stringtranslate.com

ЭТФЭ

Этилен-тетрафторэтилен ( ETFE ) представляет собой пластик на основе фтора . Он был разработан для обеспечения высокой коррозионной стойкости и прочности в широком диапазоне температур. ЭТФЭ представляет собой полимер , и его название по источникуполи(этен-ко-тетрафторэтен) . Она также известна под торговой маркой DuPont Tefzel и иногда ее называют «тефлоновой пленкой». ЭТФЭ имеет относительно высокую температуру плавления и превосходные химические, электрические свойства и устойчивость к высокоэнергетическому излучению.

Характеристики

Полезные таблицы сравнения ПТФЭ с ФЭП , ПФА и ЭТФЭ можно найти на веб-сайте DuPont, где рядом перечислены механические, термические, химические и электрические свойства каждого из них. [1] ETFE фактически является высокопрочной версией трех других материалов этой группы.

Пленка ETFE самоочищается (благодаря своим антипригарным свойствам) и пригодна для вторичной переработки. [2] Как пленка для кровли, она может растягиваться и при этом оставаться натянутой, если произойдет некоторое изменение размера, например, вызванное тепловым расширением. С помощью термосварки разрывы можно устранить с помощью заплаты или нескольких листов, собранных в более крупные панели.

ETFE имеет приблизительную прочность на разрыв 42 МПа (6100 фунтов на квадратный дюйм) и диапазон рабочих температур от 89 до 423 К ( от -185 до +150 °C или от -300 до +300 °F ). [3]

Смолы ETFE устойчивы к ультрафиолету. Испытание на искусственное выветривание (сопоставимое с 30-летним воздействием) не выявило фильтрации и почти не выявило признаков ухудшения качества пленки. [4]

Системы ETFE могут контролировать светопропускание посредством нанесения плазменных покрытий, лаков или печатных рисунков фритт. [5] Тепловая и акустическая изоляция может быть включена в структуру ETFE за счет использования многослойных систем, в которых используются воздушные насосы низкого давления для создания «подушек» из ETFE. [6] Например, значение u для однослойного, двойного и трехслойного ETFE составляет приблизительно: 5,6, 2,5 и 1,9 Вт/м2.k соответственно [7] , тогда как значение g для подушки из ETFE или SHGC в системах ETFE может варьироваться от 0,2. до 0,95 с использованием фритт [5] , а дополнительную информацию о SHGC в ETFE см. в [8]

Приложения

Проект «Эдем» , Корнуолл , Великобритания. Биомы построены из подушек из ETFE.
Крыша ETFE на станции Манчестер Пикадилли , Манчестер, Великобритания

ETFE был разработан компанией DuPont в 1970-х годах первоначально как легкая термостойкая пленка для аэрокосмической промышленности. [9] С момента своего развития он в основном нечасто использовался в сельскохозяйственных и архитектурных проектах. [9] Первое крупномасштабное архитектурное применение ETFE произошло в 2001 году в проекте Eden Project , где был выбран ETFE, поскольку его можно печатать и наслаивать для контроля солнечных условий, а также потому, что он, как было обнаружено, имеет низкий коэффициент трения, что позволяет экономить на обслуживании в виде пыли. и грязь не прилипает. [9]

Примером его использования являются пневматические панели для покрытия внешней части футбольного стадиона «Альянц Арена» или Пекинского национального центра водных видов спорта (он же «Водный куб Олимпийских игр 2008 года») — самая большая в мире конструкция , изготовленная из пленки ETFE ( ламината ). Панели проекта Eden также изготовлены из ETFE, а окна Tropical Islands площадью 20 000 м 2 изготовлены из этого полупрозрачного материала.

Еще одним ключевым применением ETFE является покрытие электрической и оптоволоконной проводки, используемой в условиях высоких нагрузок, низкой токсичности дыма и высокой надежности. Основными примерами являются самолеты, космические корабли и автоспорт. Некоторые проволоки небольшого сечения, например проволока, используемая для метода намотки, покрыты ETFE.

В качестве двойного ламината ETFE можно соединить с FRP в качестве термопластического покрытия и использовать в трубах, резервуарах и резервуарах для дополнительной защиты от коррозии.

ЭТФЭ обычно используется в атомной промышленности для стяжек или оберток кабелей, а также в авиационной и аэрокосмической промышленности для покрытия проводов. Это связано с тем, что ETFE имеет лучшую механическую прочность, чем PTFE . Кроме того, ETFE обладает устойчивостью к высокоэнергетическому излучению и может выдерживать умеренно высокие температуры в течение длительного периода. Коммерчески используемые торговые марки ETFE включают Tefzel от DuPont , Fluon от Asahi Glass Company , Neoflon ETFE от Daikin и Texlon от Vector Foiltec . Компания Sumitomo Electric разработала композит алюминий-ETFE, продаваемый как Sumiflon-E (スミフロンE ) . [10] Кроме того, в настоящее время коммерческое использование архитектурного ETFE в качестве материалов для световых люков или фасадов стало очень популярным во всем мире, не только в Европе, например, на Ближнем Востоке, во многих торговых центрах, спортивных и культурных мегаплощадках используется ETFE. например, недавнее строительство огромного тепличного парка в Абу-Даби (Парк Мавасем – Зеленый дом – Дом Абу-Даби), которым управляет эксперт Fabrix360 ETFE [11]

Благодаря своей высокой термостойкости ETFE также используется в виде пленки в качестве антиадгезионной пленки. [12] Пленка ETFE, предлагаемая Guarniflon или Airtech International и Honeywell, используется в аэрокосмической отрасли, например, при отверждении препрегов из углеродного волокна в качестве разделительной пленки для форм или горячих пластин высокого давления.

