

1.泡沫类型与结构:
*闭孔结构:聚氨酯泡沫具有非常高的闭孔率(通常>90%),泡孔内充满导热系数极低的气体(发泡剂),这是其优异保温性能的基础。闭孔结构有效阻隔了热量通过空气对流和气体传导的途径。
*PURvsPIR:聚异脲酸酯板(PIR)通常比标准聚氨酯板(PUR)具有更优的长期热稳定性,其长期使用后的导热系数上升幅度更小,因此其长期保温性能更佳。PIR的导热系数通常处于上述范围的低端或更低。
2.发泡剂:
*这是影响初始导热系数的关键因素之一。传统使用的HCFC发泡剂(如HCFC-141b)因环保问题已被逐步淘汰。
*目前主流使用的是环戊烷(CP)和更的氢氟烯烃(HFO)发泡剂(如HFO-1233zd,HFO-1336mzz)。这些发泡剂本身的气体导热系数非常低,是获得超低导热系数的关键。HFO发泡剂通常能提供比环戊烷更低的初始导热系数和更好的长期性能。
3.“老化”效应(长期导热系数):
*新生产的泡沫板内部充满低导热系数的发泡剂气体。随着时间的推移,这些气体会逐渐扩散出泡孔(特别是使用空气渗透性较高的表皮材料时),同时空气(导热系数较高)会逐渐渗入泡孔。这个过程称为“老化”。
*因此,泡沫板的导热系数会随着时间推移而上升,终趋于一个相对稳定的“长期导热系数”或“平衡导热系数”。这个长期值通常比初始值高15%-25%左右。
*实际工程设计和选材中,更应关注长期导热系数值。对于采用现代发泡剂(如HFO)且带有良好阻隔层(如铝箔)的PIR板,其长期导热系数通常能稳定在0.022-0.028W/(m·K)的优异水平。PUR板的长期值可能稍高一些。
4.密度:
*密度对导热系数有影响,但存在一个优范围。密度过低(<30kg/m³),泡孔结构脆弱,开孔率可能增加,保温性能下降且机械强度不足。密度过高(>60kg/m³),固相传导增加,也可能导致导热系数略有上升。
*建筑和冷库用聚氨酯保温板的佳密度范围通常在30-50kg/m³之间,在此范围内导热系数低且综合性能(强度、尺寸稳定性)良好。
5.温度:
*导热系数会随温度变化。在低温(如冷库应用)或高温环境下,聚氨酯的导热系数会比常温下测量值有所升高。设计时需考虑使用温度下的实际导热性能。
总结范围
*初始导热系数(新板):通常在0.018W/(m·K)(HFO发泡剂PIR)到0.025W/(m·K)(普通发泡剂PUR)之间,区间集中在0.020-0.023W/(m·K)。
*长期/平衡导热系数(设计值):这是更关键的性能指标,通常在0.022W/(m·K)(HFOPIR)到0.030W/(m·K)或略高(普通PUR)之间,PIR板的长期导热系数设计值能稳定在0.023-0.026W/(m·K)是非常的水平。
对比优势
这个极低的导热系数范围意味着聚氨酯板(尤其是PIR)在达到相同保温效果时,所需的保温层厚度远小于其他常见保温材料,例如EPS(~0.035-0.040W/(m·K))、XPS(~0.030-0.035W/(m·K))、岩棉/玻璃棉(~0.035-0.045W/(m·K))等,在空间受限或追求节能的应用中优势巨大。
因此,在评估聚氨酯板导热系数时,务必明确是初始值还是设计采用的长期值,并关注其发泡剂类型(HFO优)、泡沫种类(PIR更优)和密度。其的保温性能就体现在0.020-0.025W/(m·K)的初始值和0.022-0.028W/(m·K)的优异长期值上。
尼龙板和UHMW-PE板具有哪些区别?
广泛应用于我国的钢铁、电力、煤炭、水泥、矿山等行业的煤仓、料仓、石膏仓、石灰仓、均化仓、水泥仓、自卸汽车、混合料筒,解决了这些部位长期存在的粘接、架桥、磨损快、生产效率低等问题,被科研和设计部门认定为.. 全文
桥梁施工使用的MGE板材的特点是什么呢?
工程塑料合金材料具有很好的自润滑性不吸水耐腐蚀承载力大终身免维护等特点。 全文
溜槽用聚氨酯耐磨衬板的优势有哪些?
PU聚氨酯耐磨板的回弹性高,减震效果好。PU弹性体的耐磨性好,为天然橡胶的3~~10倍。 全文
尼龙轴承的使用特点是什么?
吸噪音、减震,MC尼龙模量比金属小的多,对震动的衰减大,提供了优于金属的防止噪音比效的实用途径 全文