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新型耐高温氮化物陶瓷纤维研究进展

新型耐高温氮化物陶瓷纤维研究进展
新型耐高温氮化物陶瓷纤维研究进展

耐磨陶瓷涂料施工方案(1)

耐磨陶瓷涂料施工方案 1、工程概况 本工程为防磨工程。本项目要求采购143平米的耐磨陶瓷涂料及工程施工,要求20年月15日前完成全部工作。 2、施工前准备 合同签订后,公司采购部立即组织材料进场,要求7天内全部材料采购齐全并运至项目现场,生产部于合同签订的同时安排项目经理进入现场,解决施工人员的吃住问题,并组织人员根据合同进度进入现场,项目经理亦同时组织施工工器具、脚手杆、脚手板进场,现场要建立简易仓库,存放工器具材料,同时组织人员会同业主、监理单位接货、验货。 3、施工程序及方法 3.1开工应具备的条件 3.1.1本项目需要的材料全部进场并验收合格 3.1.2本工程需要的工器具及脚手架已经到现场,焊机及搅拌机能够投入使用 3.1.3本工程需要的人员全部到达现场,预计5人 3.1.4编制技术方案,并对参加施工的人员进行技术交底 3.2施工方法 3.2.1检查环境温度 施工期间,施工地点的气温须控制在5℃至40℃之间,如气温过低时,材料本身及施工区域则须加温至5℃,直到耐磨涂料涂抹完毕为止。但应避免在直接日晒或强风状况下施工,以防止耐磨涂料表面的迅速干裂。 3.2.2进行表面处理 a.将要进行的防磨设备表面清理干净,采用钢刷反复擦磨至底层的骨材结构暴露形成板结 体。 b.将表面松动的物质及杂质完全清除。 3.2.3焊接钢筋(也可以不适用钢筋) 先在施工面上每间隔200mm-300mm横向焊接8#钢筋,形成骨架,焊接钢筋时的焊点距离为200mm,对称双面焊接、焊缝长度5mm。采用J422焊条(焊后除渣)。其焊点抗拉强度平均值为:420Mpa抗压强度平均值为:550Mpa。

纳米耐高温绝热涂料的研制

纳米耐高温绝热涂料的研制 刘成楼,郑德莲,刘昊天 (北京国泰瑞华精藻硅特种材料有限公司,北京100037)摘要:以改性六钛酸钾晶须(PTW)、纳米SiO2 气凝胶、超细空心陶瓷微珠、纳米TiO2 和Al2O3为主要隔热填料,以耐高温有机硅树脂乳液和丙烯酸乳液为基料,在多种功能助剂的配合下制备成纳米耐高温绝热涂料。涂层具有薄层、绝热、防水、抗裂、防腐、隔音、耐高温、耐候等特性。 关键词:纳米涂料;绝热涂料;耐高温涂料;节能中图分类号:TQ 630.7 文献标识码:A 文章编号:1009-1696(2015)01-0010-04 0·引言 为了达到生态环保、节能减排的目标,对民用建筑物、输热管道、工业热力设施等必须采取有效的隔热保温措施。传统的隔热保温材料中,如岩棉毡、无机保温砂浆、聚苯泡沫板、发泡聚氨酯等厚度必须达到一定要求,才能有较好的保温性能,且在防水、抗裂、施工性等方面存在不足;有机高分子发泡材料耐燃性差,存在火灾隐患。近年来,国内外以空心微珠为主要填料开发的轻质、薄层、高效隔热涂料成为该领域的研究热点。 本研究以改性六钛酸钾晶须(PTW)、纳米SiO2气凝

胶、超细空心陶瓷微珠、纳米TiO2 和Al2O3 为主要隔热填料,以耐高温有机硅树脂乳液和丙烯酸乳液为基料,在多种功能助剂的配合下制备成耐600℃高温的纳米真空绝热保温涂料,涂层具有薄层、绝热、防水、抗裂、防腐、隔音、耐高温和耐候等特性。 1 ·实验部分 1.1 原材料 SiO2 气凝胶,因素高科(北京)科技发展有限公司;六钛酸钾晶须,唐山晶须复合材料制造公司;超细陶瓷微珠,上海汇精亚纳米新材料有限公司;纳米TiO2、Al2O3,江苏海泰;有机硅树脂乳液,德国瓦克;丙烯酸乳液,美国陶氏;硅烷偶联剂,南京曙光;分散剂、润湿剂、消泡剂、防腐剂、增稠剂、成膜助剂等,美国陶氏。 1.2 基本配方 纳米耐高温绝热涂料的基本配方见表1。 1.3 制备工艺 (1)改性六钛酸钾晶须浆的制备 将适量硅烷偶联剂、分散剂、润湿剂、消泡剂、pH 调节剂等加入去离子水中,搅拌均匀后加入六钛酸钾晶须,高速分散1 h,制成80% 的六钛酸钾晶须浆; (2)SiO2 气凝胶浆的制备 将适量分散剂、润湿剂、消泡剂,稳定剂、pH 调节剂

