ETFE膜材介绍及国内ETFE欣赏
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膜结构停车棚材质描述膜结构停车棚是一种以膜结构材料作为覆盖层的停车棚,它具有轻质、透光性好、耐候性强等特点。
膜结构停车棚的材质有许多种类,下面将对其中几种常见的材质进行描述。
1. PVC膜材料:PVC(聚氯乙烯)是一种常用的膜结构停车棚材质。
PVC膜具有耐候性强、抗紫外线、耐化学腐蚀等优点。
此外,PVC膜还具有一定的柔韧性,可以根据停车棚的形状进行弯曲和拉伸,使得停车棚的整体结构更加稳定。
PVC膜还可以通过添加阻燃剂来提高其阻燃性能,增加安全性。
2. ETFE膜材料:ETFE(聚四氟乙烯共聚合物)膜是一种具有优异性能的膜结构停车棚材料。
ETFE膜具有高透光性、耐候性好、耐化学腐蚀等特点,能够有效抵御紫外线的侵蚀,并且不易受污染。
ETFE膜还具有自清洁功能,可以通过降雨自动清洗,减少污染物对膜的影响。
此外,ETFE膜具有较高的抗冲击性能,能够抵抗风吹雨打等自然环境的冲击。
3. PTFE膜材料:PTFE(聚四氟乙烯)膜是一种常用的高性能膜结构停车棚材料。
PTFE膜具有优异的耐候性、耐化学腐蚀性和耐高温性能,能够在恶劣的环境下长时间使用。
PTFE膜还具有良好的自洁性能,不易受污染,能够保持良好的透光性。
此外,PTFE膜具有较高的拉伸强度和撕裂强度,能够承受大风荷载和雪荷载,确保停车棚的结构安全稳定。
4. 玻璃纤维膜材料:玻璃纤维膜是一种常用的膜结构停车棚材料。
玻璃纤维膜具有优异的抗拉强度和抗撕裂性能,能够在强风环境下保持稳定。
玻璃纤维膜还具有较好的耐候性和耐化学腐蚀性,能够在恶劣的环境下长时间使用。
此外,玻璃纤维膜具有较高的透光性,可以充分利用自然光源,减少能源消耗。
膜结构停车棚的材质多种多样,每种材质都具有不同的特点和优势。
选择适合的膜结构停车棚材料可以根据具体的使用要求和环境条件,以确保停车棚的安全性和稳定性。
在实际应用中,还需要考虑到膜的厚度、颜色等因素,以满足不同场合的需求。
膜结构停车棚作为一种现代化的停车设施,将为人们的出行提供更加便捷和舒适的体验。
什么是ETFE膜材?ETFE是英文Ethylene Tetra Fluoro Ethylene的缩写,中文名称为乙烯-四氟乙烯共聚物。
ETFE 是一种无色、透明的颗粒状结晶体,具有记好的耐擦伤性和耐磨性,耐高温、耐腐蚀,绝缘性能好,可用作电缆护套或管道护称。
用于建筑工程上的ETFE膜材是由其生料加工而成的薄膜,厚度通常为0.05~~0.25mm,非常坚固、耐用、并具有极高的透光性。
ETFE膜材常以气垫的形式应用于建筑中,气垫的经济跨度一般在3~5m。
实际应用中通常采用两层或多层ETFE膜,将边缘夹住充气形成气枕。
内压使ETFE薄膜产生张力,生成初始形状并提供气枕的刚度。
根据充气枕的形状和大小,内部气压一般在200~750Pa之间。
湖北靓晟泰气膜科技设计的ETFE充气枕承受的外荷载通过张力膜面传递,若内压降低或实际荷载超过了内压,则荷载将由悬链膜面直接承受。
ETFE充气枕的边缘夹持构件须分别考虑内压和外载工况。
ETFE产品以卷材的形式供应,幅宽为1.5m左右,经过找形、裁剪、热熔、焊接形成所需形状。
理论上讲,ETFE充气枕可以加工成任何大小和形状,比较常见的是长方形,其他的形状如三角形、六边形、八边形也是容易实现的。
与ETFE充气枕相配套的充气系统能保持气枕内部压力的恒定。
最基本的充气系统包括可以进行湿度控制的鼓风机,它里面的过滤器可以防止湿气和灰尘进入气枕内。