Крыша из ETFE смягчается встроенными фотоэлектрическими элементами. Департамент по обращению с муниципальными отходами Мюнхена

Известные здания

Известные здания и конструкции, в которых ETFE является важным архитектурным элементом:

Национальный космический центр, Лестер, Великобритания
Деталь Пекинского национального центра водных видов спорта с внешними подушками из ETFE.
Терминал 2 аэропорта Ханэда, международные летные комплексы, Токио, Япония

В разработке

Рекомендации

  1. ^ «Сравнение фторполимеров - типичные свойства DuPont» . Архивировано из оригинала 16 ноября 2018 года.
  2. Ссылки Архивировано из оригинала 9 марта 2013 г. Проверено 6 февраля 2008 г.
  3. ^ «Boedeker Plastics, Inc. > Продукт» . www.boedeker.com .
  4. Ссылки FlexFacades от Structurflex . Проверено 9 октября 2019 г.
  5. ^ ab Fabrix360 (29 января 2022 г.). «Как сохраняется долговечность печати и адгезии ETFE?». дом . Проверено 12 декабря 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  6. ^ «10 преимуществ использования фольги ETFE в архитектуре» .
  7. ^ Fabrix360 (01.04.2020). «Подушка ETFE с коэффициентом U, путь к точному определению». дом . Проверено 12 декабря 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  8. ^ Fabrix360 (24 апреля 2022 г.). «Что такое G-значение ETFE (коэффициент прироста солнечного тепла SHGC)». дом . Проверено 12 декабря 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  9. ^ abcd Линч, Патрик (06 апреля 2019 г.). «Что такое ETFE и почему он стал любимым полимером в архитектуре?». АрчДэйли . Проверено 18 июня 2021 г.
  10. ^ «Характеристики Сумифлона» (PDF) . Сумитомо Электрик . Проверено 13 февраля 2024 г.
  11. ^ «Проекты | Fabrix360 | Объединенные Арабские Эмираты» . дом . Проверено 10 декабря 2023 г.
  12. ^ Fabrix360 (05.12.2021). «Долговечность ETFE заставляет вас беспокоиться!». дом . Проверено 12 декабря 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  13. ^ "LASED - Стадион Лос-Анджелеса и развлекательный район в Голливудском парке" .
  14. ^ "Факты о стадионе Банка Калифорнии | Футбольный клуб Лос-Анджелеса" . Архивировано из оригинала 13 декабря 2017 г. Проверено 26 декабря 2017 г.
  15. ^ "Демонстрация северного сияния" . БК Плейс .
  16. Столкер, Том (17 августа 2012 г.). «STUDIO V делает ставку на изогнутую решетку Порт-Кошер в Йонкерсе». Archpaper.com . Газета архитектора. Архивировано из оригинала 2 февраля 2014 года . Проверено 19 января 2014 г.
  17. ^ "ARTIC | Жизнь - это путешествие, празднуйте поездку" . Архивировано из оригинала 23 октября 2014 г. Проверено 22 октября 2014 г.
  18. ^ Тим Такер, The Atlanta Journal-Constitution. «LEADOFF: Что дальше с крышей стадиона Mercedes-Benz?». Атланта Журнал-Конституция .
  19. ^ Карыхова, Павла (22 сентября 2022 г.). «Фасад здания CIIRC получил награду за дизайн в Комо, Италия | CIIRC» . Проверено 21 января 2024 г.
  20. ^ «Гримшоу завершает работу над аттракционом американских горок в «Земле завтрашнего дня» шанхайского диснеевского курорта» . 21 ноября 2017 г.
  21. ^ «Институт глобальных изменений - Университет Квинсленда, Австралия». gci.uq.edu.au.
  22. ^ "ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОДЕ ФАСАД ETFE" .
  23. Грувер, Деб (20 августа 2014 г.). «Новая крыша поможет спасти выставку джунглей в зоопарке округа Седжвик». Уичито Игл . Проверено 20 августа 2014 г.
  24. ^ «Сеть BNC - крупнейшая в регионе платформа строительной информации» .
  25. ^ «Навес и верхняя палуба Терминала C» . Проверено 5 августа 2021 г.
  26. ^ «Последний взгляд на установку навеса из ETFE на TRON Lightcycle Run в Волшебном Королевстве» .

Внешние ссылки