陶瓷纤维的使用温度

陶瓷纤维的使用温度 发布者:admin 来源:发布日期:2012-03-08 陶瓷纤维作为继传统重质耐火砖及不定形耐火材料之后的第三代耐火材料,它不仅 具有一般低导热率材料所具有的优良的绝热性能,并具有高温下持续工作的优良耐 热性能。由于玻璃质纤维的结晶和晶粒生长;多晶晶体纤维的晶型转变和晶粒生长; 纤维中有害杂质及纤维使用中腐蚀性物质促进纤维结晶、聚晶及纤维接触处的烧 结;高温蠕变等因素,造成纤维结构的变化收缩变形、纤维失弹、脆化折断,纤维 强度降低、致密化,直至发生烧结丧失纤维状结构。因此,各类陶瓷纤维的使用温 度都有一个极限温度称为最高使用温度,又称为"分类温度"或"等级温度,,并作 为纤维耐热性能的标志。国际上习惯把陶瓷纤维产品分为4个等级温度,即1000℃ 型、1260℃型、1400℃型和1600℃型。 陶瓷纤维的最高使用温度,是指陶瓷纤维短时间内能承受的极限温度,用以表征陶 瓷纤维产品的耐热性的指标。陶瓷纤维产品允许长期使用温度一般比最高使用温度 低2 00 C 左右。以国产1260℃型纤维制品为例,其长期使用温度是1000℃左右。 因此,最高使用温度这个概念很重要,它与长期使用温度有着密切的关系,是纤维 应用过程中主要的参考依据。过去有些使用单位把最高使用温度当成长期使用温 度,这是错误的,会造成不必要的损失。 除此之外,同一种陶瓷纤维产品在不同条件下使用,其长期使用温度也有差异。如 工业窑炉操作制度(连续或间歇式窑炉)、燃料种类、炉内气氛等工艺条件,都是影 响陶瓷纤维使用温度和使用寿命的因素。 目前还没有测定陶瓷纤维耐热性指标的理想方法。一般是将陶瓷纤维产品加热到一 定温度,根据试样加热线收缩变化和结晶程度来评定陶瓷纤维产品的耐热 硅酸铝陶瓷纤维分类温度和使用温度的区别 1、耐火保温纤维分类温度:分类温度即最高使用温度,它是指耐火保温纤维材料在实际使用过程中的最高使用温度。具体定义为耐火纤维制品在非荷载条件下加热保持24小时,高温线收缩率为4%时的测试温度。耐火保温纤维在该温度下长期使用,其寿命会很短,因此,在实际中切勿轻率采用。 2、使用温度:使用温度即长期安全使用温度,它是指耐火保温纤维在一定温度下保持24小时,高温线收缩率≤2.5%时的测试温度。在此温度下,非晶质纤维结晶,晶质纤维晶型转变及晶粒生长速度缓慢,纤维性能稳定,纤维柔软富有弹性此温度为实际采用温度。 3、使用温度和纤维的寿命的关系:耐火保温纤维的使用温度和使用寿命与其使用条件(窑炉气氛、腐蚀物质的组成和含量等条件)密切关联。 (1)、耐火保温纤维在允许使用温度条件下使用,晶体发育是缓慢的,纤维的性质比较稳定,在氧化气氛中不受外力碰撞的情况下,寿命可达5—10年。 (2)、还原性炉气应采用以高纯合成料为原料的纤维作为工业窑炉壁衬材料,并在耐火保温纤维壁衬表面涂抹防腐涂料,这样不仅提高陶瓷纤维炉衬的化学稳定性能,并提高陶瓷纤维炉衬的抗风性能和降低纤维壁衬的加热收缩。为使在还原性气氛下工作的耐火纤维壁衬获得与氧化性气氛下工作相同的绝热效果,还必须根据还原性气氛的组成,通过计算加厚纤维壁衬厚度。

水性耐高温涂料

耐高温涂料高温环境节能好材料 陶瓷水性耐高温涂料是指各种特殊用途耐温高的涂料的总称,所谓特殊用途,是指除了防护作用以外,这类涂料还兼有某些特别的功能,以满足被涂覆产品设计上的需要的特种涂料,耐高温是涂料功能具体应用其中之一。 可以说,正是一些在特殊环境里应用的产品功能方面的需要,促进了陶瓷水性耐高温涂料的研制和开发,在有些场合,陶瓷水性耐高温涂料的防护性能已不是其主要的用途,新型耐高温功能涂料可以改变工艺,提升生产技术。在现代科技进步,已经开发出的具有特殊功能的涂料,其独特的性能使许多产品和设备的功能得以充分发挥,成为涂料工业中不可缺少的新品种。一般来说,功能涂料可以分为两大部分:民用功能涂料和工业能涂料,按照一般的定义,功能涂料不仅涵盖汽车、建筑、冶金、制造、医药、交通、船舶和集装箱涂料、航天、交通标识系统涂料等众多领域,还包含在人们日常所使用的各种生活生产用品当中,例如家具、家电、生产设备,乃至一只小小的铅笔、一个铝制饮料瓶子等等涂料,可以说功能涂料与人们的日常生活、工业生产息息相。 陶瓷水性耐高温涂料种类繁多,用途广泛,正在形成一个规模宏大的高技术产业群,有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义。世界各国均十分重视功能涂料的研发与应用。从功能涂料市场的水平看,北京志盛威华陶瓷水性耐高温涂料拥有独家研发技术、市场处于国内领先水平和较高的市场占有率。陶瓷水性耐高温涂料的未来市场将向中高端市场集中(其中高端市场还应该包括新兴功能领域的涂料市场),是否能够满足中高端市场的需求可以检验一个涂企的真实实力。另外,中高端领域功能涂料产品的技术附加值高,向来为众多涂料企业所觊觎。比照中国功能涂料企业普遍在低端市场“叱咤风云”的状况,假若不改变技术上的劣势将难以在未来的功能涂料市场竞争中立足。 北京志盛威华化工有限公司经过十几年的科技攻关,研发出技术世界领先耐高温功能涂料,打破了耐高温涂料的国际市场格局,为国内化工企业树立了榜样。北京志盛威华化工有限公司的耐高温功能涂料的类型有:

陶瓷涂料综述

国内陶瓷涂料研究进展综述 摘要: 随着涂料工业的发展,一些有机涂料已经不能满足人们的绿色环保、多功能化和优良性能的理念,而陶瓷涂料的发展开启了向高新涂料领域的进展和研究,进一步满足了人们对于提升涂料性能的愿景。本文主要基于目前现有的国内多种有关陶瓷涂料的研究成果,简明地阐述了各种陶瓷涂料的优良性能,以及其最新的研究发展,同时对这些陶瓷涂料的制备方法和机理进行了归纳,总结,并且进一步提出了一些有关陶瓷涂料的设想和改进。 关键词: 耐高温;陶瓷;瓷膜;涂料;涂膜;环保; 0前言: 陶瓷涂料属于功能涂料领域[1],是一种新型的水性无机涂料。它是以纳米无机化合物为主要成分,并且以水为分散质,涂装后通常经过低温加热方式固化,形成性能和陶瓷相似的涂膜。其原料蕴藏丰富,便于开采且价格低廉,进而使其成本也相对传统涂料较低。其中一些采用了硅烷偶联剂,氢氧化铝胶体制备的陶瓷涂料,具有耐高温、高硬度、不燃无烟、超耐候、环保无毒、色彩丰富、涂装简便等诸多优势。经过各种新型的改良和增进后,其各种优越的性能和廉价的成本也讲逐渐取代传统涂料。 而传统的有机涂料等,对环境的影响颇为巨大,不仅成品经常排放温室气体导致气候变暖,而且还释放有毒物质于空气中,导致人或动植物的疾病和死亡,其在生产的过程之中也耗能大,不满足我国低碳的理念,并产生各种工业污水或有毒气体。 本文试图对各种陶瓷涂料相关的文献资料进行归纳,分类并总结,从各种试剂的配比及制备方案中分析出陶瓷涂料的一些发展和改进,并进行一些相关的理论设想。 1陶瓷涂料概述 1.1成膜机理 一般由多种纳米级氧化物,通过改进的溶胶-凝胶[2]等反应,并且在低温下,以水为分散介质,水解固化行成类似陶瓷和玻璃的漆膜。 1.2原料来源 陶瓷涂料的原材料来自于极普通的、储量极为丰富的天然矿石和金属氧化物(如:石灰石、粘石英砂),而且生产工艺也不复杂,能耗相对较低。因而原材料资源十分丰富,这与完全依赖石油化学工业、并以石油为主要原料的有机涂料相比较,不仅具有很大的资源优势,而且更加符合低碳要求。 1.3应用领域