比较先进的充气系统可以和传感器相连,以使得气枕内可以根据外部荷载的变化而进行调整。
通过钢结构、铝合金结构或索网可可以将多个ETFE气枕连接在一起组成大覆盖空间。
就每个ETFE气枕而言,都是一个充气结构;而就整个结构而言,每个ETFE气枕单元又相当于围护结构。
相对于织物类膜材而言,ETFE膜材的加工要求更为精确,且建成后需要不断地监控和补充气压。
ETFE膜材价格较高,但由于其非常轻,因而支承结构及基础工程的造价可以大大节省。
就整个项目而言,利用ETFE气枕作屋盖较之传统透明材料如玻璃等,其初始投资仅为传统材料的65%~70%;虽然ETFE气枕需要不停地充气以维持压力,但其在清洁费用方面的节省足以抵消其运行费用,ETFE气枕将在很大程度上取代高性能玻璃而得到广泛的应用。
ETFE(Vector)相关知识泰克斯隆Texlon气候型外围护材料Texlon®围护系统技术给设计师们提供了多种对建筑外围护设计的选择机会Texlon®技术是由铝型材边框将气枕边缘固定然后支撑在轻型钢结构上。
气枕由低气压充气使其能够隔热并承受风载。
气枕由多层膜加工制作而成,膜材料是一种乙烯与四氟乙烯合成的改性共聚物(简称为ETFE)。
这种材料最初应用于航天领域。
它的独特性体现在它不会因紫外线照射或大气污染而发生质量退化。
由于Texlon®膜具有很长的使用寿命,因此这种材料能够作为建筑物的永久外围护系统。
此外Texlon®膜的表面非常光滑,具有抗附着性能,因此可通过雨水自行清洁。
Texlon膜具有很高的透光性和隔热性。
每层膜可以采用不同形式的遮阳设计,因此设计师们可利用这一特性优化建筑外形的美学效果和建筑环保性能。
我们还可以将外围护系统设计成随光控制型,该系统可以随一天中阳光强弱的变化调节其透光率和隔热性。
综合以上特性,加上Texlon®膜原材料提取过程中的能耗甚微以及极佳的环保特性,使室内气候可控调节型外围护系统成为现实。
通过精确的荷载分析和气枕找形,我们可以将泰克斯隆膜制成任意大小和形状。
结合膜本身固有的弹性,使得设计者能够创造出非常质轻而又美观的建筑结构结构的Texlon®气枕可以做成很大的尺寸,跨度远远超过传统的外围护材料。
设计者可以将覆膜的设计与主体结构结合起来,创造出简洁美观的建筑效果。
对于需要考虑防爆炸及抗飓风的建筑,该技术的应用更有着其独特的优势。
材料本身具有韧性及很高的抗撕裂能力,在拉长300%至400%的条件下仍保持高强度,因此能够适应支撑结构较大程度的变形。
由于Texlon®气枕内充有气体,该气体能起到向液体一样的作用,可降低瞬间荷载,从而减弱荷载强度及作用于主结构上的整体荷载。
这些特性使得超轻型结构成为可能,比如单向索网结构和大跨度几何形式。
etfe膜结构材料详解
ETFE膜结构材料是一种新型的建筑材料,它具有轻质、透明、耐候性强等特点,被广泛应用于建筑、体育场馆、展览馆等领域。
ETFE膜结构材料的主要成分是聚四氟乙烯,它具有优异的耐候性和耐化学腐蚀性,能够在极端的气候条件下保持稳定的性能。
同时,ETFE膜结构材料的透光性能也非常好,可以达到90%以上的透光率,使得建筑内部充满自然光线,节约能源,提高舒适度。
ETFE膜结构材料的制作工艺也非常先进,采用热塑性成型技术,可以根据建筑的形状和需求进行定制,制作出各种形状的膜结构。
同时,ETFE膜结构材料的安装也非常方便,可以采用预制件进行现场拼装,大大缩短了施工周期。
ETFE膜结构材料的应用范围非常广泛,可以用于建筑的屋顶、墙面、采光顶、遮阳顶等部位,也可以用于体育场馆、展览馆等场所的悬挂屋顶。
在建筑设计中,ETFE膜结构材料的应用可以提高建筑的美观性和功能性,同时也可以降低建筑的能耗和维护成本。
