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1、10申请公布号CN102338261A43申请公布日20120201CN102338261ACN102338261A21申请号201110273305622申请日20110915F16L59/02200601B32B15/14200601B32B18/0020060171申请人重庆望江工业有限公司地址400071重庆市江北区郭家沱72发明人阙隐枫白友平刘良芳刁清泉74专利代理机构重庆华科专利事务所50123代理人徐先禄54发明名称一种保温隔热复合板57摘要本发明公开一种保温隔热复合板,包括中间层、粘接在中间层一面的外层和粘接在中间层另一面的里层,所述中间层为铝板,所述外层为锆板,所述里层为陶瓷。
2、纤维板。该保温隔热复合板不仅重量轻、所占空间小、抗震能力强、保温隔热效果好,相对经济实用;而且还便于安装、符合环保要求。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图1页CN102338274A1/1页21一种保温隔热复合板,包括中间层(2)、粘接在中间层一面的外层(1)和粘接在中间层另一面的里层(3),其特征在于所述中间层(2)为铝板,所述外层(1)为锆板,所述里层(3)为陶瓷纤维板。2根据权利要求1所述的一种保温隔热复合板,其特征在于所述中间层(2)的厚度为4555MM,所述外层(1)的厚度为3545MM,所述里层(3)的厚度为3545MM。3根。
3、据权利要求1所述的一种保温隔热复合板,其特征在于所述外层(1)通过耐高温粘接剂粘接在中间层(2)的一面,里层(3)也通过耐高温粘接剂粘接在中间层(2)的另一面。4根据权利要求1所述的一种保温隔热复合板,其特征在于所述锆板(1)是含氧化锆、氧化硅的绝热纤维板。5根据权利要求1所述的一种保温隔热复合板,其特征在于所述铝板(2)是含氧化铝、氧化硅的绝热纤维板。6根据权利要求1所述的一种保温隔热复合板,其特征在于所述陶瓷纤维板(3)是陶瓷纤维复合绝热板。7根据权利要求3所述的一种保温隔热复合板,其特征在于所述耐高温粘接剂是耐高温无机盐粘接剂。权利要求书CN102338261ACN102338274A1。
4、/2页3一种保温隔热复合板技术领域0001本发明涉及一种保温隔热复合板。背景技术0002各国一直注重对高温设备和热力管道的保温隔热板的研究,美国主要研究以矿质纤维面材料制作的保温隔热板俄罗斯主要以膨胀珍珠岩和矿渣棉为研发重点日本则主要以研制岩棉、微硅酸钙等保温材料为主,而我国高温设备和热力管道通常采用由单一的耐火砖、耐热浇注材料或者纤维层(纤维板、纤维毡)。为了达到保温隔热的效果,一般保温隔热复合板的厚度相对比较厚,所占的空间比较大,重量比较重。对于高温处理系统而言,由于其体积庞大,所以不便于移动,而且该保温隔热结构不便于安装、抗震能力弱。另外单一用氧化锆板等,造价比较高昂。发明内容0003本。
5、发明的目的是提供一种保温隔热复合板,该保温隔热复合板的不仅重量轻、所占空间小,抗震能力强,经济适用,而且保温隔热的效果好,符合环保的要求。0004本发明所述的保温隔热复合板,包括中间层、粘接在中间层一面的外层和粘接在中间层另一面的里层,所述中间层为铝板,所述外层为锆板,所述里层为陶瓷纤维板。0005所述的保温隔热复合板,其所述中间层的厚度为可以在4555MM,所述外层的厚度为可以在3545MM,所述里层的厚度为可以在3545MM。0006所述的保温隔热复合板,其所述外层通过耐高温粘接剂粘接在中间层的一面,里层也通过耐高温粘接剂粘接在中间层的另一面。0007所述的保温隔热复合板,其所述锆板是含氧。
