[实用新型]一种改性沥青防水卷材有效
申请号: | 201220306736.8 | 申请日: | 2012-06-27 |
公开(公告)号: | CN202731116U | 公开(公告)日: | 2013-02-13 |
发明(设计)人: | 丁爱民;夏咸明 | 申请(专利权)人: | 丁爱民 |
主分类号: | E04D5/10 | 分类号: | E04D5/10;E02D31/02;E02B3/16;B32B11/04;B32B11/10 |
代理公司: | 江阴大田知识产权代理事务所(普通合伙) 32247 | 代理人: | 王明亮 |
地址: | 214400 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 改性沥青 防水 卷材 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种防水卷材,具体涉及一种改性沥青防水卷材。
背景技术
渗漏常被大家形象的称作建筑之癌,是非常严重的工程质量问题,目前,用于工业与民用建筑非外露屋面、地下室、水池的防水抗渗的防水抗渗的施工工程越来越多,用以防水的材料主要是涂料和各种各样的片材或卷材,随着沥青防水卷材或带织物层的高分子片材的出现,由于其可以工厂化生产,使用方便,在建筑施工中应用越来越受到人们的青睐,特别是应用于种植屋面、车库顶板等的施工,将改性沥青卷材带有粘合剂的一面直接粘贴到混凝土表面即可达到防水的目的。公开文献也公开了一些这方面的技术,这些专利与现在市面上所见的改性沥青防水卷材虽然能应用于各种建筑屋面防水、地下防水、室内防潮等方面,但在重大的大型的防水工程在抗拉强度低、防老化等方面还是有一定的欠缺,所以以上专利的缺陷成为了本行业的技术难题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种改性沥青防水卷材,所述改性沥青防水卷材粘接力大、粘接持久、适应性广。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案是设计一种改性沥青防水卷材,包括保护膜和能够与混凝土共同起化学交联反应、物理卯榫协同作用的改性沥青粘结剂层和基层,其层间结构如下:表面层是保护膜,第二层、第四层和第六层是改性沥青粘结剂层,第三层和第五层是基层,底层是保护膜,七层片材通过生产过程中的热熔粘结为一体。
优选的,所述保护膜的厚度是2mm。
优选的,所述的基层的厚度是1cm。
粘接原理:本双面粘改性沥青防水卷材的反应型改性沥青防水卷材由于在卷材的CPS 沥青改性层中加入了溶胀星型SBS 等改性剂,通过化学交联与物理卯榫的协同作用(Chemical Bonding and Physical Crosslinking Synergism,简称CPS),使卷材在水泥、混凝土凝固过程中蠕动渗入到水泥凝胶和混凝土毛细孔,形成网状卯榫;并与水泥相关成份发生化学反应,形成化学交联作用,起到CPS 效应,使卷材与混凝土达到骨肉相连的粘接效果,它在与混凝土粘结的过程中,不但具有自粘卷材的蠕变抗裂性、自愈合性、湿粘接性、防窜水性的性能,更凸显它在混凝土界面粘结方面的独特优势,它是在防水卷材与混凝土之间形成“互穿网格式”界面结构,从而达到结合紧密、牢固、不可逆的骨肉相连粘结效果,彻底解决了改性沥青卷材与基面粘结力不够大、粘结力不持久、易受环境影响的问题,实现了卷材与基面形成粘结不可逆、不受损的一体式防水结构层,使“皮肤式”防水理念得到了完美实现。
本实用新型的优点和有益效果在于:提供一种改性沥青防水卷材,所述改性沥青防水卷材粘接力大、粘接持久、适应性广,且结构简单,设计合理,具有很好的实用性。
1. 粘接力大。本实用新型是一种能够与混凝土起化学交联反应和物理卯榫协同作用的双面反应型改性沥青粘结层防水卷材的预铺、湿铺防水卷材或片材,该卷材的第二层和第四层的改性沥青粘结层均同时在水泥、混凝土凝固的过程中蠕动渗入到水泥凝胶和混凝土毛细孔内,并发生化学交联反应形成具有粘接力更强,防水防漏效果好,粘结不可逆、粘结刚柔相济、粘接更持久的的界面反应层,达到结合更加紧密、牢固、不可逆的骨肉相连粘结效果。它的粘接力大,不仅有物理吸附和卯榫作用,而且在深入基层的卯榫部位产生化学键合作用,使卯榫和化学交联的两种作用协同进行,让粘结更为牢靠。即使卷材表层发生破坏,与粘结基层的界面也不会受损而产生窜水漏水现象。
2. 粘结不可逆。由于相关部位存在化学键作用,这种粘结是不可逆的,要想取走或剥离防水层,是很难做到的,除非破坏卷材,铲掉卷材与基层粘结的界面。
3. 粘结刚柔相济。通过物理吸附和卯榫作用形成柔性粘结,以消除由于基层变化产生的应力,而通过化学键产生的刚性粘结,使界面层有足够的粘结强度,能有效抵抗外界应力的破坏。
4. 粘接持久。物理吸附和卯榫往往在溶剂、水汽或基面热胀冷缩的作用下,产生解吸附和脱卯榫的过程,从而使粘结力下降,失去永久封闭的防水效果。而通过溶胀星型SBS的改性沥青粘结剂技术产生的粘结,由于在卯榫部位存在化学键合作用,不受湿热循环、水汽膨胀、基层运动影响,而持久地产生粘附效果,使卷材的防水寿命与主体层相同。
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