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擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(簡體書)
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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《擠塑聚苯乙烯泡沫塑料》較全面和系統地介紹了擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)的發展歷史、行業現狀、性能及其應用領域。詳細論述了XPS泡沫塑料的成型原理、原料及配方、工藝及設備、性能測試和行業標準情況等,其中也包括了XPS泡沫塑料用發泡劑HCFCs的替代技術。《擠塑聚苯乙烯泡沫塑料》結合當前行業的熱點問題,對XPS泡沫塑料的阻燃技術及其阻燃性能的評估方法進行了重點闡述。
《擠塑聚苯乙烯泡沫塑料》可供XPS泡沫塑料成型加工行業的科研人員、工程技術人員以及技術工人參考,同時《擠塑聚苯乙烯泡沫塑料》對檢測機構XPS泡沫塑料的相關從業人員也有一定的實用價值。

名人/編輯推薦

《擠塑聚苯乙烯泡沫塑料》由化學工業出版社出版。

擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)問世至今已過半個多世紀,在過去的10多年,我國XPS行業走過了一條從國外引入技術到國內消化吸收提高的道路。在眾多業界人士的長期努力下,XPS泡沫塑料已經發展成為一個較大的產業,產品已經廣泛應用于建筑保溫、冷鏈物流、土木工程等眾多領域,我國的XPS泡沫塑料產量已經居于世界前列。
在快速發展的同時,我國XPS泡沫塑料行業當前也面臨眾多問題和挑戰,比較突出的問題是如何在產量急劇增加的同時兼顧產品質量的提升。近年連續發生的幾場大火對XPS泡沫塑料行業的可持續發展產生了重大影響。值得一提的是,只有嚴格控制產品質量、切實執行相關標準和規范,才能確保行業在未來的健康發展。
為了兌現《蒙特利爾公約》承諾,我國環保部門自2009年開始進行XPS泡沫行業HCFCs發泡劑的淘汰工作,筆者因為從事相關研究有幸參與了該項工作,此時才發現一些XPS泡沫塑料企業多進行粗放式、經驗式的生產,亟須若干理論知識以備生產所需。在此之前雖有《泡沫塑料成型》(吳舜英、徐敬一著)、《泡沫塑料成型加工》(張京珍著)等多本關于泡沫塑料的著作問世,但一直鮮見XPS泡沫塑料相關的理論專著問世。
因此,我們組織了相關專業人員,結合自己的研究經驗,參閱了大量的文獻資料編寫此書。在闡述發泡基本理論的基礎上,力求系統地介紹XPS泡沫塑料成型加工性能及應用、配方及工藝、設備、檢測方法、行業標準及發展趨勢等各個方面的內容。
本書整體上可以分為6個部分。第1章主要介紹XPS泡沫塑料的發展歷史、性能、應用領域及行業總體情況等;第2章主要介紹XPS泡沫塑料的成型原理、原材料及配方、成型設備及成型工藝等;第3章主要介紹HCFCs發泡劑的替代情況,包括替代原則、替代技術現狀及幾種較成熟的替代技術等;第4章主要介紹XPS泡沫塑料的燃燒過程、阻燃機理及阻燃性能的評估手段等;第5章主要介紹XPS泡沫塑料的檢測方法,包括微觀結構的表征以及物理性能、力學性能、熱性能和燃燒性能的測試等;第6章主要介紹XPS泡沫塑料行業的ISO、中國、美國、德國、日本等國家的標準情況。
本書旨在為業界從業人員、研究人員、大中專院校相關專業學生提供XPS泡沫塑料的全面情況,使他們更積極地投身到這項已經發展起來的事業中,使其未來更加繁榮。
全書共6章,主要由北京工商大學輕工業塑料加工應用研究所王向東、李瑩;環境保護部環境保護對外合作中心王勇、南京法寧格節能科技有限公司郭鑫齊編寫,王振華也參與了部分編寫工作。其中第1章由王勇編寫;第2章由王向東、郭鑫齊編寫;第3章由王向東、王勇編寫;第4章由李瑩、王振華編寫;第5章、第6章由李瑩、王向東編寫,全書由王向東進行統稿。此外,中國塑料加工工業協會孟慶君、北京化工大學杜中杰、全國塑料制品標準化技術委員會孫輝、北京中拓機械有限責任公司唐慶華也對本書的編寫提出了寶貴意見。
本書出版之際,向所有參與編著的人員、向所參閱文獻的作者和整個XPS泡沫塑料行業的同仁表示衷心感謝!
由于筆者的經驗和水平所限,書中難免會存在不足之處,敬請讀者批評指正。