陶瓷纤维的耐火性能和发展前景

陶瓷纤维的耐火性能和发展前景(2010/12/01 17:55) 目录:公司动态 浏览字体:大中小 近年来陶瓷纤维在高温烧成窑炉方面的应用前景日益扩大,以陶瓷纤维制成的各类制品以隔热效果好,使用简便,特别是蓄热小等特征,普遍采用于各式窑炉中,大大显示出很高的节能效率。 (1)品种与性能:陶瓷耐火纤维最重要的指标是纤维的直径与热稳定性。陶瓷工业中常用的是Al2O3SiO2纤维,根据Al2O3的含量高低分为不同的使用范围,也在其中引入Cr2O3材料以提高其耐火与抗氧化特性。一般氧化铝含量高、氧化铁等杂质含量低的纤维制品呈纯白色、引入氧化铬的纤维呈销带奶黄调的颜色。陶瓷纤维的平均直径为2—4微米。纤维细、密度小、导热率低者使用温度高。若纤维粗、密度大时使用效果不理想。纤维的热稳定性指标更为重要。Al2O3-SiO2纤维各种产品在1260℃的线收缩范围为35—88%之间。收缩量也直接影响到热稳定性。 由于纤维导热率低、密度小、重量轻,在设计建造窑炉时均采用较轻的钢架支撑结构,从而使陶瓷窑炉的发展进入“窑炉轻量化”时代。纤维蓄热小、适应快速升温、冷却烧成方式。纤维有柔性可加工成带凹槽或开口的制品,且具有良好的抗机械震动与冲击的能力,化学稳定性也较好,这些优点为新型窑炉的发展,并波及到陶瓷工艺、行业的发展产生重要的推动作用。 目前陶瓷纤维制品有:毡、毯、砌块、散状纤维、纤维纸及真空成型的各种制品,工作范围一般在871—1427℃,特殊情况下可短期在极限温度以上的高温下使用。 (2)砌筑方法与注意事项:耐火纤维毡、适用于窑炉内衬可大大提高节能效率。一般使用有机粘合剂使纤维卷合成筒形或薄板形织物。窑炉内壁采用高温轻质耐火砖砌筑后,可用陶瓷纤维耐火毡粘贴成内衬,经烧成后,纤维毡或板形成一定的刚性并具有令人满意的回复能力,冷却时能弹回使接缝绷紧。 砌筑纤维通常有两种方法:一是将毡毯一层一层敷贴,再用栓杆铆接起来,一般在1222℃以下采用耐温金属栓杆,1223℃以上采用陶瓷质铆接件。靠热面一端用散状纤维和耐热水泥填充。采用陶瓷质铆接件还可防止因碳素沉积引起的纤维变质。第二种方法是采用预制组合件、即用毡毯堆叠而成的预制件或用宽305mm的毡毯折叠成手风琴式的预制件。两者相比,后者因紧挨炉壳到热面均为同样材料,节能效率更高、但成本较高。 温度升高时,纤维预制件砌筑形成的接缝需用有伸缩性的纤维镶嵌。用预制组合件安装方便、迅速且维修方便,只需将损坏部分替换下来。 就热效率来说,层层敷贴方式明显优于预制组合件。因为前者的纤维方向垂直于热流,堆叠形的预制组合件纤维方向平行于热流,两者的导热量差值约为20—40%,如手风琴状

高硬耐磨防腐纳米复合陶瓷涂料

高硬耐磨防腐纳米复合陶瓷涂料 产品特性及使用方法 产品型号:701(系列) 产品外观:(标准颜色) 黑色、白色、灰黑色(颜色可调,根据客户需求调) 适用基材: 碳钢、不锈钢、铸铁、钛合金、铝合金、铜合金、陶瓷、人造石、陶瓷纤维、木材等。 备注:不同基材对应的涂料配方也不同。在一定范围内,可根据基材不同使用工况调节匹配。 适用温度 长期使用温度-50℃—200℃ 备注:不同基材对应的产品会有所不同。良好的耐冷热冲击抗热震。 产品特性: 1、纳米涂料单组份,环保无毒害,施工方便省涂料,性能稳定,重涂性能良好,维护方 便。 2、涂层高硬度,最高可达9H,致密耐磨,可耐泥沙磨损,表面光滑度可调,也可打磨 加工。 3、涂层有一定的自润滑功能,摩擦系数相对较低,越磨越光滑,耐磨性能良好。 4、涂层耐酸碱,耐腐蚀,耐盐雾,抗老化,可用于户外或高湿高热工况。 5、涂层与底材结合良好,结合强度4MPa左右。 6、纳米无机复合涂层,电绝缘性能良好,绝缘电阻大于200MΩ。 7、涂层(陶瓷化后)导热散热良好,热导率6W/M.K左右。 8、涂层本身不燃,具有良好的阻燃功效。 产品存储:避光密封保存,5℃—30℃环境中,纳米涂料保质期6个月。开盖后建议1月内用完,效果更佳(纳米颗粒表面能高,活性高,易团聚。在分散剂以及表面处理的作用下, 在一定时间内纳米颗粒保持稳定)。 特别备注: 1、本纳米涂料为直接使用,不可添加其它任何组份(尤其是水),否则会严重影响该纳米 涂料功效甚至快速报废。 2、操作人员防护:跟普通涂料施工防护一样,涂布过程远离明火、电弧、电火花,具体参 照本产品的MSDS报告。 产品净重:标准包装:20 KG /桶;最小包装:5.0KG/桶。 产品图片:

陶瓷纤维的主要用途和生产历史

陶瓷纤维的主要用途和生产历史 陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点,因而在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用.近几年由于全球能源价格的不断上涨、节能已成为中国国家战略的背景下,比隔热砖与浇筑料等传统耐材节能达 10-30%的陶瓷纤维在中国国内得到了更多更广的应用,发展前景十分看好。 主要用途 1、各种隔热工业窑炉的炉门密封、炉口幕帘。 2、高温烟道、风管的衬套、膨胀的接头。 3、石油化工设备、容器、管道的高温隔热、保温。 4、高温环境下的防护衣、手套、头套、头盔、靴等。 5、汽车发动机的隔热罩、重油发动机排气管的包裹、高速赛车的复合制动摩擦衬垫。 6、输送高温液体、气体的泵、压缩机和阀门用的密封填料、垫片。 7、高温电器绝缘。 8、防火门、防火帘、灭火毯、接火花用垫子和隔热覆盖等防火缝制品。 9、航天、航空工业用的隔热、保温材料、制动摩擦衬垫。 10、深冷设备、容器、管道的隔热、包裹。 11、高档写字楼中的档案库、金库、保险柜等重要场所的绝热、防火隔层,消防自动防火帘。 生产历史 从生产历史上看,最早诞生的是喷丝生产工艺,但单线的生产能力较低,年产一般为1000-1500吨.随着生产效率提高的要求与生产工艺的不断探索与研究,最终发明了更先进的甩丝生产工艺,甩丝生产工艺的单条生产线的生产能力能达到喷丝工艺的2-4倍.以英国摩根热陶瓷公司在上海的甩丝毯生产线为例,单线年产量达近6000吨; 甩丝生产工艺已被绝大多数行业生产巨头与客户接受,所以中国在近五年内几乎所有新建陶瓷纤维生产线都选用甩丝工艺法喷丝纤维毯也有其独特的应用,如果需要将纤维打碎后做成二次加工品(如:制作真空成型品等),喷丝纤维因纤维较细而更容易与其他原料充分混合,所以较受欢迎. 所以,甩丝与喷丝工艺的陶瓷纤维各有所长,客户要根据实际应用取其长而避其短,以期达到最佳的效果.当然,甩丝毯的适用场合要远远多于喷丝毯.

耐火陶瓷纤维基础知识

耐火陶瓷纤维基础知识一、耐火陶瓷纤维定义 以SiO 2、AL 2 O 3 为主要成分且耐火度高于1580℃纤维状隔热材料的总称。 二、耐火陶瓷纤维的特点 1、耐高温:使用温度可达950-1450℃。 2、导热能力低:常温下为0.03w/m.k,在1000℃时仅为粘土砖的1/5。 3、体积密度小:耐火陶瓷纤维制品一般在64-500kg/m3之间。 4、化学稳定性好:除强碱、氟、磷酸盐外,几乎不受化学药品的侵蚀。 5、耐热震性能好:具有优良的耐热震性。 6、热容量低:仅为耐火砖的1/72,轻质转的1/42。 7、可加工性能好:纤维柔软易切割,连续性强,便于缠绕。 8、良好的吸音性能:耐火陶瓷纤维有高的吸音性能,可作为高温消音材料。 9、良好的绝缘性能:耐火陶瓷纤维是绝缘性材料,常温下体积电阻率为 1×1013Ω.cm,800℃下体积电阻率为6×108Ω.cm。 10、光学性能:耐火陶瓷纤维对波长1.8-6.0um的光波有很高的反射性。 三、耐火陶瓷纤维的分类 1、按结构可分为晶质纤维和非晶质纤维两大类。 2、按使用温度可分为: 普通型耐火陶瓷纤维使用温度950℃ 标准型耐火陶瓷纤维使用温度1000℃ 高纯型耐火陶瓷纤维使用温度1100℃ 高铝型耐火陶瓷纤维使用温度1200℃ 锆铝型耐火陶瓷纤维使用温度1280℃ 含锆型耐火陶瓷纤维使用温度1350℃ 莫来石晶体耐火纤维(72晶体)使用温度1400℃ 氧化铝晶体耐火纤维(80、95晶体)使用温度1450℃ 3、生产方法 (1)非晶质纤维 原材料经电阻炉熔融,在熔融状态下,在骤冷(0.1S)条件下,在高速旋转甩丝辊离心力的作用下或在高速气流的作用下被甩丝而成或被吹制而成的玻璃态纤维。 (2)晶体纤维 生产方法主要有胶体法和先驱体法两种。 胶体法:将可融性的铝盐、硅盐,制成一定粘度的胶体溶液,按常规生产方法成纤后经热处理转变成铝硅氧化物晶体纤维。 先驱体法:将可溶性的铝盐、硅盐,制成一定粘度的胶体溶液,随后被先驱体(一种膨化了的有机纤维)吸收,再进行热处理,转变成铝硅氧化物晶体纤维。

