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경질우레탄폼단열재란?

⧉ 경질우레탄폼단열재란? 경질우레탄폼은 건축용 단열재 중 가장 낮은 열전도율로 뛰어난 단열성능을 가지고있며 일반 일반 우레탄단열재와 함께 기존 유기단열재의 연소성 문제를 해결함으로써 건축물의 에너지절감과 화재안전성 모두를 만족하는 난연성을 갖춘 PIR 보드가 있습니다. 경질우레탄폼은 자체의 단열성, 경량성, 완충성 등의 성질을 활용하여 단독 또는 타재료와 복합화하여 단열재, 경량 구조재, 완충재 등으로 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히 발포체로서의 폴리우레탄은 폼 […]

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경질우레탄폼단열재란?

⧉ 경질우레탄폼단열재란? 가장 우수한 단열효과를 가진 PIR을 단열소재로 사용하여 기존 PUR의 장점을 그대로 유지하면서 자기 소화성과 내열성, 저연성 등이 개선된 친환경 단열재입니다. ⧉ 경질우레탄폼단열재 품질기준 ⧉ 경질우레탄폼단열재 장점 ⦁ 우수한 단열성 일반적으로 사용되는 건축용 단열재 중 가장 낮은 열전도율 성능을 갖추고 있어 다른 유기질 및 무기질 단열재에 비해 얇은 두께로 에너지절감 및 공간활용성이 우수한 단열재입니다. […]

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샌드위치판넬 단열재의 화재성능 비교

⧉ 샌드위치판넬 단열재의 화재성능 비교 10. 화재성능 미네랄울단열재는 무기 내화재료로 분류됩니다. 내화 벽, 지붕 또는 칸막이 벽 적용을 위한 최상의 성능은 미네랄울(암면)로 채워진 샌드위치판넬을 사용하는 것이 가장 바람직합니다. 100mm 두께의 미네랄울단열재(암면)로 채워진 샌드위치판넬의 내화성을 고려할 때, 미네랄울(암면)의 종류, 두께 및 조인트 유형에 따라 30분에서 120분까지 다양합니다. 반면, 샌드위치판넬 시스템을 미네랄울단열재(암면)로 금속 표면에 부착할 수 있게 […]

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샌드위치판넬 단열재 치수 안정성 및 화학적강도 비교

Ⅵ. 샌드위치판넬 단열재 치수 안정성 및 화학적 강도 비교 8. 치수 안정성 모든 플라스틱 폼의 체적은 온도에 영향을 받습니다. 발포 폼의 온도가 상승하면 셀 안에 기체의 압력이 증가하여 팽창을 일으킵니다. 반대의 상황은 갑작스러운 냉각의 경우에 발생합니다. 부압으로 인해 폼의 구조가 손상될 수 있습니다. 특히 경질우레탄폼을 생산 후에는 냉각과정을 실시해야 합니다. 9. 화학적 강도 외형 이외에도 […]

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샌드위치판넬 단열재 음향성능 비교

Ⅵ. 샌드위치판넬 단열재 음향성능 비교 7. 음향성능 차음성능은 지붕 및 벽면 음향성능 그리고 계산방법에 따라 필요한 매개 변수는 설계단계에서 결정될 수 있습니다. 표면과 충돌하는 음파의 특정 부분이 반사되어, 일부는 흡수되고 나머지 부분은 전달됩니다. 반사, 흡수 및 투과율은 표면의 모양, 재료의 흡음능력 및 소리의 주파수에 따라 달라집니다. 폐쇄되고 기공이 있는 플라스틱 재료는 실제로 단열재입니다. 개방된 구멍(그라스울, […]

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샌드위치판넬 단열재료 흡수율 및 밀도 성능비교

Ⅳ. 샌드위치판넬 단열재료 성능비교- 흡수율 및 밀도 3. 흡수율 단열재에서 요구되는 것은 직접적으로 물의 영향을 받지 않아야합니다. 또한 열전도율 값은 모세관현상에 의해 간접적으로 젖어서 증가하지 않아야합니다. 실제로 암면 내의 섬유는 젖지 않습니다. 그러나 물과 접촉할 경우 섬유 사이의 공기 갭이 채워지고 젖은 암면은 단열 작용을 수행할 수 없게 됩니다. 4. 밀도 생산 비용을 고려할 때, […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(11)

5. 토론 이 단원에서는, 결과는 더 자세히 분석되어 결과의 잠재적인 원인과 건물 설계의 맥락에서 무엇을 의미하는지 논의할 것입니다. 온도와 습도의 함수로써 료과적인 전도성을 시각화하는 것뿐만 아니라 상승된 온도 노화의 영향과 이를 실시간과 동일시하는 방법을 이해하는 데 초점을 맞출 것입니다. 또한 재료에 대한 측정 데이터를 사용한 벽 조립 실험을 설명하고 실제 실험 환경에서 노화 전후의 유효 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(10)

4) 동결-해동 결과(2) 재료의 수분 저장 용량은 최고 습도 및 침수 후 증가하는 것으로 확인되었습니다. 아래 그림에서는 습도 범위 및 완전 침수에서 측정한 재료 샘플의 수분 함량은 원래 샘플 건조 중량의 백분율로 표시됩니다. 이 그래프는 동결–해동 주기가 발생한 재료 샘플의 수분 저장 용량을 높은 수분에서만 노출되었던 샘플과 비교합니다. 특히 침수 후 동결–해동 주기에 노출된 재료들이 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(9)

5) 동결–해동 결과 이 단원에서는 방법론에 기술된 바와 같이 동결–해동 주기를 거친 후 재료에 대한 효과적인 전도성과 수분 저장 특성을 측정하였습니다. 아래 그림에 표시된 150회 이상의 동결–해동 주기에서 측정된 전도성 결과에서 재료는 열 가속 노화 결과에서 볼 수 있는 것과 유사한 결과를 보여주지만, 정도는 약간 낮습니다. 두 개의 폐쇄 셀 폴리우레탄 샘플(상기 그림)에서 재료는 동결–해동 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(8)

4) 습기 결과 상기 표에서는 다양한 습기에 노출된 후 측정된 샘플의 질량을 나타냅니다. 건식 샘플과 95% RH 노출 사이의 수분 함량은 상당히 분명하며, 폐쇄 셀 폴리우레탄 재료는 질량의 약 5%를 흡수하고, 오픈 셀 PU-C는 질량의 44%를 흡수하며, PU-D는 질량의 15%를 흡수하고,PI-A는 질량의 6%를 흡수하며, PI-B는 질량의 최대 21%까지 흡수하지만, 샘플을 마주보는 판지가 수분의 더 많은 […]

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