stringtranslate.com

ЭТФЭ

Этилентетрафторэтилен ( ETFE ) — это пластик на основе фтора . Он был разработан для обеспечения высокой коррозионной стойкости и прочности в широком диапазоне температур. ETFE — это полимер , и его название по происхождениюполи (этилен-со-тетрафторэтилен) . Он также известен под торговой маркой DuPont Tefzel и иногда его называют «тефлоновой пленкой». ETFE имеет относительно высокую температуру плавления и отличные химические, электрические и высокоэнергетические свойства стойкости к излучению.

Характеристики

Полезные сравнительные таблицы PTFE с FEP , PFA и ETFE можно найти на веб-сайте Chemours, где бок о бок перечислены механические, термические, химические и электрические свойства каждого из них. [1] ETFE фактически является высокопрочной версией трех других в этой группе.

Пленка ETFE самоочищается (благодаря своим антипригарным свойствам) и пригодна для вторичной переработки. [2] Как пленка для кровли ее можно растягивать и она все еще будет натянута, если произойдет некоторое изменение размера, например, вызванное тепловым расширением. Используя тепловую сварку, разрывы можно отремонтировать с помощью заплатки или нескольких листов, собранных в более крупные панели.

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

Смолы ETFE устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Испытание на искусственное выветривание (сравнимое 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 фритты. [5] Тепловая и акустическая изоляция может быть включена в структуру ETFE посредством использования многослойных систем, которые используют воздушные насосы низкого давления для создания «подушек» ETFE. [6] Например, значение u для однослойного, двухслойного и трехслойного ETFE составляет приблизительно: 5,6, 2,5 и 1,9 Вт/м2.К соответственно [7], в то время как относительно значения g для подушки etfe или SHGC в системах ETFE оно может варьироваться от 0,2 до 0,95 при использовании фритт [5] и для получения дополнительной информации о SHGC в ETFE см. [8]

Приложения

Проект «Эдем» , Корнуолл , Великобритания. Биомы построены с использованием подушек ETFE.
Крыша из ETFE на станции Manchester Piccadilly , Манчестер, Великобритания

ETFE был разработан компанией DuPont в 1970-х годах изначально как легкая, термостойкая пленка в аэрокосмической промышленности. [9] С момента своего создания он в основном использовался нечасто в сельскохозяйственных и архитектурных проектах. [9] Первое крупномасштабное использование ETFE в архитектуре произошло в 2001 году в проекте Eden , где ETFE был выбран, поскольку его можно печатать и наносить слоями для контроля солнечных условий, а также потому, что он, как было обнаружено, имеет низкий коэффициент трения, что экономит расходы на техническое обслуживание, поскольку пыль и грязь не прилипают. [9]

Примером его использования являются пневматические панели для покрытия внешней стороны футбольного стадиона Allianz Arena или Пекинского национального центра водных видов спорта (он же Водный куб Олимпиады 2008 года) — крупнейшей в мире конструкции из пленки ETFE ( ламината ). Панели проекта Eden также изготовлены из ETFE, а на Tropical Islands имеется окно площадью 20 000 м2, изготовленное из этого полупрозрачного материала.

Другим ключевым применением ETFE является покрытие электрических и оптоволоконных проводов, используемых в условиях высокой нагрузки, низкой токсичности паров и высокой надежности. Основными примерами являются проводка для самолетов, космических кораблей и автоспорта. Некоторые провода малого сечения, такие как провода, используемые для техники накрутки, покрываются ETFE.

В качестве двойного ламината ETFE может быть соединен с FRP в качестве термопластичного покрытия и использован в трубах, резервуарах и сосудах для дополнительной защиты от коррозии.

ETFE обычно используется в ядерной промышленности для стяжек или кабельных оберток, а также в авиационной и аэрокосмической промышленности для покрытий проводов. Это связано с тем, что ETFE имеет лучшую механическую прочность, чем PTFE . Кроме того, ETFE демонстрирует высокую стойкость к 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 . 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 материала для световых люков или фасадов стало очень популярным во всем мире, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, например, во многих торговых центрах, спортивных и культурных мега-объектах использовался ETFE, например, недавнее строительство огромного тепличного парка в Абу-Даби (Mawasem Park – Green House – Abu Dhabi House), которым руководит эксперт Fabrix360 ETFE [11]

Благодаря своей высокой термостойкости ETFE также используется в качестве пленки для снятия с форм. [12] Пленка ETFE, предлагаемая Guarniflon или Airtech International и Honeywell, используется в аэрокосмической промышленности, например, для отверждения препрега из углеродного волокна в качестве пленки для снятия с форм или горячих плит высокого давления.

