ภาษา

+86 15397280550
บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / แนะนำวัสดุเมมเบรนสถาปัตยกรรมสามชิ้น

แนะนำวัสดุเมมเบรนสถาปัตยกรรมสามชิ้น

เมมเบรนสถาปัตยกรรม PTFE

PTFE Membrane เป็นวัสดุที่เคลือบด้วยโพลีเทตราฟลูออโรเอทิลีนเรซินบนผ้าใยแก้วพิเศษ วัสดุเมมเบรนนี้มีประสิทธิภาพการเชื่อมที่ดีการต่อต้าน Ultraviolet ประสิทธิภาพการต่อต้านริ้วรอยและประสิทธิภาพของสารหน่วงไฟ นอกจากนี้คุณสมบัติการต่อต้านการเยินยอและการทำความสะอาดตัวเองนั้นดีที่สุดในบรรดาวัสดุเมมเบรนสถาปัตยกรรมทั้งหมด แต่ความยืดหยุ่นนั้นไม่ดีการก่อสร้างนั้นยากและค่าใช้จ่ายก็น่าตกใจมาก ภายใต้การนำของ Geiger, Dupont, Corning ไฟเบอร์กลาส, Baird Construction Company และ บริษัท ทอผ้าใยเคมีในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาวัสดุเยื่อหุ้มเซลล์ถาวรร่วมกัน วิธีการประมวลผลคือการใส่ผ้าใยแก้วลงในเทฟลอนละลายได้หลายครั้งเพื่อให้ทั้งสองด้านของผ้ามีการเคลือบเทฟลอนแบบสม่ำเสมอและเมมเบรน PTFE ถาวรเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่นั้นมาโครงสร้างเมมเบรนถาวรได้รับความนิยมอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาและนักวิชาการหลายคนได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างเมมเบรน 20 ปีต่อมาผลการทดสอบติดตามผลแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติเชิงกลและตัวบ่งชี้ความเสถียรทางเคมีของวัสดุเมมเบรนนี้ลดลงเพียง 20% ถึง 30% และสีก็เปลี่ยนไปแทบจะไม่ พื้นผิวของเมมเบรนเรียบและยืดหยุ่นและสารกันฝุ่นและสารเคมีในชั้นบรรยากาศ อนุภาคนั้นยากมากที่จะติดและเจาะและเยื่อหุ้มอาคารสามารถฟื้นฟูพื้นผิวที่สะอาดและการส่งผ่านแสงเดิมหลังจากถูกล้างด้วยน้ำฝนซึ่งเพียงพอที่จะแสดงพลังที่แข็งแกร่งและโอกาสในการตลาดในวงกว้างของวัสดุเยื่อหุ้ม PTFE