硅酸铝陶瓷纤维

1 硅酸铝陶瓷纤维简介 1前言 陶瓷纤维是一种广泛应用于各类热工窑炉的绝热耐高材料。由于其容重大大低于其它耐火材料,因而蓄热很小,隔热效果明显,作为炉衬材料可大大降低热工窑炉的能源损耗,在节能方面为热工窑炉带来了一场革命。另一方面,由于陶瓷纤维的物理特性完全小同于传统耐火材料,因而它的应用技术和方法对热工窑炉的砌筑同样带来了一场变革。 陶瓷纤维于70年代末在中国开始工业生产。80年代,陶瓷纤维的应用得到了迅速推广,但主要都在1000℃以下的度范围内使用,应用技术简单落后。进入90年代,随着含锆纤维的开发和多晶氧化铝纤维的应用推广,使用度提高到1000℃--1400℃,但由于产品质量的缺陷和应用技术的落后,应用领域和应用方式都受到了局限,如多晶氧化铝(或莫来石)纤维不能制成纤维毯,产品规格单一,以散棉、混合纤维或纤维块为主,虽然产品的使用度有所提高,但强度很差,限制了应用范围,也缩短了使用寿命。日前大多用于原有炉衬内贴面,节能效果未能得到充分体现。含锆纤维是用熔融法生产的一种用途广泛、成本较低的硅酸铝系高档陶瓷纤维产品(长期使用度可达1350℃),可大量用作砌筑各种炉窑的热面或全纤维炉衬,但日前国内产品在这方面的质量和应用开发还很滞后。含铬纤维的使用度比含锆纤维的更高,可达1400℃,也属于熔融法生产的硅酸铝系陶瓷纤维,价格远低于多晶纤维,在国外应用很广泛,但国内还末见报道。 2陶瓷纤维的种类及性能 陶瓷纤维的品种主要有普通硅酸铝纤维,.高铝硅酸铝纤维,含cr2o2,zro2或b2o3的硅酸铝纤维,多晶氧化铝纤维和多晶莫来石纤维等。近年来国外已经开发成功或正在开发一些新的陶瓷纤维品种,如镁橄榄石纤维、sio2--cao-mgo〕系陶瓷纤维、al2o3-cao系陶瓷纤维和一些特殊的氧化物纤维。 镁橄榄石纤维是.高锻烧石棉后制得的一种陶瓷纤维。它的化学组成中mgosio2<1,容重为48—640kg/m3, 导热系数为0.44—0.70(w/m℃,熔点为1600--1700℃。镁橄榄石纤维可以作为石棉代用材料在高条件下长期使用。 sio2-cao-mgo系陶瓷纤维中的al2o3和其它杂质的含量很低,它以硅酸钙和硅灰石为原料经熔融成纤维后制得。这种陶瓷纤维的真空成型制品在1260℃加热24h后的收缩率小于3.5%,使用安全。 另一种对健康无害的陶瓷纤维是化学组成中不含sio2的al2o3-cao系纤维,其al2o3和cao含量在90%以上。它是用化工原料al2o3粉和caco3粉经高熔融后制得的一种陶瓷纤维。这种陶瓷纤维已有毡、毯和真空成型制品。 用熔融法生产的石英纤维是一种性能优异的陶瓷纤维,但由于价格昂贵,一般不用作绝热材料。在石英纤维上涂上si和a1可一进一步提.高其绝热性能。用过的石英纤维制品还可以再生使用,方法是将废石英纤维绝热制品粉碎,与水和粘结剂混合后成型制成高绝热制品。 高硅氧纤维也是一种性能忧良的陶瓷纤维,它是用普通碱硅酸盐玻璃纤维经酸处理和热处理后制得的高si o2含量的玻璃纤维,其长期使用度在1000℃以上。美国宇航局将它用作航天飞行器的绝热材料。 用溶胶一凝胶法可以生产al2o3纤维、多晶莫来石纤维和zro2纤维等陶瓷纤维。近年来,采用溶胶一凝胶法还成功开发一种al2o3-y2o3纤维。在这种纤维中al2o3的含量一般为14.7-54.3%,y2o3的含量为45.

反应釜耐高温高压特种防腐涂料

反应釜耐高温高压特种防腐涂料 1.作用机理:该涂料是由四川星利化工有限公司和高校共建的“腐蚀与防腐研究中心”研制而成。选用国家级重点防腐实验室研发的特种改性树脂作为主要成膜物,再加入特种耐热改性材料、耐热颜填料、添加剂等,经先进配方和工艺制备而成的耐高温高压的特种防腐涂料。分底漆和面漆两种,底漆为A型,面漆为 B型。 2. 性能: 2.1耐温耐压效果好。通过特种耐热材料,极好地提高了涂层的导热系数,提高了涂层的耐热耐压性能,耐热温度 ≯220℃,压力≯70MPa,涂层在高温高压下的防腐性能也极优。 2.2 防腐性能好。涂层的附着力和物理机械性、柔韧性均好,耐酸、碱、盐等化学药品性能极佳。 2.3 延展性突出。延展率大于30%,能抗一定极限范围内的温度和压力的骤升骤降。 2.4涂层硬度极高,耐磨性突出。 3 适用范围: 适用于温度在220℃以内,具有一定腐蚀介质和压力环境下的化工反应釜、石油开采用钻杆、冶金、化工容器等内壁的涂装防腐。 4技术指标:

项目指标 漆膜颜色及外观浅绿或其它色,漆膜平整光滑 干燥时间(220℃烘干固化) 1.5h 附着力(刀挑法)A级 细度(μm)≤ 50 铅笔硬度>5H 10%HCl常温常压浸泡90天,涂层无变化10%NaOH常温常压浸泡90天,涂层无变化3.5%NaCl常温常压浸泡90天,涂层无变化PH12.5的水,148℃,70Mpa24小时涂层不起泡,附着力不降低水:甲苯:煤油=1:1: 16小时涂层不起泡,附着力不降低1,107℃,35Mpa 5.施工方法: 5.1 施工方法:涂料在运送到施工现场后需静止24小时以上,涂 料在使用之前适当搅拌至均匀,并用专用配套稀释剂,用量根据使用 粘度调节稀释至施工粘度,继续搅拌1-1.5小时。先喷底漆,表干后120℃烘烤1个小时,冷却后再喷面漆,表表干后先120℃烘烤1个小时,然后220℃烘干固化90分钟。 5.2 表面处理要求:被涂物表面必须进行清理,做到表面无锈、无油、无灰尘、无水,除锈达到sa2.5级或st3级标准。处理后的工 件在规定时间(相对湿度大于80%需在30分钟内、相对湿度50-80%须