ETFE膜结构材料是一种非常优秀的建筑材料,具有轻质、透明、耐候性强等特点,被广泛应用于建筑、体育场馆、展览馆等领域。
随着科技的不断进步,ETFE膜结构材料的应用前景将会更加广阔。
etfe材料
ETFE材料,即四氟乙烯共聚合物,是一种新型的高性能塑料
材料。
ETFE材料具有很高的耐热性、耐化学腐蚀性、耐候性
和机械强度,因此在建筑、航空航天、电子电气等领域有着广泛的应用。
首先,ETFE材料具有极高的耐热性。
ETFE的玻璃化转变温
度可达到100℃以上,短时间内可耐受150℃的高温。
这使得ETFE在高温条件下仍能保持稳定的性能,不容易变形或熔化。
因此,ETFE材料广泛应用于高温环境下的设备和工艺中,如
热电偶、高温管道和储罐。
其次,ETFE材料具有优异的耐化学腐蚀性。
ETFE具有优良
的化学稳定性,可以耐受大多数有机溶剂、酸碱等化学物质的侵蚀。
这使得ETFE在化学工业中具有广泛应用的潜力,可用
于制造管道、容器、阀门等化工设备。
此外,ETFE材料还具有出色的耐候性。
ETFE具有良好的耐
紫外线性能和耐候性,可以在室外环境中长期使用而不变色、老化。
因此,ETFE被广泛应用于建筑领域的透明屋顶、幕墙、温室等结构中,可以提供良好的光透过性和保温效果。
最后,ETFE材料具有较高的机械强度。
ETFE的拉伸强度和
抗冲击强度都较高,具有优异的机械性能。
因此,ETFE可以
制造成各种形状的构件,如板材、管道、薄膜等,用于各种机械设备和结构中,提高了产品的使用寿命和安全性。
总的来说,ETFE材料是一种具有高耐热性、耐化学腐蚀性、耐候性和机械强度的高性能塑料材料,广泛应用于建筑、航空航天、电子电气等领域。
随着科技的发展,ETFE材料的应用前景将会更加广阔。
etfe是什么材料
ETFE是一种非常特殊的材料,它具有许多独特的特性和优点,因此在建筑、
航空航天和其他领域得到了广泛的应用。
首先,ETFE是一种高性能的聚合物材料,具有优异的耐候性和耐化学腐蚀性。
它可以在-200°C至150°C的温度范围内保持稳定的性能,同时能够抵抗大部分
化学品的侵蚀,这使得它在恶劣环境下的使用更加可靠。
其次,ETFE材料非常轻薄,但却具有出色的抗拉强度和抗冲击性能。
这使得ETFE成为一种理想的建筑材料,可以用于制作透明的薄膜结构,如膜结构建筑和
温室大棚。
与玻璃相比,ETFE薄膜更轻,更柔韧,更易于加工和安装,同时具有
更好的透光性和隔热性能。
此外,ETFE材料还具有良好的自清洁性能和耐老化性能。
由于其表面具有低
能量特性,污垢和尘埃不容易附着在上面,雨水可以轻易地冲刷干净。
而且,ETFE材料的使用寿命长,可以在户外环境下保持良好的外观和性能多年。
除此之外,ETFE材料还具有良好的隔热和隔音性能,可以有效地阻挡紫外线
和红外线的传播,减少建筑内部的能耗。
同时,它还能够吸收一部分可见光波段的能量,降低建筑内部的日照照度,提高室内舒适度。
总的来说,ETFE是一种具有多种优良性能的材料,适合用于建筑、航空航天
和其他领域。
它的轻薄、耐候、抗老化、自清洁等特性,使得它在现代建筑中得到了广泛的应用,如大跨度膜结构、透光屋顶、温室大棚等方面。
随着科学技术的不断进步,相信ETFE材料将会有更广阔的发展前景,为人类创造出更多美好的建筑
和生活空间。
etfe膜结构材料详解
PTFE膜结构材料是由聚四氟乙烯(PTFE)制成的一种膜材料,它具有优良的物理和化学性能,用于一些特殊的应用。
PTFE膜由两个相对的层织成,外层的纤维层可以提供更大的强度和弹性,内层的纯PTFE可以提供防水、耐油、耐腐蚀和耐热性能。