Fiberglass เมมเบรนสถาปัตยกรรมพีวีซี

วัสดุเมมเบรนชนิดนี้ได้รับการพัฒนาและใช้ค่อนข้างเร็ว มันมักจะกำหนดว่าความหนาของการเคลือบพีวีซีที่สี่แยกของวาร์ปและผ้าของผ้าใยแก้วไม่ควรน้อยกว่า 0.2 มม. เพื่อปรับปรุงความต้านทานต่อริ้วรอยของพีวีซีนั้นเองแสงและความร้อนบางส่วนมักจะถูกเพิ่มเข้าไปในการเคลือบ ควรเพิ่มโช้คอัลอัลตราไวโอเลตจำนวนหนึ่งลงในผลิตภัณฑ์โปร่งใสสีอ่อนและคาร์บอนแบล็กมักจะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นเครื่องทำให้คงที่ไปยังผลิตภัณฑ์สีเข้ม นอกจากนี้ยังมีหลายวิธีในการรักษาพื้นผิวของพีวีซี คุณสามารถลามิเนตชั้นของฟิล์มโลหะบางมากบน PVC หรือสเปรย์อลูมิเนียมหมอกและใช้ MICA หรือควอตซ์เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวติดและย้อมสี เมมเบรนสถาปัตยกรรมซิลิโคนใยแก้ว ซิลิโคนเรซินมีความต้านทานสูงและอุณหภูมิต่ำที่ดีเยี่ยมการขับไล่น้ำและความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชัน วัสดุฟิล์มมีความต้านทานแรงดึงสูงและโมดูลัสยืดหยุ่นและยังมีการส่งผ่านแสงที่ดี วัสดุเมมเบรน Vestar ที่พัฒนาโดย Owens Corning Company ในสหรัฐอเมริกาทำโดยผ้าใยแก้วเคลือบด้วยเรซิ่นนี้ ในปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นไม่มากนักของวัสดุเมมเบรนนี้และมีผู้ผลิตน้อยกว่า เมมเบรนสถาปัตยกรรมยางสังเคราะห์ใยแก้ว ยางสังเคราะห์ (เช่นยางไนไตรล์และนีโอพรีน) มีความทนทานที่ดีมีความเสถียรต่อแสงแดดโอโซนและความร้อนอายุมีความต้านทานต่อการสึกหรอที่โดดเด่นความต้านทานทางเคมีและการหน่วงไฟและสามารถเข้าถึงสถานะโปร่งแสงได้ สีเหลืองดังนั้นโดยทั่วไปจะใช้สำหรับการเคลือบสีเข้ม ขยายเมมเบรนสถาปัตยกรรม PTFE เมมเบรนสถาปัตยกรรม PTFE ที่ขยายตัวนั้นได้มาจากการวางฟิล์มฟลูออเรอรีนทั้งสองด้านของผ้าฐานทอจากเส้นใย PTFE ที่ขยายตัว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงวัสดุเมมเบรนชนิดนี้ไม่ค่อยใช้ในอาคารทั่วไปโดยพิจารณาจากต้นทุนและประสิทธิภาพและมีผู้ผลิตต่างประเทศไม่มากนักในปัจจุบัน