6、化锆、氧化硅等的绝热纤维板。0008所述的保温隔热复合板,其所述铝板是含氧化铝、氧化硅等的绝热纤维板。0009所述的保温隔热复合板,其所述陶瓷纤维板是陶瓷纤维复合绝热纤维板。0010所述的保温隔热复合板,其所述耐高温粘接剂是耐高温无机盐粘接剂。0011氧化锆纤维板是唯一能满足1600以上超高温氧化气氛下长期使用的多晶质耐火纤维材料。由于ZRO2物质本身的高熔点(2700)、不氧化和其它高温优良特性,使得ZRO2纤维具有比国内市场上现有的耐火纤维品种更高的使用温度和更好的隔热性能,并且高温化学性质稳定、耐腐蚀、抗氧化、抗热震、不挥发、无污染,是当之无愧最高档的耐火纤维材料。性能优势使用温度为最高。
7、。最高使用温度高达2200,甚至到2500仍可保持完整的纤维形状。隔热性能为最好。ZRO2在所有金属氧化物中导热系数为最小。耐腐蚀性为最好。ZRO2的耐酸碱腐蚀能力大大强于AL2O3和SIO2。高温下不易挥发、无污染。ZRO2在所有金属氧化物中的高温蒸气压为最低,且化学惰性,高温不易挥发、无污染。0012氧化铝纤维板是一种主要成分为氧化铝的多晶质无机纤维板,氧化铝主晶形可呈,氧化铝,通常它还含有5左右的二氧化硅,用以稳定晶相、抑制高说明书CN102338261ACN102338274A2/2页4温下晶粒的长大。0013氧化铝纤维导热率、加热收缩率和热容都较低。长期使用温度为13001400C,。
8、高于普通硅酸铝纤维10001100C。它具有较好的化学稳定性,可在酸性环境、氧化气氛、还原气氛和真空条件下使用,对碱性环境也有一定耐蚀性。氧化铝纤维成本很高,为此常把它和普通硅酸铝纤维按不同比例混合,制成板,毡等制品以适应不同用途和强度的需要。0014陶瓷纤维复合绝热板的隔热性能在常温(25)导热系数为0015WMK,600时的导热系数为0030WMK。陶瓷纤维复合绝热板与目前常用的绝热保温材料相比绝热效果可提高210倍,可减少绝热层厚度3050。在火场中和高温下不释放任何有毒物质。耐高温无机盐粘接剂的耐热性更强。0015该保温隔热复合板的厚度为130MM时,热面温度升高到1200情况下,冷面。
9、的温度最终稳定在70,如果那时冷面的环境温度是24,那么就只温升46。0016氧化锆板隔热效果特别好,温度越高,效果越好,用于贴近高温层,可大幅度降低温度;氧化铝板隔热效果次之,再把温度降到一定范围内,最后陶瓷纤维板复合绝热板温度降到要求范围内。0017本发明的有益效果该保温隔热复合板不仅重量轻、所占空间小、抗震能力强、保温隔热效果好,相对经济适用;而且还便于安装、符合环保要求。附图说明0018图1是发明的剖视图。具体实施方式0019下面结合附图对本发明作进一步的说明。0020实施例1,参见图1所示的保温隔热复合板,包括厚度为45MM的中间层2、通过耐高温无机盐粘接剂粘接在中间层一面的厚度为4。
10、5MM的外层1和通过耐高温有机硅粘接剂粘接在中间层另一面的厚度为40MM的里层3,所述中间层2为4000系列合金铝板,所述外层1为氧化锆板,所述里层3为陶瓷纤维复合绝热板。0021实施例2,参见图1所示的保温隔热复合板,包括厚度为50MM的中间层2、通过耐高温无机盐粘接剂粘接在中间层一面的厚度为40MM的外层1和通过耐高温有机硅粘接剂粘接在中间层另一面的厚度为40MM的里层3,所述中间层2为4000系列合金铝板,所述外层1为氧化锆板,所述里层3为陶瓷纤维复合绝热板。0022实施例3,参见图1所示的保温隔热复合板,包括厚度为55MM的中间层2、通过耐高温无机盐粘接剂粘接在中间层一面的厚度为40MM的外层1和通过耐高温有机硅粘接剂粘接在中间层另一面的厚度为35MM的里层3,所述中间层2为4000系列合金铝板,所述外层1为氧化锆板,所述里层3为陶瓷纤维复合绝热板。说明书CN102338261ACN102338274A1/1页5图1说明书附图CN102338261A。