差別
如前所述 ,在礦渣棉生產過程中 ,因熔體被急冷而使其中的硅酸二鈣以β-構造的形態保留在纖維之中 ,並處於不穩定狀態之中。這樣 ,礦渣棉用於保溫工程之後 ,當其工作溫度超過 675 ℃又逐漸冷卻下來時 ,因礦渣棉保溫性能較好 ,在工作狀態下冷卻過程緩慢 ,促使β-2CaO·SiO 向γ-2CaO·SiO2 轉化 ,此時其密度由3.28 降至 2.97 ,體積膨脹了 10 %左右 ,使礦渣棉產生粉化而解體。因此 ,礦渣棉的使用溫度 ,不宜超過β-構造向γ-構造轉化的溫度(675 ℃) 。而岩棉沒有這一轉化 ,使用溫度可高達 800 ℃以上 ,盡管岩棉主要礦物組成 CS-C2AS-CAS2 的共融點為 1265 ℃,其軟化溫度仍高達 900~1000 ℃。
2.3 岩棉與礦渣棉耐腐蝕性的差別
高爐在冶煉中主要作用之一是脫除生鐵中的大部分硫 ,防止生鐵在使用過程中產生熱脆現象。這些脫除的硫 ,以硫化鈣(CaS)的形態留在高爐渣之中。在生產礦渣棉時 ,這部分 CaS 又隨之進入礦渣棉中 ,其含量在5 %左右。當礦渣棉在濕度大的環境中使用時 ,其中的CaS遇水會分解為 Ca(OH) 2 和 H2S: CaS + 2H2O= Ca(OH) 2 + H2S。這兩種反應產物對礦渣棉的使用均產生不良影響: ①Ca(OH) 2 使水呈鹼性 ,礦渣棉中的β-2CaO·SiO2 在鹼性水溶液的激發之下 ,更促使其水化反應的進行 ,使礦渣棉耐水性進一步降低; ②H2S氣體可溶解於水生成氫硫酸 ,在與金屬接觸時將起腐蝕作用。
岩棉一般以玄武岩或輝綠岩為原料 ,除在熔煉時由焦炭帶入微量硫外 ,不存在更多的硫來源 ,因而其對金屬無腐蝕作用。事實上 ,無論是岩棉或礦渣棉 ,在其使用過程中不可避免地會與金屬接觸以及存在水氣 ,因此 ,在選材時這兩種材料在耐腐蝕方面的差異不容忽視。
3 結語
岩棉與礦渣棉雖然存在很多相同之處 ,但也存在一些明顯的不同之處 ,因此不能完全混為一談。在選用礦物棉作為隔熱材料時 ,務必根據隔熱工程的具體情況 ,結合岩棉和礦渣棉各自的特點加以正確的選擇 ,特別對於兩者在耐水性、耐熱性和耐腐蝕性這三方面的特定條件下的使用 ,更應予以重視。

『拾』 礦棉和岩棉的區別

二者的區別來還是很明顯的
定義上源
礦棉:由硅酸鹽熔融物製得的棉花狀短纖維,包括礦渣棉、岩棉、玻璃棉和陶瓷纖維等產品
岩棉:採用優質玄武岩、白雲石等為主要原材製成的人造無機纖維,具有極強的保溫防火性能。

製成過程
岩棉:採用優質玄武岩、白雲石等為主要原材料,經1450℃以上高溫熔化後採用國際先進的四軸離心機高速離心成纖維,同時噴入一定量粘結劑、防塵油、憎水劑後經集棉機收集、通過擺錘法工藝,加上三維法鋪棉後進行固化、切割,形成不同規格和用途的岩棉產品。
礦棉:以冶金礦渣或粉煤灰為主要原料者稱礦渣棉;以玄武岩等岩石為主要原料者稱「岩棉」。將原料破碎成一定粒度後加助劑等進行配料,再入爐熔化、成棉、裝包。成棉工藝有噴吹法、離心法及離心噴吹法三種。礦棉與粘合劑再經成型、乾燥、固化等工序可製成各種礦棉製品。

用途
岩棉:建築用,造船用,石油化工等高端工程使用,化工廠、大型窯爐保溫,建築外牆外保溫、屋面及幕牆保溫,蔬菜、瓜果、花卉的工廠化無土栽培等
礦棉:幕牆填充保溫用。

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