เมมเบรนสถาปัตยกรรม ETFE

ทำโดยตรงจากวัตถุดิบ ETFE (เอทิลีน-เทตราฟลูออโรเอทิลีนโคพอลิเมอร์) ETFE ไม่เพียง แต่มีความต้านทานต่อแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยมคุณสมบัติทางไฟฟ้าความเสถียรทางความร้อนและความต้านทานการกัดกร่อนทางเคมี แต่ยังมีความแข็งแรงเชิงกลสูงและประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการประยุกต์ใช้วัสดุเมมเบรน ETFE สามารถแทนที่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในหลาย ๆ ด้านและแสดงความได้เปรียบที่แข็งแกร่งและโอกาสในการตลาด วัสดุฟิล์มชนิดนี้มีการส่งแสงที่ดีเป็นพิเศษหรือที่เรียกว่า "แก้วอ่อน" น้ำหนักเบาเพียง 1% ของแก้วที่มีขนาดเท่ากัน ความเหนียวที่ดีความแข็งแรงแรงดึงสูงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฉีกขาดและความเหนียวมากกว่า 400%; ความต้านทานต่อสภาพอากาศและความทนทานการกัดกร่อนทางเคมีที่แข็งแกร่งอุณหภูมิหลอมเหลวสูงถึง 200 ° C; การใช้แสงธรรมชาติและการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเสียงที่ดี ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดตัวเองทำให้พื้นผิวไม่ง่ายต่อการเปื้อนและสิ่งสกปรกจำนวนเล็กน้อยสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำฝน รอบการทำความสะอาดประมาณ 5 ปี นอกจากนี้เมมเบรน ETFE สามารถถูกนำไปใช้เป็นสำเร็จรูปในฟิล์มบาง ๆ สำเร็จรูปซึ่งสะดวกสำหรับการก่อสร้างและการบำรุงรักษา ETFE ยังมีข้อบกพร่องเช่นสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นง่ายต่อการทำลายวัสดุและทำให้เกิดการรั่วไหลของอากาศค่าบำรุงรักษาสูง ฯลฯ อย่างไรก็ตามด้วยการก่อสร้างโรงยิมขนาดใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวห้องโถงรอ ฯลฯ ETFE มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นมากขึ้น ในปัจจุบันมี บริษัท น้อยมากที่ผลิตวัสดุเมมเบรนประเภทนี้ มีเพียงไม่กี่ บริษัท เท่านั้นเช่น Asahiglas (AGC), Japan Asahi Glass และ German Kewell สามารถจัดหาวัสดุเยื่อหุ้มเซลล์ ETFE ประวัติศาสตร์หลายปี สถานที่จัดงานโอลิมปิกที่สร้างเสร็จแล้วใหม่ "Nest Bird's Nest" และ "Water Cube" ใช้วัสดุเมมเบรน ETFE สำหรับโครงสร้างเมมเบรนซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารโครงสร้างเมมเบรน ETFE ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและวัสดุเมมเบรนนำเข้าผลิตภัณฑ์ "รังนก" ใช้โครงสร้างเมมเบรนสองชั้น ชั้นนอกใช้ ETFE เพื่อป้องกันฝนหิมะและรังสีอัลตราไวโอเลตและชั้นในใช้ PTFE เพื่อให้ได้จุดประสงค์ของการเก็บรักษาความร้อนการต่อต้านการชดเชยฉนวนกันเสียงและเอฟเฟกต์แสง "Cube Water" ใช้โครงสร้างเมมเบรนพองเลเยอร์สองชั้นโดยมีหมอนอากาศทั้งหมด 1437 ตัวซึ่งแต่ละอันเป็นเหมือน "ฟองน้ำ" หมอนอากาศสามารถปรับการแรเงาและการส่งผ่านแสงโดยการควบคุมปริมาณเงินเฟ้อ มันใช้แสงธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดพลังงานมีฉนวนกันความร้อนที่ดีกำจัดเสียงสะท้อนและให้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและสะดวกสบายสำหรับนักกีฬาและผู้ชม ในปัจจุบันการพัฒนาโครงสร้างเมมเบรนในประเทศนั้นน่าตื่นเต้น ด้วยการก่อสร้างโรงยิมขนาดใหญ่ห้องโถงรอและกิจกรรมต่างประเทศอื่น ๆ เช่นงานแสดงสินค้าเวิลด์เวิลด์ปี 2010 และเกมมกวางโจวเอเชียโอกาสและความท้าทายได้ถูกนำไปพัฒนาโครงสร้างเมมเบรนในประเทศของฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของวัสดุเมมเบรนประเทศของเราเริ่มช้าและระดับเทคนิคต่ำ วัสดุเมมเบรนส่วนใหญ่พึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก PTFE, PVC และ PVC ที่ดัดแปลงจากพื้นผิว ETFE และวัสดุเยื่อหุ้มเซลล์อื่น ๆ เป็นกระแสหลักในตลาดและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ประเทศของฉันมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอิสระของวัสดุเมมเบรน PTFE อยู่แล้วและประสิทธิภาพของมันเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่คล้ายกัน บริษัท หลายแห่งหน่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเคลือบผิวพีวีซีเช่น PVDF, สารเคลือบผิวพื้นผิวนาโน TiO2 ฯลฯ ซึ่งได้รับผลลัพธ์เบื้องต้น นอกจากนี้การวิจัยเกี่ยวกับการต้านการแข็งตัวของพื้นผิวและการทำความสะอาดด้วยตนเองเช่นการก่อสร้างใบบัวบัวลิสพื้นผิวไมโครโรยก็กำลังหลุดออกมาจากพื้นดิน ในขณะที่แนะนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกให้ทราบถึงการย่อยอาหารและการดูดซึมปรับปรุงนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดพื้นผิวของวัสดุเมมเบรนที่เหมาะสมสำหรับความต้องการตลาดของประเทศของฉันโดยเร็วที่สุด

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดำเนินการต่อเพื่อให้ความสนใจกับเรา ผู้ผลิตเมมเบรนสถาปัตยกรรม .