纳米陶瓷涂层的典型应用领域

纳米陶瓷涂层的一些典型应用领域: 飞机发动机、燃气轮机零部件: 热障涂层(TBC)被广泛地应用在飞机发动机、涡轮机和汽轮机叶片上,保护高温合金基体免受高温氧化、腐蚀,起到隔热、提高发动机进口温度和发动机推重比作用的一种陶瓷涂层材料。8YSZ材料被用做热障涂层材料在军用发动机已应用几十年了,它的缺点是不能突破1200o C的使用温度,但现在军用发动机的使用温度已经超过1200o C,因此急需材料方面的突破。另外,地面燃气轮机的热障涂层材料基本受制于国外,也亟待国产化。国内外研究指出含锆酸盐的双陶瓷热障涂层被认为是未来发展长期使用温度高于1200o C的最有前景的涂层结构之一。用纳米结构锆酸盐粉体喂料制备的纳米结构双陶瓷型n-LZ/8YSZ热障涂层的隔热效果明显好于其它现有涂层,与相同厚度的传统微米结构单陶瓷型8YSZ 热障涂层相比,隔热效果提高了70%。而且,纳米结构的双陶瓷型涂层具有比其它两种涂层层更好的热震性能。 军舰船舶零部件: 纳米结构的热喷涂陶瓷涂层早已广泛应用于美国海军装备(包括军舰、潜艇、扫雷艇和航空母舰)上的数百种零部件。纳米结构陶瓷涂层的强度、韧性、耐磨性、耐蚀性、热震抗力等均比目前国内外商用陶瓷涂层材料中质量好、销量大的美科130涂层的性能显著提高。有着高出1倍的韧性,高出4-8倍的耐磨性,高出1-2倍的结合强度和抗热震性能和高出约10倍的疲劳性能。表1给出了纳米结构的热喷涂陶瓷涂层在美国海军舰船上的一些典型应用。 表1 一些美国海军舰船上应用的热喷涂纳米Al2O3/TiO2陶瓷涂层 零部件船上系统基体材料使用环境 水泵轴储水槽NiCu合金盐水 阀杆主柱塞阀不锈钢蒸汽 轴主加速器碳钢盐水 涡轮转子辅助蒸汽碳钢油 端轴主推进发动机青铜盐水 阀杆主馈泵控制不锈钢蒸汽 膨胀接头弹射蒸汽装置CuNi合金蒸汽 支杆潜艇舱门不锈钢盐水 流量泵燃料油碳钢燃料油 柴油机、工程机械零部件: 高性能纳米结构陶瓷涂层可以大幅度提高材料或零部件的硬度、韧性、耐磨性、抗腐蚀性和耐高温性能,因此可广泛应用于柴油发动机、工程机械等领域。如缸体、泵轴、机轴、曲轴、凸轮轴、轴瓦、连杆瓦、柱塞、阀杆、阀座、液压支杆、缸盖、活塞销、活塞和活塞环等零部件。如:纳米陶瓷涂层来大幅度提高曲轴的抗疲劳强度、硬度和耐磨性;纳米陶瓷涂层用于活塞无疑会是最具有高性价比的工艺技术;纳米陶瓷涂层将给与主轴瓦及连杆瓦以更高的强度、硬度和韧性,显著提高其耐磨性能,极大地减小曲轴的磨损、有效地防止烧瓦、抱瓦及烧

纤维材料公司生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目

纤维材料公司生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目

第一章总论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称 生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目 1.1.2 承办单位 枣庄***纤维材料有限公司 1.2 项目概况 1.2.1 建设场址 拟建项目位于枣庄市峄城区 1.2.2 建设规模和工程方案 本项目建设规模确定为年产1.2万吨生物可溶性耐火陶瓷纤维,正常年的年销售收入约为9600万元。 主要技术经济指标

1.2.3 项目投入总资金及效益情况 初步估算,项目总投资5996万元,其中建筑工程费用3200万元,设备购置及安装费用380万元,其它费用237万元,基本预备费用181万元,建设期利息98万元,流动资金1900万元。 本项目实施后,可实现年销售收入9600万元,正常年税后利润1932万元,总投资收益率42.97%,税后内部收益率43.21%,税后投资回收期为 3.3年(税后,含建设期),税后财务净现值10107万元。项目的经济效益良好,具有一定的盈利能力,能较快的收回投资,在财务上是可行的。

1.3 可行性研究的依据 1、<投资项目可行性研究指南>(试用版) 2、<中华人民共和国环境保护法> 3、<中华人民共和国节约能源法> 4、<工业项目建设用地控制指标(试行)> 5、<建设项目经济评价方法与参数>(第三版) 6、<中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要> 7、<化学工业”十二五”科技发展纲要> 8、<山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要> 9、<山东省化学工业调整振兴规划> 10、<枣庄市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要> 11、建设单位提供的有关材料

陶瓷耐高温涂料研发技术配方

陶瓷耐高温涂料北京生产厂家公司 陶瓷耐高温涂料逐步公认为是涂料发展新阶段,涂料无污染,耐温高强度大,适合多种高温高压、高耐磨高氧化环境中使用,是代替金属最好材料。陶瓷耐高温涂料是国内研发领先者--北京志盛威华化工有限公司,该公司研发生产的陶瓷耐高温涂料是一种稳定的抗氧化、抗腐蚀、抗磨损、绝缘、阻燃防火、隔热保温的新型材料,涂料涂刷在工业锅炉、燃烧炉、高炉、感应炉、汽化炉、冶炼炉、回转窑、航天、反应釜、烟囱、模具、尾气管、核反应堆结合力高,热膨胀系数匹配,因此志盛耐高温陶瓷涂料涂层发展前景好。 目前国内外陶瓷耐高温涂料同时满足耐高温磨损、腐蚀、隔热、氧化和良好的绝缘性、低廉的成本等各项要求。国内北京志盛威华化工有限公司率先在组建研发陶瓷耐高温涂料研发团队,自行研制的陶瓷耐高温涂料涂层适应了我国不断发展国情,隔热保温、耐酸碱防腐、粘合剂、绝缘自洁、防水防火、保护远红外等节能 ZS系列陶瓷高温涂料。志盛威华二十几年来的涂料不断研发,耐高温涂料涂层系类耐温有150℃、250℃、400℃、600℃、800℃、1000℃、1200℃、1600℃、1800℃、2000℃、2200℃、2600℃、3000℃等一系列新型的陶瓷耐高温涂料。志盛威华ZS系列陶瓷耐高温涂料种类有,有着极低的导热系数高温隔热保温涂料、高效的高温1021封闭防氧化高温陶瓷涂料、耐强酸强碱的陶瓷高温防腐涂料、屏蔽电流的1091高温绝缘涂料、耐火的无机耐高温胶等功能陶瓷高温涂料、工业窑炉远红外节能漆涂料,这些威华陶瓷耐高温涂料在市场上有广泛的应用和好评,也得到国家相关部门的认定和支持,陶瓷耐高温涂料多种耐温幅度打破传统高温漆概念,适合新形势下对涂料发展的需求和产业技术升级。