目次

第1章 緒論
1.1 聚合物發泡材料簡述
1.1.1 聚合物發泡材料的分類方法
1.1.2 聚合物發泡材料的發展歷程
1.1.3 聚合物發泡材料的應用領域
1.2 建筑保溫材料簡述
1.2.1 無機保溫材料
1.2.2 有機保溫材料
1.3 XPS泡沫塑料的主要性能
1.3.1 熱導率
1.3.2 長期熱阻
1.3.3 壓縮強度
1.3.4 阻燃性能
1.3.5 防潮及防腐蝕性能
1.4 XPS泡沫塑料的應用領域
1.4.1 建筑保溫領域
1.4.2 冷鏈物流領域
1.4.3 土工領域
1.5 XPS泡沫行業的總體情況
1.5.1 行業現狀
1.5.2 技術現狀
1.6 XPS行業的發展趨勢
參考文獻

第2章 XPS泡沫塑料的成型加工
2.1 發泡成型原理
2.1.1 氣泡成核
2.1.2 氣泡增長
2.1.3 氣泡塌陷和破裂
2.1.4 固化成型
2.2 原材料
2.2.1 聚苯乙烯樹脂
2.2.2 發泡劑
2.2.3 成核劑
2.2.4 阻燃劑
2.2.5 其他助劑
2.3 成型工藝
2.3.1 原材料和產品配方的選擇
2.3.2 原材料的喂料
2.3.3 擠出過程
2.3.4 發泡過程
2.3.5 冷卻定型和牽引
2.3.6 定長切斷
2.3.7 影響發泡質量的主要工藝參數
2.3.8 XPS生產過程工藝控制
2.3.9 常見問題及解決方案
2.4 成型設備
2.4.1 擠出生產線
2.4.2 二次加工設備
2.4.3 自動化輔機系統
2.4.4 邊角料回收裝置
2.4.5 中央吸塵裝置和邊角料的回收處理裝置
2.5 真空發泡
2.6 典型的XPS擠出發泡機組技術參數
2.6.1 物料及產品參數
2.6.2 工廠要求
2.6.3 工藝流程圖
2.6.4 產品明細單
2.6.5 主要部件技術說明
2.6.6 備件單
參考文獻

第3章 HCFCs發泡劑的替代
3.1 HCFCs替代原則
3.2 HCFCs替代品
3.2.1 惰性氣體發泡劑
3.2.2 烴類發泡劑
3.2.3 氫氟烴類發泡劑
3.2.4 組合發泡劑
3.3 HCFCs替代技術
3.3.1 歐盟地區
3.3.2 日本
3.3.3 北美地區
3.3.4 中國XPS泡沫行業HCFCs替代技術現狀
3.3.5 中國XPS泡沫行業HCFCs替代的特點
3.3.6 中國XPS泡沫行業HCFCs替代的難點
3.3.7 替代產品的性能及市場
3.3.8 幾種較成熟的替代技術
參考文獻

