在目前全*火门市场中,90%以上的钢质门或者木质门都在使用菱门芯板技术。但其致命的缺点是:如果材料配比不当,易产生“返卤”、“返霜”,造成产品质量严重下降。出现返卤的门芯板透过发泡胶层腐蚀钢板,造成了很多的工程质量问题。
因此,许多厂家开始采用酸来代替卤水,以解决钢板腐蚀的问题。但在实际的应用中,普遍都遇到了一些问题。典型的一个问题就是早期没有针对氧制品的发泡剂,导致制品在成型过程中*塌模。尤其是在冬季生产时,氧水泥的硬化速度较慢,这种情况非常普遍。另外一个问题则是氧门芯板在成型过程中需要边模,无法氯氧门芯板一样机械化生产。这影响了很多机制门芯板厂家的转型。采用动物蛋白+卤水的发泡工艺在制作氯氧门芯板已是很成熟的工艺,但换成酸之后则行不通。泡沫的稠度和细密程度都有明显降低。
我院在去年中期,对抗水增强剂进行了改版,加入新版抗水增强剂的料浆较原来具有更快的初期反应速度,且更易分散。在去年年末,我们对于发泡剂也进行了改版,新的发泡剂为复合蛋白型,泡沫自身的封闭性较之原来有明显提升。植物蛋白发泡剂通常认为与氧相容性较好,但泡沫孔洞偏大。而动物蛋白虽细密性好,但在氧材料中的应用效果不佳。复合蛋白发泡剂兼有植物蛋白和动物蛋白的优点,很适用于氧水泥制品的生产。
自今年年初开始,我厂的抗水增强剂和发泡剂在浙江、山东等地的门芯板企业进行了中试,取得了令人满意的效果。并且实现了无边模氧门芯板的机械化生产,这是氧门芯板制作工艺的一大突破。在多次的中试过程中,我们对于氧门芯板的发热规律也有了充分的掌握,为此项技术的完善和推广提供了重要的数据支持。
我们将以科技创新为依托,诚挚为企业和工程服务。同时也期盼与社会各界广泛合作,共同提高。
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词条说明
在目前全*火门市场中,90%以上的钢质门或者木质门都在使用菱门芯板技术。但其致命的缺点是:如果材料配比不当,易产生“返卤”、“返霜”,造成产品质量严重下降。出现返卤的门芯板透过发泡胶层腐蚀钢板,造成了很多的工程质量问题。 因此,许多厂家开始采用酸来代替卤水,以解决钢板腐蚀的问题。但在实际的应用中,普遍都遇到了一些问题。典型的一个问题就是早期没有针对氧制品的发泡剂,导致制品在成型过程中
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