PTFE膜材料有很多优点,包括耐腐蚀性,耐油性,耐酸碱性,品质非衰减,耐热性,低系数粘滞性,不会受到溶剂的折叠,柔韧性,低摩擦系数,可绝缘和密封即使在高温,等等。
另外,PTFE膜也具有绝缘电绝缘性和火焰阻燃性能。
PTFE膜可分为多种不同的形状,可根据客户的需要定制,用于不同的行业中。
它们可应用于石油、化工、精细化工、电子、汽车、机械等领域,广泛应用于不同的高温条件中,具有很高的密封性能。
ETFE(Vector)相关知识泰克斯隆Texlon气候型外围护材料Texlon®围护系统技术给设计师们提供了多种对建筑外围护设计的选择机会Texlon®技术是由铝型材边框将气枕边缘固定然后支撑在轻型钢结构上。
气枕由低气压充气使其能够隔热并承受风载。
气枕由多层膜加工制作而成,膜材料是一种乙烯与四氟乙烯合成的改性共聚物(简称为ETFE)。
这种材料最初应用于航天领域。
它的独特性体现在它不会因紫外线照射或大气污染而发生质量退化。
由于Texlon®膜具有很长的使用寿命,因此这种材料能够作为建筑物的永久外围护系统。
此外Texlon®膜的表面非常光滑,具有抗附着性能,因此可通过雨水自行清洁。
Texlon膜具有很高的透光性和隔热性。
每层膜可以采用不同形式的遮阳设计,因此设计师们可利用这一特性优化建筑外形的美学效果和建筑环保性能。
我们还可以将外围护系统设计成随光控制型,该系统可以随一天中阳光强弱的变化调节其透光率和隔热性。
综合以上特性,加上Texlon®膜原材料提取过程中的能耗甚微以及极佳的环保特性,使室内气候可控调节型外围护系统成为现实。
通过精确的荷载分析和气枕找形,我们可以将泰克斯隆膜制成任意大小和形状。
结合膜本身固有的弹性,使得设计者能够创造出非常质轻而又美观的建筑结构结构的Texlon®气枕可以做成很大的尺寸,跨度远远超过传统的外围护材料。
设计者可以将覆膜的设计与主体结构结合起来,创造出简洁美观的建筑效果。
对于需要考虑防爆炸及抗飓风的建筑,该技术的应用更有着其独特的优势。
材料本身具有韧性及很高的抗撕裂能力,在拉长300%至400%的条件下仍保持高强度,因此能够适应支撑结构较大程度的变形。
由于Texlon®气枕内充有气体,该气体能起到向液体一样的作用,可降低瞬间荷载,从而减弱荷载强度及作用于主结构上的整体荷载。
这些特性使得超轻型结构成为可能,比如单向索网结构和大跨度几何形式。
etfe材料ETFE材料。
ETFE材料是一种高性能塑料材料,由乙烯基三氟乙烯共聚物制成,具有优异的耐候性、耐化学性和机械性能。
ETFE材料在建筑、航空航天、电子、汽车等领域有着广泛的应用,其独特的性能使其成为一种备受关注的新型材料。
首先,ETFE材料具有优异的耐候性。
其耐候性是指在自然环境中长时间使用时,材料不会因为受到紫外线、氧化、湿气、高温等外界因素的影响而发生变化。
ETFE材料能够抵御紫外线的侵蚀,不易发生老化和变黄,因此在户外建筑、温室大棚等领域有着广泛的应用。
其次,ETFE材料具有优异的耐化学性。
ETFE材料能够抵抗酸碱、有机溶剂、油脂等化学物质的侵蚀,不易发生腐蚀和变质。
这使得ETFE材料在化工、医药、食品等领域有着重要的应用,可以用于制作化工设备、医疗器械、食品包装等产品。
此外,ETFE材料具有优异的机械性能。
它具有较高的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度,同时具有较低的比重,使得ETFE材料在航空航天、汽车、电子等领域有着广泛的应用。
在航空航天领域,ETFE材料可以用于制作飞机零部件、航天器外壳等产品;在汽车领域,ETFE材料可以用于制作汽车外壳、车窗、汽车零部件等产品;在电子领域,ETFE材料可以用于制作电子元件外壳、电子产品外壳等产品。
