[发明专利]一种多层次建筑屋顶保温防水卷材及其制备方法在审
申请号: | 201910791012.3 | 申请日: | 2019-08-26 |
公开(公告)号: | CN110484157A | 公开(公告)日: | 2019-11-22 |
发明(设计)人: | 代群;鲁荣;范红;代琴 | 申请(专利权)人: | 安徽群升建筑工程有限公司 |
主分类号: | C09J7/29 | 分类号: | C09J7/29;C08L27/06;C08L83/04;C08K13/02;C08K3/36;C08K5/09;C08K3/04;C08K5/375;D06M13/256;D06M13/203;D06M13/144;E04D5/10;D06M101/06 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 聚氯乙烯防水层 纤维隔热层 压敏粘合剂 防水卷材 两层 保温防水卷材 复合 防水性能 隔热性能 隔热作用 建筑屋顶 上下表面 隔离纸 底面 制备 保温 | ||
本发明公开了一种多层次建筑屋顶保温防水卷材,包括纤维隔热层,纤维隔热层的上下表面分别通过压敏粘合剂复合一层聚氯乙烯防水层,然后在底部的聚氯乙烯防水层的底面通过压敏粘合剂复合一层隔离纸。本发明通过设置两层聚氯乙烯防水层,并在两层聚氯乙烯防水层之间设置纤维隔热层,通过纤维隔热层的隔热作用能够提高防水卷材的隔热性能,使得制备的防水卷材不仅具有较高的防水性能,并且能够实现保温的能力。
技术领域
本发明属于保温板制备领域,涉及一种多层次建筑屋顶保温防水卷材及其制备方法。
背景技术
在屋顶修补或者屋顶防水处理过程中通常直接在屋顶粘贴防水卷材,不仅粘贴方便,并且能够有效实现防水性能,PVC材料由于其具有较高的化学稳定性,并且质量轻,防水性能好被应用于防水卷材的制备,但是PVC材料的抗老化行能较差,进而影响PVC材料的性能,因此通过在材料中加入防老剂实现耐老化作用,但是由于铺设在屋顶的防水卷材经常经受太阳的照射,现有的防老剂不能满足防老化的要求,并且PVC防水卷材虽然具有一定的保温性能,但是其保温性能较低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多层次建筑屋顶保温防水卷材,通过设置两层聚氯乙烯防水层,并在两层聚氯乙烯防水层之间设置纤维隔热层,通过纤维隔热层的隔热作用能够提高防水卷材的隔热性能,使得制备的防水卷材不仅具有较高的防水性能,并且能够实现保温的能力。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种多层次建筑屋顶保温防水卷材,包括纤维隔热层,纤维隔热层的上下表面分别通过压敏粘合剂复合一层聚氯乙烯防水层,然后在底部的聚氯乙烯防水层的底面通过压敏粘合剂复合一层隔离纸,在使用时可以直接将隔离纸撕下,然后直接粘贴在屋顶;
聚氯乙烯防水层的具体制备过程如下:将聚氯乙烯和抗氧剂同时加入密炼机中进行塑炼60-70min,将得到的物料和石英粉、硬脂酸、聚二甲基硅氧烷、炭黑和增塑剂通过加入螺杆挤出机中挤出成型,得到聚氯乙烯防水层;其中聚氯乙烯防水层的厚度为0.9mm;
其中聚氯乙烯防水层中各原料的重量份数如下:聚氯乙烯80-90份、抗氧剂1-2份、石英粉2-3份、硬脂酸1-2份、聚二甲基硅氧烷7-8份、炭黑3-4份、增塑剂2-3份;
抗氧剂的具体制备过程如下:①称取一定量的巯基琥珀酸加入乙醚中搅拌溶解,然后向其中加入二氯亚砜,升温至70-80℃搅拌反应5-6h,然后进行减压蒸馏,得到巯基琥珀酰氯;其中巯基琥珀酸和二氯亚砜按照物质的量之比为1:2.2-2.3的比例混合;②将苯酚和乙醇同时加入反应容器中,然后向其中加入碳酸钾,搅拌混合3-5min后向其中加入巯基琥珀酰氯,常温下搅拌反应8-10h,接着将得到的产物进行蒸发除去其中的溶剂,得到粉末产物,将粉末加入水中搅拌2-3min后进行过滤烘干,得到产物A;其中苯酚和巯基琥珀酰氯按照物质的量之比为1:0.5的比例混合,并且碳酸钾的加入量为苯酚加入量的1%;由于巯基琥珀酰氯中含有两个酰氯基团,能够和苯酚中的酚羟基在碱性条件下进行酯化反应;③将得到的产物A和硝基苯同时加入反应容器中,同时向反应容器中加入氯化铝和四氯化钛,升温至165℃回流反应8-9h,然后将得到的产物进行蒸发得到固体产物,并将得到的固体产物加入水中搅拌混合2-3min,接着进行过滤洗涤烘干,得到耐高温抗氧剂;其中每克产物A中加入硝基苯20-22mL,加入氯化铝0.45g,加入四氯化钛0.21g,产物A中的酚羟基与酰氯生成酯后,在高温下通过四氯化钛和氯化铝的催化作用,发生酚羟基邻位重排,使得琥珀酰基团重排在酚羟基邻位上,制备的产物中含有酚羟基和硫醇基,硫醇基能够与PVC中的氯进行取代交联反应,酚羟基和硫元素引入PVC链中,酚羟基中的氢能够脱落下来与自由基反应使自由基失去活性,进而抑制自由基反应,但是反应生成的氢过氧化物在一定浓度下分解为新的自由基,又将推进自由基的氧化反应,同时硫元素能够使氢过氧化物转化为稳定的非自由基化合物,进而完全抑制聚合物材料的氧化,起到稳定的作用,进而能够有效防止聚氯乙烯紫外线老化;
其中纤维隔热层的具体制备过程如下:
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