Архитектурная мембрана из ПТФЭ
Мембрана из ПТФЭ представляет собой материал, покрытый политетрафторэтиленовой смолой на ультратонкой ткани из стекловолокна. Этот мембранный материал обладает хорошими сварочными характеристиками, а также отличной защитой от ультрафиолета, старения и огнестойкости. Кроме того, его свойства защиты от обрастания и самоочищения являются лучшими среди всех архитектурных мембранных материалов, но его гибкость низка, конструкция сложна, а стоимость также очень тревожна. Под руководством Гейгера компании DuPont, Corning Стекловолокно, Baird Construction Company и Chemical Fiber Weaving Company в США совместно разработали постоянные мембранные материалы. Метод обработки заключается в том, чтобы быстро поместить ткань из стекловолокна в расплав тефлона много раз, чтобы обе стороны ткани имели однородное тефлоновое покрытие, и официально родилась постоянная мембрана из ПТФЭ. С тех пор постоянная мембранная структура стала официально популярной в Соединенных Штатах, и многие ученые провели углубленные исследования мембранной структуры. Спустя 20 лет результаты повторных испытаний показывают, что механические свойства и показатели химической стабильности этого мембранного материала снизились всего на 20-30%, а цвет практически не изменился. Поверхность мембраны гладкая и эластичная, а пыль и химические вещества в атмосфере Частицы чрезвычайно трудно прикрепляются и проникают внутрь, а строительная мембрана может восстанавливать свою первоначальную чистую поверхность и светопропускную способность после мытья дождевой водой, чего достаточно для демонстрируют сильную жизнеспособность и широкие рыночные перспективы мембранных материалов из ПТФЭ.
Fiberglass Архитектурная мембрана из ПВХ
Этот тип мембранного материала был разработан и применен относительно рано. Обычно оговаривается, что толщина ПВХ-покрытия на пересечении основы и утка стеклоткани должна быть не менее 0,2 мм. Для повышения стойкости самого ПВХ к старению в покрытие часто добавляют свето- и термостабилизаторы. В светлые прозрачные изделия следует добавлять определенное количество поглотителей ультрафиолета, а в темные изделия часто добавляют в качестве стабилизатора технический углерод. Кроме того, существует множество способов обработки поверхности ПВХ. Вы можете ламинировать слой очень тонкой металлической пленки на ПВХ или распылить алюминиевый туман, а также использовать слюду или кварц, чтобы предотвратить прилипание поверхности и появление пятен. Архитектурная мембрана из стекловолокна и силиконовой смолы. Силиконовая смола обладает отличной стойкостью к высоким и низким температурам, водоотталкивающими свойствами и стойкостью к окислению. Материал пленки обладает высокой прочностью на растяжение и модулем упругости, а также имеет хорошее светопропускание. Мембранный материал Vestar, разработанный компанией Owens Corning в США, изготавливается путем покрытия ткани из стекловолокна этой смолой. В настоящее время не так много применений этого мембранного материала, и меньше производителей. Архитектурная мембрана из синтетического каучука из стекловолокна. Синтетический каучук (такой как нитриловый каучук и неопрен) обладает хорошей прочностью, устойчив к солнечному свету, озону и тепловому старению, обладает превосходной износостойкостью, химической стойкостью и огнестойкостью и может достигать полупрозрачного состояния. Желтый, поэтому его обычно используют для темных покрытий. Архитектурная мембрана из вспененного ПТФЭ. Архитектурная мембрана из вспененного ПТФЭ получается путем наклеивания пленки фторполимера на обе стороны ткани-основы, сотканной из вспененных волокон ПТФЭ. Из-за своей высокой стоимости этот тип мембранного материала редко используется в обычных зданиях, учитывая как стоимость, так и производительность, и в настоящее время не так много иностранных производителей.
