Язык

+86 15397280550
Дом / Новости / Новости отрасли / Представьте три архитектурных мембранных материала

Представьте три архитектурных мембранных материала

PTFE Архитектурная мембрана

Мембрана PTFE представляет собой материал, покрытый политетрафлороэтиленкой смолой на ткани с ультрафийным стеклянным волокном. Этот мембранный материал обладает хорошей сваркой, отличной антиультравиолетой, антивозрастными характеристиками и огнестойкими характеристиками. Кроме того, его свойства против фонарика и самоочищения являются лучшими среди всех архитектурных мембранных материалов, но его гибкость плохая, строительство сложно, а стоимость также очень тревожна. Под руководством Geiger, Dupont, Corning Стекловолокно, Baird Construction Company и химической ткацкой компании в Соединенных Штатах совместно разработали постоянные мембранные материалы. Метод обработки состоит в том, чтобы быстро положить стеклянную ткань в тефлоновое плавление много раз, чтобы обе стороны ткани имели равномерное тефлоновое покрытие, а постоянная мембрана PTFE официально родилась. С тех пор постоянная мембранная структура была официально популярна в Соединенных Штатах, и многие ученые провели углубленное исследование мембранной структуры. 20 лет спустя результаты последующих испытаний показывают, что механические свойства и индикаторы химической стабильности этого мембранного материала упали только на 20-30%, и цвет едва ли изменился. Поверхность мембраны гладкая и эластичная, а также пыль и химические вещества в атмосфере. Частицы чрезвычайно трудно прикрепить и проникать, и здания мембрана может восстановить свою первоначальную чистую поверхность и светопропускание после промывки дождевой водой, что достаточно, чтобы показать сильную жизнеспособность и широкие перспективы рынка мембранных материалов PTFE.

Fiberglass ПВХ архитектурная мембрана

Этот вид мембранного материала был разработан и применяется относительно рано. Обычно предусматривается, что толщина покрытия ПВХ на пересечении деформации и утка стеклянной волоконной ткани должна составлять не менее 0,2 мм. Чтобы улучшить сопротивление старения самого ПВХ, некоторые стабилизаторы света и тепла часто добавляют в покрытие. Определенное количество ультрафиолетовых поглотителей должно быть добавлено к светлым прозрачным продуктам, а углеродный черный часто добавляется в качестве стабилизатора в темные продукты. Кроме того, есть много способов обработки поверхности ПВХ. Вы можете ламинировать слой чрезвычайно тонкой металлической пленки на ПВХ или спрея алюминиевого тумана и использовать слюду или кварц, чтобы предотвратить прилипание и окрашивание поверхности. Стеклянная клетчатка силиконовой смолы Архитектурная мембрана. Силиконовая смола обладает превосходной высокой и низкой температурной сопротивлением, реферацией воды и устойчивостью к окислению. Пленочный материал имеет высокую прочность на растяжение и модуль упругости, а также имеет хорошую передачу света. Мембранный материал Vestar, разработанный Owens Corning Company в Соединенных Штатах, создается путем покрытия стекловолокна с помощью этой смолы. В настоящее время не так много применений этого мембранного материала, и производителей меньше. Стеклянное волокно -синтетическое архитектурная мембрана. Синтетический каучук (такой как нитрильный резин и неопрен) имеет хорошую прочность, устойчив к солнечному свету, озону и тепловой старение, обладает выдающейся износостойкой стойкостью, химической стойкостью и огнестойкостью и может достичь полупрозрачного состояния. Желтый, поэтому он обычно используется для темных покрытий. Расширенная архитектурная мембрана PTFE. Расширенная архитектурная мембрана PTFE получается путем вставки пленки флуорорезиновой пленки на обеих сторонах базовой ткани, сотканной из расширенных волокон PTFE. Из -за его высокой стоимости этот вид мембранного материала редко используется в общих зданиях, учитывая как стоимость, так и производительность, и в настоящее время не так много иностранных производителей.