第4章 XPS泡沫塑料的阻燃技術
4.1 高分子材料的燃燒特征及阻燃機理
4.1.1 物質的燃燒過程
4.1.2 高分子材料的燃燒特征
4.1.3 高分子材料的阻燃機理
4.1.4 高分子材料用阻燃劑
4.2 XPS的燃燒和阻燃機理
4.2.1 XPS的燃燒過程
4.2.2 XPS用溴系阻燃劑的阻燃機理
4.2.3 溴系阻燃劑與三氧化二銻的協同阻燃機理
4.3 XPS的阻燃技術
4.3.1 XPS阻燃技術現狀
4.3.2 六溴環十二烷的特性
4.3.3 六溴環十二烷在XPS中的應用
4.3.4 六溴環十二烷的替代技術
4.3.5 阻燃XPS泡沫塑料的成型加工
4.4 XPS泡沫塑料阻燃性能的評估
4.4.1 泡沫塑料阻燃性能的表征
4.4.2 建筑材料及制品阻燃性能的表征
4.4.3 外墻保溫材料的臨時防火規定
參考文獻

第5章 XPS泡沫塑料的檢測方法
5.1 微觀結構
5.1.1 開孔和閉孔結構
5.1.2 泡孔的微觀結構
5.1.3 泡孔結構的表征
5.2 物理性能
5.2.1 表觀密度和真密度
5.2.2 規格和尺寸偏差
5.2.3 尺寸穩定性
5.2.4 吸水率
5.2.5 水蒸氣透過系數
5.2.6 凍融循環
5.3 力學性能
5.3.1 壓縮性能
5.3.2 彎曲性能
5.3.3 剪切強度
5.3.4 壓縮蠕變
5.3.5 拉伸強度
5.4 熱性能
5.4.1 熱導率和熱阻
5.4.2 長期熱阻
5.5 燃燒性能
5.5.1 極限氧指數
5.5.2 燃燒性能分級
5.5.3 錐形量熱分析
5.5.4 煙密度
參考文獻

第6章 XPS泡沫塑料國內外行業標準
6.1 中國XPS泡沫行業標準現狀
6.1.1 中國XPS泡沫行業相關標準
6.1.2 絕熱用XPS標準
6.1.3 公路工程用XPS標準
6.1.4 CRTSⅡ型板式無砟軌道高強度擠塑板暫行技術條件
6.1.5 企業主要關注的性能指標
6.1.6 企業對現行國家標準的意見
6.2 XPS行業ISO標準
6.2.1 分類方法
6.2.2 規格尺寸和尺寸偏差
6.2.3 產品的性能要求
6.2.4 產品的試驗方法
6.3 德國XPS行業標準狀況
6.3.1 德國XPS泡沫行業相關標準
6.3.2 建筑絕熱用XPS標準
6.3.3 土木工程和輕質填充物用XPS標準
6.4 美國XPS行業標準狀況
6.4.1 美國XPS泡沫行業相關標準
6.4.2 絕熱用XPS標準
6.4.3 土木工程用XPS標準
6.5 日本XPS行業標準狀況
6.5.1 日本XPS泡沫行業相關標準
6.5.2 絕熱用XPS標準
6.6 其他國家XPS行業標準狀況分析
參考文獻

書摘/試閱

所謂A級,按照現行的《建筑材料燃燒性能分級方法》,即指不燃材料(余下為B1級是難燃,B2級是可燃,B3是易燃)。目前我國市面流行的建筑外保溫材料主要為EPS、XPS和聚氨酯硬質泡沫塑料,本質上均是“不可能達到A級的”有機泡沫塑料。即便加入阻燃劑,最高也只能達到難燃的B1級。
這一嚴厲的,臨時性法規,在國內惡性火災事件頻發的情況下出臺的,上海膠州路靜安區教師公寓、南京中環國際廣場、濟南奧體中心、沈陽皇朝萬鑫大廈等火災中,建筑外保溫材料均被視為幫兇之一,央視新址大火更是因使用了不合格的有機保溫材料而成為“新中國成立以來建筑物燃燒最快的一例”。一起起大火吞噬了許多無辜的生命,造成了巨大的財產損失。火災發生後調查的矛頭直指保溫材料,顯然建筑易燃可燃外保溫材料已成為新的火災隱患。

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