综上所述,ETFE材料具有优异的耐候性、耐化学性和机械性能,使得其在建筑、航空航天、电子、汽车等领域有着广泛的应用。
随着科技的不断进步,ETFE材料的应用领域将会更加广泛,其在新能源、环保、生物医药等领域的应用前景将会更加广阔。
因此,ETFE材料作为一种新型材料,将会在未来的发展中发挥越来越重要的作用。
半导体用etfe膜半导体用ETFE膜ETFE膜(Ethylene Tetrafluoroethylene Film)是一种半导体材料中常用的材料之一,它具有优异的性能和广泛的应用领域。
本文将从ETFE膜的特性、制备方法以及在半导体领域的应用等方面进行介绍。
一、ETFE膜的特性ETFE膜具有以下几个显著的特点:1. 良好的透明性:ETFE膜具有高透明性,透光率达到90%以上,能够保持光线的通透性,适用于需要光线透过的应用场景。
2. 优异的耐候性:ETFE膜具有优异的耐候性,能够长期抵御紫外线、氧气和大气污染物的侵蚀,不易老化,能够保持较长时间的使用寿命。
3. 高温耐受性:ETFE膜在高温环境下仍能保持稳定的性能,能够耐受高达150℃的温度,适用于高温环境下的应用。
4. 良好的化学稳定性:ETFE膜具有良好的耐化学腐蚀性,能够抵抗酸、碱、有机溶剂等多种化学物质的侵蚀,适用于化学环境下的应用。
5. 低粘性:ETFE膜的表面具有低粘性,不易粘附灰尘和污垢,易于清洁和维护。
二、ETFE膜的制备方法ETFE膜的制备方法主要有以下几种:1. 挤出法:将ETFE树脂通过挤出机加热熔融,然后通过模具挤出成薄膜状,再通过冷却固化形成ETFE膜。
2. 溶液浸渍法:将ETFE树脂溶解在有机溶剂中,然后将基材浸渍于溶液中,通过挥发有机溶剂使ETFE树脂形成薄膜状。
3. 热压法:将ETFE颗粒或薄片置于热压机中,通过加热和压力使ETFE熔融并粘结在一起,形成ETFE膜。
三、ETFE膜在半导体领域的应用ETFE膜在半导体领域具有广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 电子封装材料:ETFE膜具有良好的绝缘性能和耐高温性能,能够作为电子元器件的封装材料,保护电子元件不受外界环境的影响。
2. 薄膜电容器:ETFE膜具有较高的介电常数和低的介电损耗,能够作为薄膜电容器的介质材料,用于存储和传输电荷。
3. 太阳能电池板:ETFE膜具有良好的透光性和耐候性,能够作为太阳能电池板的覆盖材料,保护电池板不受外界环境的损害。
etfe是什么材料ETFE是一种热塑性塑料,全称乙烯四氟乙烯共聚物(Ethylene Tetrafluoroethylene)。
它是一种透明、耐热、耐化学腐蚀的材料,常用于建筑、航空航天、电子、能源等领域。
ETFE具有许多优异的性能,使其成为一种备受瞩目的材料。
首先,ETFE具有出色的耐候性和耐老化性能。
它可以在-200℃至150℃的温度范围内长期使用,且不易受紫外线、氧化、酸碱等因素的影响。
这使得ETFE在户外环境中具有优异的耐久性,能够长时间保持清晰的透明度和良好的外观。
其次,ETFE具有优异的机械性能。
它的拉伸强度和冲击强度都很高,比起玻璃来说更加轻盈,更不易破碎。
这使得ETFE成为一种理想的建筑材料,可以用于制作透明屋顶、幕墙、隔热膜等,为建筑赋予了轻盈、通透的外观。
此外,ETFE还具有优异的电气性能和化学稳定性。
它的介电常数和介电损耗都很低,因此可以用于制作电子元件和电气绝缘材料。
同时,ETFE对大多数化学品具有良好的抗腐蚀性,可以在恶劣的化学环境中长期使用。