Крыша из ETFE-подушек со встроенными фотоэлектрическими элементами. Департамент по управлению муниципальными отходами Мюнхена

Известные здания

Известные здания и проекты, в которых ETFE используется в качестве значимого архитектурного элемента:

Национальный космический центр, Лестер, Великобритания
Деталь Пекинского национального центра водных видов спорта с наружными подушками из ЭТФЭ
Терминал 2 аэропорта Ханэда, международные рейсы, Токио, Япония

В разработке

Ссылки

  1. ^ "Fluoropolymer Comparison – Typical Properties". Chemours. Архивировано из оригинала 16 ноября 2018 г.
  2. ^ "ETFE". Архивировано из оригинала 2013-03-09 . Получено 2008-02-06 .
  3. ^ "Boedeker Plastics, Inc. > Продукт". www.boedeker.com .
  4. ^ "ETFE". FlexFacades от Structurflex . 6 июня 2016 г. Получено 09.10.2019 .
  5. ^ ab Fabrix360 (2022-01-29). "Как сохраняется прочность печати и адгезии ETFE?". home . Получено 2023-12-12 .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  6. ^ «10 преимуществ использования фольги ETFE в архитектуре».
  7. ^ Fabrix360 (2020-04-01). "U-value ETFE cushion, the route to exact definition". home . Получено 2023-12-12 .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  8. ^ Fabrix360 (2022-04-24). "Что такое G-value (коэффициент поглощения солнечного тепла SHGC) ETFE". home . Получено 2023-12-12 .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  9. ^ abcd Линч, Патрик (2019-04-06). «Что такое ETFE и почему он стал любимым полимером в архитектуре?». ArchDaily . Получено 18 июня 2021 г.
  10. ^ "Характеристики Сумифлона" (PDF) . Sumitomo Electric . Получено 13 февраля 2024 г. .
  11. ^ "Проекты | Fabrix360 | Объединенные Арабские Эмираты". главная . Получено 2023-12-10 .
  12. ^ Fabrix360 (2021-12-05). "Прочность ETFE заставляет вас беспокоиться!". home . Получено 2023-12-12 .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  13. ^ «LASED – Стадион Лос-Анджелеса и развлекательный район в Голливуд-парке».
  14. ^ "Факты о стадионе Banc of California | Футбольный клуб Лос-Анджелеса". Архивировано из оригинала 2017-12-13 . Получено 2017-12-26 .
  15. ^ "Северное сияние". BC Place .
  16. ^ Stoelker, Tom (17 августа 2012 г.). "STUDIO V делает ставку на изогнутую решетчатую калитку Porte-Cochere в Йонкерсе". Archpaper.com . Газета архитекторов. Архивировано из оригинала 2 февраля 2014 г. . Получено 19 января 2014 г. .
  17. ^ "ARTIC | Жизнь — это путешествие. Празднуйте поездку". Архивировано из оригинала 23.10.2014 . Получено 22.10.2014 .
  18. ^ Тим Такер, The Atlanta Journal-Constitution. "LEADOFF: Что дальше с крышей стадиона Mercedes-Benz?". The Atlanta Journal-Constitution .
  19. ^ Карыхова, Павла (22 сентября 2022 г.). «Фасад здания CIIRC получил награду за дизайн в Комо, Италия | CIIRC» . Проверено 21 января 2024 г.
  20. ^ "Grimshaw завершает строительство аттракциона "американские горки" в тематическом парке "Завтрашняя страна" в Шанхае, Диснейленд". 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 экспозицию джунглей в зоопарке округа Седжвик». Wichita Eagle . Получено 20 августа 2014 г.
  24. ^ «BNC Network – крупнейшая в регионе платформа строительной разведки».
  25. ^ "Terminal C Canopy and Upper Deck" . Получено 5 августа 2021 г. .
  26. ^ «Последний взгляд на установку навеса-подушки ETFE на забеге TRON Lightcycle Run в Волшебном Королевстве».
  27. ^ "Новости и объявления Te Kaha". Городской совет Крайстчерча . Получено 2024-07-23 .

Внешние ссылки