陶瓷纤维性能及成分

陶瓷纤维是一种集传统绝热材料、耐火材料优良性能于一体的纤维状轻质耐火材料。其产品涉及各领域,广泛应用于各工业部门,是提高工业窑炉、加热装置等热设备热工性能,实现结构轻型化和节能的基础材料。 主要化学成份: SiO2: 45%-55% AL2O3: 40%-50% Fe2O3:0.8%-1.0% Na2O+K2O:0.2-0.5% 特点及用途: 具有低导热率,优良的热稳定性,化学稳定性,无腐蚀性.用该纤维生产的制动器衬片具有良好的耐高温性和分散性,适合各类混料机搅拌. 适用于有耐高温要求,热恢复性能好,制动噪音小的制动器衬片. 陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点,因而在机械、冶金、化工、石油、交通运输、船舶、电子及轻工业部门都得到了广泛的应用,在航空航天及原子能等尖端科学技术部门的应用亦日益增多.发展前景十分看好。陶瓷纤维在我国起步较晚,但一直保持着持续发展的势头,生产能力不断增加,并实现了产品系列化,我国已发展成为世界陶瓷纤维生产大国。 陶瓷纤维的现状及发展趋势 早在1941年,美国巴布考克·维尔考克斯公司就利用天然高岭土经电弧炉熔融后喷吹成了陶瓷纤维。20世纪40年代后期,美国有两家公司生产硅酸铝系纤维,并第1次将其用于航空工业。进入50年代,陶瓷纤维已正式投入工业化生产,到了60年代,已研制开发出多种陶瓷纤维制品,并开始用于工业窑炉的壁衬。1973年全球出现能源危机后,陶瓷纤维获得了迅速的发展,其中以硅酸铝系纤维发展最快,每年以10%~15%的速度增长。美国和加拿大是陶瓷纤维的生产大国,年产量达到了10万t左右,约占世界耐火纤维年总产量的1/3。欧洲的陶瓷纤维产量位于第三,年产量达到6万t左右。在年产30万t的陶瓷纤维中,各种制品的比例大致为:毯和纤维模块45%;真空成型板、毡及异形制品25%;散状纤维棉15%:纤维绳、布等织品6%;纤维不定形材料6%:纤维纸3%。 陶瓷纤维制品的应用领域主要是加工工业和热处理工业(工业窑炉、热处理设备及其它热工设备),其消耗量约占40%,其次是钢铁工业,其消耗量约占25%。国外在提高陶瓷纤维产量的同时,注意研制开发新品种,除1000型、1260型、1400型、1600型及混配纤维等典型陶瓷纤维制品外,近年来在熔体的化学组分中添加ZrO2、Cr2O3等成分,从而使陶瓷纤维制品的最高使用温度提高到1300℃。此外,有些生产企业还在熔体的化学组分中添加CaO、MgO等成分,研制开发成功多种新产品。如可溶性陶瓷纤维含62%~75%Al2O3的高强陶瓷纤维及耐高温陶瓷纺织纤维等。因此,目前在国外陶瓷纤维的应用带来了十分显著的经济效益,导致陶瓷纤维的应用范围日益扩大,一些主要工业发达国家的陶瓷纤维产量继续保持持续增长的发展势头,其中尤以玻璃态硅酸铝纤维的发展最为迅速。同时,随着陶瓷纤维应用范围的不断扩大,导致陶瓷纤维制品的生产结构随之发生重大改变.如陶瓷纤维毯(包括纤维块)的产量由过去占陶瓷纤维产量的70%下降至45%;陶瓷纤维深加工制品(如纤维绳、布等纤维制品)、纤维纸、纤维浇注料、可塑料、涂抹料等纤维不定形材料的产量大幅度增长,接近于陶瓷纤维产量的15%。陶瓷纤维新品种的开发生产和应用,大大促进了陶瓷纤维的应用技术和施工方

耐磨陶瓷涂料在水泥设备上的应用

耐磨陶瓷涂料在水泥设备上的应用 摘要:耐磨陶瓷涂料在水泥设备上的应用 在水泥厂中,有很多设备和管道要受到有腐蚀作用的散状物料的冲刷而引起磨损。据统计,水泥行业因磨损而引起的停机时间占总停机时间的50%~55%。设备磨损问题已经成为决定一个水泥企业高效运营的至关重要的因素之一。目前,我国的耐磨材料整体消耗平均约为500g/t水泥,与发达国家整体<200g/t水泥相比还有较大差距。因此,提高水泥设备相关零件的耐磨性,降低耐磨材料的消耗,大幅度提高耐磨件的使用寿命,对提高设备运转效率,降低生产成本,节约资源和能源具有重大的意义。当前,一种命名为耐磨陶瓷涂料的新型材料应用于水泥设备的维护中,取得了较好的使用效果。 一、耐磨陶瓷涂料的特点 耐磨陶瓷涂料是一种非金属胶凝材料,它是采用耐酸和耐碱的人工合成原料,经严格的工艺配比和先进的无机聚合技术制成的一种粉状陶瓷材料。在施工现场,将特制液体无机胶水加入这种材料,采用人工或机械方式涂抹在设备内衬或表面,经过一系列的化学反应,在常温下3天后达到陶瓷的结合强度和硬度,故命名为耐磨陶瓷涂料。其特点是: (1)具有极高的机械强度和刚度。陶瓷耐磨涂料主要由耐磨骨料和结合系统组成,密度非常大,无大的宏观缺陷,强度可达130MPa,是一般混凝土和耐火浇注料无法企及的,主要是采用了离子化合物和部分人工合成共价化合物,其离子键结合牢固,所以强度和刚度很大,可有效抵御物料的冲击力和剪切应力。而结合系统由于采取复合强化措施和特殊处理,形成化学结合,致使其强度很高。 (2)具有优良的韧性和抗震性。由于陶瓷耐磨涂料采用无定向钢纤维和定向网状增强措施,通过耦合进一步改善韧性,所以断裂韧性强,可有效防止冲击力造成的破损和剥落。另一方面,由于离子键和其共价键为强结合键,键能比较高,低温对其影响很小,而且它的振动频率极高,常温难以对其构成威胁,不会产生热震损毁。 (3)整体性好。由于耐磨陶瓷涂料采取了双重补强措施,有的甚至采取了多种补强措施,有效地改善了材料性能,而且陶瓷材料低的膨胀系数,使其体积稳定,不可能产生裂缝,因而整体性好,另外施工为整体施工,无接缝出现,因而整体性进一步提高。 (4)环境相容性好。由于采用了耐酸和耐碱的人工合成原料,不会和矿渣发生反应,同时由于这种材料多为高温合成原料,晶体发育好,结构完整,环境温度不会对它造成大的影响,属环境惰性材料,因而对环境敏感性差。 (5)无环境污染。耐磨陶瓷涂料为无机非金属材料,主要成分为硅酸盐,和地球岩石圈成分相近,不会造成土质恶化和重金属离子污染,不会影响生态环境,是