ETFE的特殊性能使得它在建筑领域得到了广泛的应用。
例如,伦敦希斯罗机场的航站楼就采用了ETFE膜结构,使得整个建筑充满了现代感和科技感。
此外,ETFE还被应用于建造体育馆、游泳馆、温室等场所,为这些建筑赋予了独特的外观和功能。
除了建筑领域,ETFE还被广泛应用于航空航天领域。
由于其轻质、耐热、耐腐蚀的特性,ETFE被用于制作航天器的隔热材料、舱壁材料等,为航天器提供了良好的保护和性能。
总的来说,ETFE是一种具有广泛应用前景的特殊材料。
它的优异性能使其在建筑、航空航天、电子、能源等领域都有着重要的应用价值。
随着科技的不断进步和人们对材料性能要求的提高,相信ETFE在未来会有更广阔的发展空间。
etfe膜那么薄
ETFE膜具有许多令人称奇的特点,其中最值得称道的就是它那薄如蝉翼的外表。
ETFE膜也被称为经典共挤聚合膜(Teflon),它是由聚四氟乙烯(PTFE)缩合而成的一种薄膜,具有良好的耐高温性能和防油性能。
也就是说,它可以防止食物中的油脂在烘烤过程中烧焦,从而保持食物新鲜可口。
ETFE膜的厚度仅为0.004mm至0.035mm,但它的抗冲击性非常好。
这是因为其强大的拉伸性能,在缓解冲击的同时,仍能保持其本身的薄厚。
此外,它还可以有效隔离水分和湿气,从而避免设备发生碳化。
ETFE膜的光线透射性非常好。
它的透射率可达92%,可以在一定的照明环境下进行清晰的观看,尤其是在低灯光环境中,光线透射性更加出色。
ETFE膜不仅具有良好的抗冲击性能和耐高温性能,而且还具有耐腐蚀性和气味抑制作用。
它不会污染空气,也不会向环境排放有害物质,是一种环保的薄膜。
ETFE膜的余弦度比其他膜材高出许多,这意味着它能够有效地把反射的光线减少到最少,从而减少视觉污染,同时也有利于提高整体照明效果。
ETFE膜广泛应用于工业,农业,建筑,包装,玻璃,照明,汽车等多个领域,是一种高性能多功能的膜材,能够满足不同领域的不同需求。
由于ETFE膜薄如蝉翼,因此在加工过程中更具有优势。
与其他
膜材相比,ETFE膜的成本更低,而且具有较快的加工速度,因此具有优异的性价比。
总结起来,ETFE膜的最大优势就是其薄如蝉翼的特性,它具有抗冲击性能、耐高温性能和高光线透射率,可以用于多个领域,并且成本低、加工速度快,是一种高性价比的膜材。
etfe是什么材料ETFE是一种新型的建筑材料,它具有许多优异的性能和特点,被广泛应用于建筑、航天、环保等领域。
ETFE全称乙烯基四氟乙烯共聚物,是一种热塑性塑料,具有优异的耐候性、耐化学性和光学透明性,被誉为“21世纪的建筑材料”。
首先,ETFE材料具有出色的耐候性。
它可以在-200℃至150℃的温度范围内长期使用,不会因温度变化而产生变形或破裂,因此在极端气候条件下仍能保持稳定的性能。
这使得ETFE材料在各种气候条件下都能得到有效应用,尤其适合于高寒、高温、高湿等恶劣环境下的建筑材料需求。
其次,ETFE材料具有优异的耐化学性。
它能够抵抗大多数化学品的侵蚀,包括酸、碱、盐等,因此在污染严重的城市环境中也能保持清洁和透明,不会因为腐蚀而失去光亮度。
这使得ETFE材料成为一种环保的建筑材料,能够有效抵御大气污染和酸雨的侵蚀,保持建筑的长久美观。
另外,ETFE材料还具有良好的光学透明性。
它的透光率高达95%以上,比传统玻璃的透光率高出许多,因此可以有效地提高建筑内部的采光亮度,减少对室内照明的依赖,降低能源消耗。
同时,ETFE材料还能有效地吸收紫外线,保护建筑内部的物品不受紫外线的伤害,延长使用寿命。
此外,ETFE材料的轻质化特性也使得其在建筑领域有着广泛的应用前景。
