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【生锈瓦面翻新批发】定制,报价,厂家(电话咨询)

date.png 2018-04-11 11:45:41

臣达纳米隔热涂料cd100---喷涂即可隔热降温20度一、清洁表面清除表面油污、灰尘、杂物。二、涂刷防锈漆或防漏位置处理(在基面有生锈及漏洞情况下处理)三、充份搅拌开桶后充分搅拌涂料,确认涂料均匀。粘


臣达纳米隔热涂料cd100---喷涂即可隔热降温20度

一、清洁表面

清除表面油污、灰尘、杂物。

二、涂刷防锈漆或防漏位置处理(在基面有生锈及漏洞情况下处理)

三、充份搅拌开桶后充分搅拌涂料,确认涂料均匀。粘稠度过高时,缓慢加清水稀释,然后再搅拌均匀。

四、喷涂首遍隔热涂料喷涂宽度:30~35CM,相邻二道重叠15%生锈瓦面翻新,出料速度:5.5m2/min气温>25℃时东莞屋面翻新,表干时间45分钟。实干时间:48小时。

五、喷涂第二遍隔热涂料表干后喷涂第二遍,并将首遍不均匀部分,修补均匀、一致。涂层厚度0.2mm,隔热效果与样板一致。

施工注意事项:

施工环境:温度:>5℃;湿度:<70%。

施工工具:无气喷涂机(小面积用毛刷)。

涂层为水基,表干前不可用水冲洗珠三角屋面翻新,以免影响涂膜质量和防晒隔热效果。

臣达隔热---图片为施工技术指导电话,可提供隔热涂料施工指导。


建筑用反射隔热涂料技术成果应用交流研讨会

在常州召开

4月23-24日,在住房和城乡建部建筑节能的指导下,由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心共同举办的“建筑用反射隔热涂料技术成果应用交流研讨会”在江苏省常州市召开。

来自全国各地的建筑涂料科研、生产、建设单位、施工单位、房地产开发公司等相关单位的代表近200人参加了会议广东一站式屋面翻新

这次会议促进反射隔热涂料技术成果的推广应用发挥了重要作用。

这次会议为建筑用反射隔热涂料推广应用提供了参考,为行业快速、健康、持续发展添加了动力并起到了积极作用。

臣达从事反射隔热涂料10年.

cd100纳米隔热涂料用于室外硬质基材表面隔热降温





缅甸客户定购臣达隔热涂料

感谢云南孟连杨姐的信任,让臣达cd100铁皮隔热涂料在缅甸得到应用

cd100属于反射型隔热涂料,大家都知道,白色效果最明显,在与杨姐达成合作的过程中,因缅甸当地人喜欢鲜艳的颜色,不喜白色,在这个过程中,为满足客户要求,经过努力臣达隔热取新的成果--彩色隔热涂料(天蓝色)也能达到降温18度以上温差,最终得到了缅甸客户的定单;

在这里要感谢美国薛特公司提供隔热涂料专用颜料,让隔热不再局限于白色,这使臣达的隔热涂料能满足更多客户的要求!




在后续缅甸工地完成后,我们会更新施工完成图片与大家分享!





铁皮房隔热降温----只用涂料即可

铁皮房隔热涂料臣达专业制造

隔热涂料原理

1、白色反射太阳光

2、纳米陶瓷微珠,阻止热传递

3、表面光滑自洁,使用年限长

隔热涂料区分:

1、成膜要薄

2、表面要光滑

3、越白越好

4、对折不开裂

隔热涂料应用范围

1、铁皮房屋面、金属屋面

2、外墙

3、斜屋面

注:水泥楼顶、混泥土楼顶不能使用隔热涂料,添加什么抗碱底漆都没有什么用的

                                     新型纳米吸波涂层材料的研究进展

东莞臣达新材料是国内较早从事纳米反射涂料的厂家,所研发推广的cd100纳米隔热涂料隔热效果明显、粘结力强、具有自洁耐黄变性、在室外使用长达10年

 随着现代军事技术的迅猛发展,世界各国的防御体系被敌方探测、跟踪和攻击的可能性越来越大,军事目标的生存能力和系统的突防能力受到了严重威胁。隐身技术作为提高系统生存、突防,尤其是纵深打击能力的有效手段,已经成为集陆、海、空、天、电、磁六维一体的立体化现代战争中最重要、有效的突防技术手段,并受到世界各国的高度重视。现代化战争对吸波材料的吸波性能要求越来越高,一般传统的吸波材料很难满足需要。由于结构和组成的特殊性,使得纳米吸波涂料成为隐身技术的新亮点。纳米材料是指三维尺寸中至少有一维为纳米尺寸的材料,如薄膜、纤维、超细粒子、多层膜、粒子膜及纳米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物质组成的微粉体系。        2纳米吸波涂层的吸波原理和结构特性        吸波材料的吸波实质是吸收或衰减入射的电磁波,并通过材料的介质损耗使电磁波能量转变成热能或其它形式的能量而耗散掉。吸波材料一般由基体材料(黏结剂)与吸收介质(吸收剂)复合而成。吸波材料可以分为电损耗型和磁损耗型2类。电损耗型材料主要靠介质的电子极化、离子极化、分子极化或界面极化来吸收、衰减电磁波。磁损耗型材料主要是靠磁滞损耗、畴壁共振和后效损耗等磁激化机制来引起电磁波的吸收和衰减。由于纳米晶粒细小,使其晶界上的原子数多于晶粒内部的,即产生高浓度晶界,使纳米材料有许多不同于一般粗晶材料的性能。纳米微粒具有小尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应、介电效应和宏观量子隧道效应等。纳米材料之所以具有非常优良的吸波性能,主要是以下原因:首先,纳米材料具有高浓度晶界,晶界面原子的比表面积大、悬空键多、界面极化强,容易产生多重散射,在电磁场辐射作用下,由于纳米粒子的表面效应造成原子、电子运动的加剧而磁化,使电磁能更加有效地转化为热能,产生了强烈的吸波效应;其次,量子尺寸效应的存在使纳米粒子的电子能级发生分裂,分裂的能级间隔正处于微波的能级范围(10-2~10-5eV),从而成为纳米材料新的吸波通道;此外纳米离子具有较大的饱和磁感、高的磁滞损耗和矫顽力,使得纳米材料具有涡流损耗高、居里点及使用温度高、吸波频率宽等性能。纳米材料的这种结构特征使得纳米吸波材料具有吸收频带宽、兼容性好、质量轻和厚度薄等特点,易满足雷达吸波材料“薄、轻、宽、强”的要求,是一种非常有发展前景的高性能、多功能吸收剂。

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