岩棉材料因其高温下的尺寸稳定性、热性能、轻重量和低安装成本已在很多工业用途中获得成功应用。
岩棉材料含有两大组分:玄武岩纤维(≈98%)和热固性树脂(最多5%)。一般岩棉管壳的密度约为8.0磅/立方英尺,这使其在无脚步踩踏的地点具有足够的抗压强度,可保持其性能。
据一则外媒称,虽然玄武岩纤维能承受2000°F(1093.3℃)以上的温度,但其粘结剂在350°F(176.7℃)左右就开始氧化(或烧掉)。这时,虽然玄武岩纤维保持不变,但它们之间已不再粘结,从而降低了绝热材料的抗压强度。如果绝热材料不承受压缩力,即使粘结剂已经烧掉,材料一般仍然能保持蓬松,保持其性能。然而,一旦粘结剂失去,绝热材料中任何暴露在350°F(176.7℃)以上温度下的部分就会降低抗压强度。
虽然仅仅降低抗压强度不至于影响绝热材料的热性能,但任何暴露在超过350°F(176.7℃)温度下的部位都会增加受冲击损伤的风险。当失去粘结剂的岩棉受到冲击时,冲击力就可能压缩绝热材料,自然这就会减低绝热材料的厚度和热性能,导致热点产生。
另外,一些劣质的岩棉保温板在使用3至5年后,也可能会因原料中的粘结剂的蒸发氧化后出现粉状引起一定的污染及脆化,在重力作用下容易出现折断和破损。
为此,需要避免把岩棉材料用在脚步踩踏密集或可能承载或受力的地点。如果应用场合要求较高的抗压强度来承受冲击和碰撞,则岩棉不是理想的解决方案。这就是说,岩棉可以与不同的产品如硅酸钙配合使用,以求利用岩棉的经济性和其他绝热材料的效益,创造一种混搭应用。
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