相比于传统的玻璃材料,ETFE材料的重量只有其1/100,因此在大跨度建筑、薄膜结构等领域具有独特的优势。
它不仅可以减轻建筑自身的荷载,还可以降低建筑施工成本,提高建筑的抗震性能,因此在大型体育场馆、展览馆、机场航站楼等领域得到广泛应用。
总的来说,ETFE作为一种新型的建筑材料,具有出色的耐候性、耐化学性、光学透明性和轻质化特性,被广泛应用于建筑、航天、环保等领域,对提高建筑质量、节能减排、保护环境等方面都具有积极的意义。
相信随着科技的不断发展,ETFE材料必将在未来的建筑领域发挥更加重要的作用。
ETFE,乙烯-四氟乙烯共聚物,该材料具有聚四氟乙烯的耐腐蚀特性,克服了聚四氟乙烯对金属的不粘和性缺陷,加之其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系数,使ETFE (F-40)成为和金属的理想复合材料。
EFTE膜通常厚度小于0.2MM,其特有的抗粘着表面使其具有高抗污,以清洗的特点,通常雨水就可以清洁主要污垢。
EFTE寿命在25~35年,属可循环利用材料。
达到B1防火等级标准。
透光率可控制在50%~95%。
根据几何条件和膜层数,其K值可达2.0W/M2K。
ETFE膜有很强的自洁性。
由于ETFE膜本身的摩擦系数很小,灰尘、污垢在这滑溜溜的表面上“站不住脚”。
即使表面有些浮尘,只要下点小雨,立面的膜就能被冲洗得很干净。
光线的调节,归功于在内层透明的ETFE膜上的银色圆点。
这些镀点布成的点阵,可以改变光线的方向,起到隔热散光的效果。
所需光线可以自由通过,保证场馆的温度和采光。
蔚为壮观的国家游泳中心(水立方)充分体现出“绿色奥运”的理念。
此外,由10万多平方米(108万平方英尺)的聚四氟乙烯(ETFE)膜构成的水立方是迄今“世界上规模最大、构造最复杂、技术最全面的ETFE建筑。
”北京奥组委(BOCOG)工程和环境部副部长余小萱说:“水立方工程成功地诠释了“绿色奥运”理念,为其他奥运场馆和北京市政工程的建设树立了很好的榜样。
”他指出,水立方建筑能吸收太阳辐射和减少热耗,最大程度地利用自然通风和采光,系统,还采用了“创新的节能材料和产品”来减少室内外污染。
水立方的膜产品供应商德国VECTOR FOILTEC公司和沈阳远大企业集团从2005年1月开始膜片工程。
水立方工程建设从2003年12月开始,今年年底竣工后将能容纳17000人。
混凝土和钢结构工程已于2005年7月结束,并于去年8月1日开始安装膜垫。
VECTOR FOILTEC公司在其网站上介绍了“气候外被膜”系统的工作原理:“TEXLON幕墙系统采用具紫外线稳定性的聚四氟乙烯制成许多幕层,并将膜垫或膜片焊入其中。
ETFE膜材介绍
ETFE膜材的特点
ETFE的中文名为乙烯-四氟乙烯共聚物。
ETFE膜材的厚度通常小于0.20mm,是一种透明膜材。
2008年北京奥运会国家体育馆及国家游泳中心等场馆中将采用
水立方的外墙是用ETFE膜制成的
这种膜材料。
ETFE膜材常做成气垫应用于膜结构中。
最早的ETFE工程已有20余年的历史,而最著名的要数英国的伊甸园了。
ETFE膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。
该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点。
通常雨水即可清除主要污垢。
ETFE膜使用寿命至少为25-35年,是用于永久性多层可移动屋顶结构的理想材料。
该膜材料多用于跨距为4米的两层或三层充气支撑结构,也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜跨距。