архитектурная мембрана из ЭТФЭ
Изготовлен непосредственно из сырья ETFE (сополимер этилена и тетрафторэтилена). ETFE не только обладает отличной ударопрочностью, электрическими свойствами, термической стабильностью и химической коррозионной стойкостью, но также обладает высокой механической прочностью и хорошими технологическими характеристиками. В последние годы применение мембранных материалов ETFE может заменить другие продукты во многих аспектах и показать сильные преимущества и рыночные перспективы. Этот тип пленочного материала имеет особенно хорошее светопропускание, известное как «мягкое стекло», легкий вес, всего 1% от стекла того же размера; хорошая ударная вязкость, высокая прочность на растяжение, не легко рвется и пластичность выше 400%; атмосферостойкость и долговечность Сильная химическая коррозия, температура плавления достигает 200°C; эффективное использование естественного света и энергосбережение; хорошие акустические характеристики. Функция самоочистки делает поверхность трудно окрашиваемой, а небольшое количество грязи может быть смыто дождевой водой. Цикл очистки составляет около 5 лет. Кроме того, мембрана ETFE может быть предварительно изготовлена в виде тонкопленочных пузырьков в готовом виде, что удобно для строительства и обслуживания. ETFE также имеет недостатки, такие как внешняя среда, которая легко повреждает материал и вызывает утечку воздуха, высокие затраты на техническое обслуживание и т. Д. Однако при строительстве больших спортивных залов, туристических мест, залов ожидания и т. д. ETFE имеет более заметные преимущества. . В настоящее время существует очень мало компаний, производящих этот вид мембранного материала. Только несколько компаний, таких как ASAHIGLAS (AGC), Japan Asahi Glass и German Kewell, могут поставлять мембранные материалы из ETFE. несколько лет истории. Недавно завершенные олимпийские объекты в Пекине «Птичье гнездо» и «Водный куб» используют мембранные материалы ETFE для своих мембранных конструкций, которые в настоящее время являются крупнейшими зданиями с мембранными конструкциями ETFE в Китае, а мембранные материалы являются импортными продуктами. «Птичье гнездо» имеет двухслойную мембранную структуру. Внешний слой использует ETFE для защиты от дождя, снега и ультрафиолетовых лучей, а внутренний слой использует PTFE для сохранения тепла, предотвращения конденсации, звукоизоляции и светового эффекта. «Водный куб» имеет двухслойную надувную мембранную структуру из ETFE с 1437 воздушными подушками, каждая из которых похожа на «водяной пузырь». Воздушная подушка может регулировать затенение и светопропускание, контролируя степень надувания, эффективно использует естественный свет, экономит энергию, имеет хорошую теплоизоляцию, устраняет эхо и обеспечивает теплую и комфортную среду для спортсменов и зрителей. В настоящее время активно развиваются отечественные мембранные конструкции. Со строительством нескольких больших спортивных залов, залов ожидания и других международных мероприятий, таких как Всемирная выставка в Шанхае в 2010 году и Азиатские игры в Гуанчжоу, возможности и проблемы были привнесены в развитие мембранных конструкций в моей стране. Особенно с точки зрения мембранных материалов наша страна начала поздно, а технический уровень низок, и большинство мембранных материалов в основном зависят от импорта. ПТФЭ, ПВХ и ПВХ с модифицированной поверхностью, ЭТФЭ и другие мембранные материалы являются основными на рынке и широко используются. Моя страна уже имеет независимые права интеллектуальной собственности на мембранные материалы из ПТФЭ, и их характеристики в основном соответствуют требованиям аналогичных зарубежных продуктов. Многие компании, научно-исследовательские подразделения и университеты проводят исследования материалов для покрытия поверхности ПВХ, таких как PVDF, агенты для покрытия поверхности nano-TiO2 и т. д., которые достигли первых результатов. Кроме того, исследования в области обработки поверхности против обрастания и самоочищения, такие как конструкция бионического листа лотоса, также выходят на первый план. Внедряя производственное оборудование и технологии мирового класса, усиливайте переваривание и абсорбцию, совершенствуйте инновации и как можно скорее разрабатывайте технологию обработки поверхности мембранного материала, подходящую для рыночного спроса моей страны, что имеет большое значение для повышения качества и конкурентоспособности на рынке. всей промышленной текстильной продукции моей страны.
Чтобы узнать больше, пожалуйста, продолжайте обращать внимание на наши производитель архитектурных мембран .