成果简介: |
一、研发背景: 高分子防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或二者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充剂等,采用密炼、挤出或压延等橡胶或塑料的加工工艺所制成的可卷曲片状防水材料,用于防水工程,可代替易渗漏、寿命短的石油沥青油毡传统材料,具有弹塑性或高弹性、耐老化、污染性低、防水性能优异、对基层伸缩或开裂适应性强等突出优势,能很好的与我国现代建筑物的完美对接,促进了现代建筑的发展。此外,如今的建筑结构主要为钢筋混凝土结构,建筑物的防水主要是对钢筋混泥土结构的防水。要求我们的防水材料不仅仅要做到抗拉伸、防结构破坏的性能优越,同时还要做对混泥土结构密封防水性能优良;此外施工运用方面必需做到节能环保。 清远市科技计划项目《高分子系列防水卷材的研发》(项目编号:2018D012)通过对聚烯烃(TPO)高分子防水卷材、聚氯乙烯(PVC)高分子防水卷材、聚乙烯(HDPE)高分子复合自粘防水卷材、乙烯-醋酸乙烯(EVA)高分子复合自粘防水卷材等四大类防水材料的主要原料、生产工艺流程、生产制备工艺技术、生产设备等进行研发,对卷材结构与配方的设计改良,研发出一种防老化、防水性能优越的高分子系列防水卷材,生产过程环保、无毒害,且可省略基层处理和燃料、防水保护层,同时提高生产工艺水平。研发的成果中,本成果非沥青基预铺高分子复合自粘防水卷材 二、主要研究开发内容、解决的关键问题及技术路线、项目创新点: (一)主要研究开发内容 高分子系列防水卷材研发主要对聚烯烃(TPO)高分子防水卷材、聚氯乙烯(PVC)高分子防水卷材、聚乙烯(HDPE)高分子复合自粘防水卷材、乙烯-醋酸乙烯(EVA)高分子复合自粘防水卷材等四大类防水材料的研究。主要对以上四大类防水材料的主要原料、生产工艺流程、生产制备工艺技术、生产设备等关键方面进行研发。 (二)解决的关键问题 (1)产品织物加强层采用三角形网格状聚酯织物作为加强层,使卷材具有更强的抗撕裂强度和耐冲击性能。 (2)卷材在一次成型挤压过程中压缩进一层三角状网格聚酯织物加强网。 (3)以优质环烷油为基料,辅以弹性体丁苯橡胶、增粘加氢树脂等作为独特配方原料配制自粘胶层,以提高卷材的粘结性能,自愈性,耐低温性等性能。 (4)利用预铺反粘法使防水卷材施工时能与后浇混凝土发生化学反应,形成皮肤式防水层,大幅提高粘结剥离强度 ,提高自粘胶与高分子片材粘结性能和防“窜水”性能。 (三)项目创新点 (1)聚烯烃(TPO)高分子防水卷材 ①采用三层结构,两层TPO复合中间的织物加强层。 ②采用热封法,突破传统卷材粘合剂冷粘方法,以降低施工成本。 (2)聚氯乙烯(PVC)高分子防水卷材 ①采用高分子量聚氯乙烯树脂与增塑剂及其他助剂的共混体系,加入活性碳酸钙填料,达到控制卷材拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度目的。 ②采用综合性能良好,并与树脂相容性能好,挥发性小,迁移性小的增塑剂以及耐寒增塑剂,以降低PVC树脂的软化点与加工温度,使制品在常温下具有柔顺性。 (3)非沥青基预铺高分子复合自粘防水卷材 ①采用一次性整体成形片材,以提高卷材的防水性能,使卷材耐刺穿。 ②采用覆膜胶与SDM强力交叉膜配制,提高防水性能,使卷材轻薄易于运输,且延展性强,达到适应各类异性基面的目的。 (4)GTS新型朔纤高分子自粘防水卷材 ①以聚酯长纤土工布作为覆面材料,形成更抗拉、耐腐蚀耐撕裂性更强的防水卷材。 ②采用合成橡胶以及合成树脂,其高熔点能使防水卷材在高温地区使用时也不发生卷材剥离、崩裂的情况。 三、成果技术和创新成果简介 本成果通过将产品结构设计为防护层、高分子胎基、自粘层、PET聚酯隔离膜或PE防粘膜的四层,分别采用热压朔纤无纺布、高分子原料、改性沥青自粘胶作为原料。其中,180g~240g 的热压朔纤无纺布在高分子片材挤朔成型的同时将防护材料复合在高分子片材的表面,结合EVA/LDPE/HDPE 颗粒、防紫外线剂、抗氧化剂等高分子原料经三辊冷却成型制成带防护层的高分子胎基,将制备后的改性沥青自粘密封胶打入中转罐中,将带防护层的高分子胎基、隔离膜安置在防水卷材成型线膜架上,将自粘密封胶与高分子胎基以及隔离膜通过对辊挤压冷却成型制成GTS高分子防水卷材成品,有效提高了产品的,拉伸性能、撕裂强度、耐热性、低温柔性,且无处理过的卷材剥离强度在≥2.0N/mm,热老化后的卷材的剥离强度达到2.23N/mm,与水泥砂浆浸水剥离强度达到1.87N/mm,研出了一种施工工艺更简便、粘结密封性能更优越的防水卷材产品。 四、技术的成熟程度,适用范围和安全性; 本成果技术除于成熟阶段,创新技术适用于防水卷材生产和应用于建筑防水工程过程中,提升工程防水质量。经客户使用,证明:产品更新指标均能达到国家标准,具备良好的拉伸性能、撕裂强度、耐热性、低温柔性等性能。 历年获奖情况; 本技术成果获得国家知识产权局颁发的6项实用新型专利证书,1项广东省高新技术产品证书。 |