膜长度以易安装为标准,一般为15-30米。
小跨度的单层结构也可用较小规格。
ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。
且该膜质量很轻,每平方米只有0.15-0.35公斤。
这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势。
根据位置和表面印刷的情况,ETFE膜的透光率可高达95%。
该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。
通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%。
根
据几何条件及膜的层数,其K值可高达2.0W/m2K。
耗能指数以一个三层印刷的膜为例可达到0.77。
由于其优秀品质,ETFE膜几乎不需日常保养。
可对其由于机械损坏的屋顶进行简单检查(一年一次为宜),并根据需要就地维修。
同时也可检查通风系统,更换过滤装置。
ETFE膜完全为可再循环利用材料,可再次利用生产新的膜材料,或者分离杂质后生产其它ETFE产品。
ETFE与PVC,PTFE完全不同,就像大家了解的汽车一样,欧1到欧2比较容易,而欧2到欧3就完全不同了。
初步分析,鸟巢改用PTFE有以下几点原因:
1,其膜面积至少比水立方还要大一半,这么大的面积应用,在世界上是没有的,膜结构与钢结构的衔接有很大难度;
2,其大面积开启式屋顶更增加了设计与施工难度,恐怕也是目前世界上独一无二的;
3,规避风险,两个奥运主场馆,既然水立方用ETFE,鸟巢改用PTFE也在情理之中;
4,ETFE确实有优点,但也确实有缺点,而鸟巢更需要PTFE的优点,换句话讲,PTFE更适合鸟巢,包括从结构等各个角度;
5,ETFE膜的出现为现代建筑提供了一个创新解决方案。
由这种膜材料制成的屋面和墙体质量轻,只有同等大小的玻璃质量的1%;韧性好、抗拉强度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化学腐蚀性强,熔融温度高达200℃,并且不会自燃。
作为大型比赛场馆的建筑材料用ETFE膜,更大的优势还在于它们可以加工成任何尺寸和形状,满足大跨度的需求,节省了中间支承结构。
作为一种充气后使用的材料,它可以通过控制充气量的多少,对遮光度和透光性进行调节,有效地利用自然光,节省能源,同时起到保温隔热作用。
不仅如此,这种膜还具有自清洁功能,使灰尘不易附在其表面,清洁周期大约为5年。
这种材料另一大优点就是可在现场预制成薄膜气泡,方便施工和维修。
另外成本合理也是其极具竞争力的另一优势,覆盖层加上结构的费用只有玻璃的一半,而使用寿命却长达25年。
ETFE膜材在世界上的应用已有二十几年的历史,但国内ETFE膜材的研究与工程应用至今仍属空白。
目前国内对ETFE这种新型薄膜材料的了解仅限于国外生产商提供的有关资料以及来自国外典型工程的直观感觉。
ETFE薄膜的基本性能、ETFE充气枕在内压、风、雪等分布荷载(包括雪荷载非均匀分布)及人员检修集中荷载等作用下的受力性能、充气枕的热传导特性、水密性、气密性、充气枕与边缘构件的连接、边缘构件的设计及ETFE施工标准控制等。
通过系统的理论分析、试验研究与应用研究,建立具有自主知识产权的ETFE薄膜材料成套应用技术,推动ETFE薄膜在国内的应用与发展。
附国内ETFE欣赏:(作者文库整理,喜欢就下载吧)
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