陶瓷纤维的概述

陶瓷纤维的概述 纺织G1401 常媛 ● 陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点,因而在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用。近几年由于全球能源价格的不断上涨,节能已成为中国国家战略,在这样的背景下,比隔热砖与浇筑料等传统耐材节能达10-30%的陶瓷纤维在中国国内得到了更多更广的应用,发展前景十分看好。 ●定义 普通陶瓷纤维又称硅酸铝纤维,因其主要成分之一是氧化铝,而氧化铝又是瓷器的主要成分,所以被叫做陶瓷纤维。而添加氧化锆或氧化铬,可以使陶瓷纤维的使用温度进一步提高。 陶瓷纤维制品是指用陶瓷纤维为原材料,通过加工制成的重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点的工业制品,专门用于各种高温,高压,易磨损的环境中 陶瓷纤维制品是一种优良的耐火材料。具有重量轻、耐高温、热容小、保温绝热性能良好、高温绝热性能良好、无毒性等优点。 到目前为止,中国国内现在大大小小的陶瓷纤维生产厂家共有二百多家,但分类温度为1425℃(含锆纤维)及以下的陶瓷纤维的生产工艺,只分为甩丝毯与喷吹毯两种。 ●特点

质量轻、绝热性能好、热稳定性好、化学稳定性好、加工容易、施工方便。既不耐磨又不耐碰撞,不能抵抗高速气流的冲刷,不能抵抗熔渣的侵蚀。 ●分类 陶瓷纤维是经过经过双面针刺工艺制作而成,在是高温和低温环境中都被广泛的使用,现在市面上的根据生产工艺的不同,我们一般把陶瓷纤维毯分为两类,一种是甩丝毯,一种是喷丝毯。 1. 纤维丝的直径:甩丝纤维更粗些,甩丝纤维一般为 3.0-5.0µm,喷丝纤维一般为2.0-3.0µm; 2. 纤维丝的长度:甩丝纤维更长些,甩丝纤维一般为150-250mm, 喷丝纤维一般为100-200mm; 3. 导热系数:喷丝毯由于纤维较细而优于甩丝毯; 4. 抗拉抗折强度:甩丝毯由于纤维更粗而优于喷丝毯; 5. 制作陶瓷纤维组块的应用:甩丝毯由于纤维较粗且长而优于喷丝毯,在组块制作的折叠过程中,喷吹纤维毯易于破碎和撕裂,而甩丝纤维毯可以折叠得非常紧密并且不易破坏,组块的质量会直接影响到炉衬的质量; 6. 余热锅炉等大块毯的竖直层铺应用:甩丝毯由于纤维丝粗而长,具有更好的抗拉力,更经久耐用,所以甩丝毯优于喷丝毯; ●硅酸铝纤维制品的生产方法 硅酸铝纤维原料的熔融一般采用电炉作为熔化设备,主要有电

透明密封防水纳米复合陶瓷涂料

透明密封防水纳米复合陶瓷涂料 产品特性及使用方法 产品型号:705(系列) 产品外观:(标准颜色) 透明(颜色可调,根据客户需求调) 适用基材: 碳钢、不锈钢、铸铁、钛合金、铝合金、铜合金、陶瓷、人造石、混泥土、陶瓷纤维、木材等。 备注:不同基材对应的涂料配方也不同。在一定范围内,可根据基材不同使用工况调节匹配。 适用温度 长期使用温度-50℃—200℃ 备注:不同基材对应的产品会有所不同。良好的耐冷热冲击抗热震。 产品特性: 1、纳米涂料单组份,环保无毒害,施工方便,性能稳定。 2、涂层通过SGS检测以及美国FDA检测,食品级。 3、纳米涂料超强渗透,通过渗透、包覆、填充、密封、表面成膜,可稳定高效实现立体化 密封防水性能。 4、涂层硬度可达6—7H,耐磨耐用,耐酸碱,耐腐蚀,耐盐雾,抗老化,可用于户外或高 湿高热工况。 5、涂层与底材结合良好,结合强度大于4MPa。 6、纳米无机复合涂层,电绝缘性能良好,绝缘电阻大于200MΩ。 7、涂层本身不燃,涂层具有一定的阻燃性能。 8、涂层耐高温冷热冲击,抗热震良好。 产品存储:避光密封保存,5℃—30℃环境中,纳米涂料保质期6个月。开盖后建议1月内用完,效果更佳(纳米颗粒表面能高,活性高,易团聚。在分散剂以及表面处理的作用下, 在一定时间内纳米颗粒保持稳定)。 特别备注: 1、本纳米涂料为直接使用,不可添加其它任何组份(尤其是水),否则会严重影响该纳米 涂料功效甚至快速报废。 2、操作人员防护:跟普通涂料施工防护一样,涂布过程远离明火、电弧、电火花,具体参 照本产品的MSDS报告。 产品净重:标准包装:20 KG /桶;最小包装:5.0KG/桶。 产品图片:

耐磨陶瓷涂料施工技术方案--中英版

V ALOR耐磨料施工技术方案 V ALOR Wear-resistant Material Construction Technology Program 编制原则 Construction Principles 本施工设计编制的原则是本着从工程的实际情况和具体条件出发,在过程中合理的组织施工,科学的进行管理来完成耐磨陶瓷涂料的工程项目的施工作业。为了确保施工质量和施工周期及安全,本施工方案严格要求施工现场做到工序、质量、安全严格把关。优化管理,组织安全文明施工. 我们相信,只要精心组织、严格管理、周密安排,一定能短时间内保质保量完valor耐磨陶瓷涂料的施工任务,确保做到优异的耐磨陶瓷涂料安装工程。 The construction design is in line with the principles of the actual situation from the project and specific conditions, to complete the resistant ceramic coating projects construction work by the reasonable organization and scientific management. In order to ensure construction quality, cycle and safety, this construction program requires the construction site for the strict process, quality, safety, the optimal management, organization safe and civilized construction. We believe that the good organization, strict management and well-arranged will ensure to complete valor resistant ceramic coating of construction tasks with quality and quantity within a short time, to ensure that the wear-resistant ceramic coating to achieve excellent installation. 安全文明施工管理 Safe and Civilized Construction Management 一、安全管理总则General Principles of safety management 1、贯彻执行“安全第一,预防为主”的生产方针,提高安全施工管理水平,保证职工及valor产品 在作业过程中安全和健康。 According to "safety first, prevention first" production principle and improve construction safety management, so as to ensure staff and Valor products safety and health in operation. 2、完善安全管理体制,建立健全安全管理机构,安全管理制度和安全施工制度。 Improve the safety management system, establish a sound security management institutions, construction safety management system and security system. 3、本措施依据工程现场及valor产品安全生产管理条例。 The measures are based on the site situations and Valor product safety regulations.

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