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河源旧厂房屋顶翻新品牌_广东一站式屋面翻新供应商__旧厂房屋顶翻新批发

date.png 2018-12-29 16:12:49

纳米隔热涂料降温20℃,弯折180度不脱落臣达纳米隔热涂料,以空心纳米陶瓷微珠为技术,达到高反射、低导热、多层真空腔体,反射太阳热能高达95%以上表面降温20℃;炎热天气隔热降温、节能降耗、改善环境、


纳米隔热涂料降温20℃,弯折180度不脱落      


臣达纳米隔热涂料旧厂房屋顶翻新以空心纳米陶瓷微珠为技术东莞屋面翻新,达到高反射、低导热、多层真空腔体,反射太阳热能高达95%以上表面降温20℃;
炎热天气隔热降温、节能降耗、改善环境、提高工作效率;一次投资、持久耐用;
产品特性:
隔热效果:表面降温20~30℃,室内降温5~10℃;
寿 命 长:耐脏污老化1000小时 ,耐洗刷20,000次,漆膜无变化,寿命10年;
附 着 力:耐180度弯折,附着力1级;
耐 酸 碱:酸碱浸泡,48小时漆膜无变化,减少酸雨腐蚀,保护铁皮;
环    保:无添加重金属材料珠三角屋面翻新,水为稀释剂保证环保;
耐污性好: 30纳米级别网状结构--致密,油污无法侵入;
弹 性 好:百折不变形、不开裂、不脱落;
施 工 性:施工方便、快捷、可自行施工;
                                    

对于隔热涂料你知道多少?

这个问题相信很多消费者都回答不全面,因为隔热涂料是近几年才出现的一款功能性涂料,臣达隔热上次有在网络发贴注释隔热涂料的专业术语,为大家在选择时带来帮助。

今天我们一起来了解下隔热涂料的分类、性能。

简单来说:隔热涂料就是一种用在建筑物体表面的涂料,可以起到隔热保温的功能。

根据使用的基材不同,所要选用的隔热材料也不相同广东一站式屋面翻新臣达一直提倡专款专用,才能达到好的隔热效果和耐久性。

以下几种是市场上经常用到的:

混凝土水泥楼面--厚涂阻热型  如臣达cd300离子隔热材料,施工厚度10MM

玻   璃   表    面- -透明型反射隔热涂料,在隔热的同时,透明性要好,以免影响外观和玻璃自身的装饰性。

铁皮/彩瓦/钢结构表面---薄涂型反射隔热涂料,喷涂在外表面,通过反射原理,对太阳起到隔热降温的作用,针对市场上繁多的产品,我们该如何选择呢?

臣达cd100纳米隔热涂料为例:

专用于铁皮、彩瓦、钢结构外表面

与同类型的反射隔热涂料相比,臣达cd100还具有以下优势:

1、反射86%的太阳光,降低屋面温度20度;

2、高达90%的发射率,迅速散失屋面聚集的热量,保持屋面阴凉;

3、低导热系数(0.054w/m.k),阻止热量从表面到基材转移;

4、保护屋面,提高屋面使用年限;

5、增加屋面防腐防锈功能;

6、节省制冷所需的能源,降低费用。

7、质保五年,一次施工,使用十年以上。

8、优良的耐脏污性,不黄变,让好的隔热效果更持久。

9、180度变折不脱落




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!





                                     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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