ETFE Архитектурная мембрана

Сделано непосредственно из ETFE (этилен-тетрафторэтилен-сополимер) сырья. ETFE не только обладает превосходной воздействием, электрическими свойствами, термической стабильностью и химической коррозионной стойкостью, но также обладает высокой механической прочностью и хорошими характеристиками обработки. В последние годы применение мембранных материалов ETFE может заменить другие продукты во многих аспектах и ​​демонстрировать сильные преимущества и перспективы рынка. Этот вид пленочного материала имеет особенно хорошую световую передачу, известную как «мягкое стекло», свет по весу, только 1% от стакана того же размера; Хорошая прочность, высокая прочность на растяжение, нелегко быть разорванным, а также более 400%; Устойчивость к погодным условиям и долговечность сильная химическая коррозия, температура плавления до 200 ° C; эффективное использование естественного света и экономии энергии; Хорошая акустическая производительность. Функция самоочищения делает поверхность нелегкой для окрашивания, а небольшое количество грязи можно смыть дождевой водой. Цикл очистки составляет около 5 лет. Кроме того, мембрана ETFE может быть сборена в тонкоплентные пузырьки, готовые, что удобно для строительства и технического обслуживания. У ETFE также есть недостатки, такие как внешняя среда, легко повредить материал, и вызывает утечку воздуха, высокие затраты на техническое обслуживание и т. Д. Однако со строительством больших гимназий, туристических мест, залов ожидания и т. Д., ETFE обладает более заметными преимуществами. В настоящее время очень мало компаний, которые производят такого рода мембранные материалы. Только несколько компаний, таких как Asahiglas (AGC), Japan Asahi Glass и German Kewell, могут предоставить мембранные материалы ETFE. Несколько лет истории. Недавно завершенные олимпийские места в Пекине «Птичье гнездо» и «водный куб» используют мембранные материалы ETFE для своих мембранных структур, которые в настоящее время являются крупнейшими зданиями мембранной структуры ETFE в Китае, а мембранные материалы являются импортированными продуктами. «Птичье гнездо» принимает двойную мембрану структуру. Внешний слой использует ETFE для предотвращения дождя, снега и ультрафиолетовых лучей, а внутренний слой использует PTFE для достижения цели сохранения тепла, антиконденсации, звукоизоляции и светового эффекта. «Водный куб» принимает двухслойную надувную мембранную структуру, в общей сложности 1437 воздушных подушек, каждая из которых похожа на «пузырь воды». Воздушная подушка может отрегулировать затенение и пропускное пропускание, контролируя количество инфляции. Он эффективно использует естественный свет, экономит энергию, имеет хорошую теплоизоляцию, устраняет Echo и обеспечивает теплую и удобную среду для спортсменов и зрителей. В настоящее время развитие внутренних мембранных структур является захватывающим. С строительством некоторых крупных гимназий, ожидающих залов и других международных мероприятий, таких как Shanghai World Expo 2010 года и азиатские игры Гуанчжоу, возможности и проблемы были представлены в развитии мембранных структур в моей стране. Особенно с точки зрения мембранных материалов, наша страна начала поздно, а технический уровень низкий; Большинство мембранных материалов в основном полагаются на импорт. PTFE, PVC и PVC-модифицированный PVC, ETFE и другие мембранные материалы являются основными на рынке и широко используются. Моя страна уже имеет независимые права интеллектуальной собственности материалов мембраны PTFE, и ее показатели в основном соответствуют требованиям аналогичных иностранных продуктов. Многие компании, научные исследовательские подразделения и университеты проводят исследования по материалам поверхностного покрытия ПВХ, таких как PVDF, нано-TiO2-агенты покрытия и т. Д., Которые достигли первоначальных результатов. Кроме того, исследования на поверхностном антиобратировании и самоочищающемся обработке, таких как конструкция листьев бионического лотоса, поверхность микрорешков, также выходит из земли. Внедряя производственное оборудование и технологии мирового класса, увеличьте пищеварение и поглощение, улучшить инновации и как можно скорее для повышения технологии обработки поверхности мембранных материалов, подходящих для рыночного спроса моей страны, что имеет большое значение для повышения конкурентоспособности класса и рынка всей промышленной текстильной продукции моей страны.

Чтобы узнать больше, пожалуйста, продолжайте обращать внимание на наш Архитектурная мембрана производитель .