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日本研究人员新开发出一种能保证光线大量通过但同时有效反射热的贴膜,将它贴在窗玻璃上能节省建筑物内的空调耗能。日本产业技术综合研究所专家说,他们通过在厚0.1mm的一种热可塑性塑料表面添加一层0.3μm的薄膜而开发出了新型贴膜,添加的薄膜由氧化硅和氧化钛等材料层叠而成。研究人员在薄膜与热可塑性塑料之间设置了无机材料缓冲层,提高了薄膜和这种塑料的结合能力, 相似文献
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日本玻璃公司新研制成功一种低温热反射、高性能隔热双层玻璃——桑雷努。热反射玻璃一般分为高温热反射玻璃和低温热反射玻璃。这两种玻璃的表面都涂敷了具有高热反射性能的金属薄膜。前种是利用反射太阳热,减轻冷气设备负荷;后种是利用反射室内的热,减轻暖气设备负荷。新研制的双层玻璃属于后一种,它是将具有优良隔热和保 相似文献
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薄膜型热反射材料的特性及应用 总被引:3,自引:0,他引:3
薄膜型热反射材料是一种新型功能复合材料,本文介绍了该材料的组成结构。生产过程和纳米态金属膜、聚合物保护膜的主要特以及在建筑中的应用。 相似文献
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张清滨 《智能建筑与城市信息》2000,(11)
新加坡生产的一种智能玻璃,是将一种透明导电薄膜夹在两层玻璃之间,通电后透明膜发挥作用,阳光强时呈蓝色,20%的光线可通过,95%的热辐射被反射回去;光线弱时,100%的光线可通过。(张清滨提供资料)新加坡生产一种智能玻璃@张清滨 相似文献
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《世界建筑》1982,(4)
新型织物薄膜屋面三例美国北迈阿密第163街林荫道购物中心,即将成为全美第一座用织物涂层薄膜覆盖的购物中心。这也标志着永久性的织物薄膜屋顶已经可以应用于任何类型的现有设施。织物薄膜屋面将覆盖18米宽、300米长的林荫道区,屋面由安装在两侧商店檐部钢轨上的27对交叉的拱架支承,内部高度11.4米至15.6米不等。该织物薄膜采用双层欧文斯—考宁玻纤织物,涂以聚四氟乙烯碳报化合物树脂。内衬层容重约为406克/平米,外表层容重约为1500克/平米。由于内衬材料较外表材料有更大的渗透性,因而既成为声音缓冲板,也形成一个静止的气体空间而利于保温。加之白色织物能反射近75%的太阳辐 相似文献
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热反射空气间层是优良的保温隔热体,具有效能高、价格低的优点。封闭空气问层有保温作用。空气间层的热阻随间层表面材料状况不同而不同,当空气间层内壁面有辐射系数小的反射材料铝箔时,辐射换热量大大降低。上述原理用于建筑中,如在单层木窗窗框内侧贴热反射膜;在单层钢窗内侧设夹层聚酯镀膜窗帘;在单层钢窗内侧设热反射布帘(单层及双层);在双层木窗内侧设热反射布帘,在砖墙内侧设带铝箔空气间层等。在建筑构造中形成密闭的空气间层,并在其内表面设热反射材料,是一种巧妙而经济的好办法,可获得良好的保温隔热效果。 相似文献
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联邦德国C.Hassert公司最近推出一种新产品——“Laminit”复合安全玻璃。这种复合安全玻璃不用PVC薄膜作为粘结材料,而是用一种专用的浇注树脂,形成粘结层。“Laminit”复合安全玻璃包括至少30毫 相似文献
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在旧水泥砼路面中加铺沥青面层容易产生反射裂缝,在层间加铺应力吸收层是一种防止或延缓反射裂缝的措施。橡胶改性沥青由于其具有良好的弹性恢复能力、黏附性和低温抗裂能力,被用作应力吸收层的粘结材料。本文通过分析反射裂缝产生的机理及橡胶改性沥青应力吸收层的作用机理,根据橡胶改性沥青应力吸收层在厦门地区实际工程中的应用效果,探讨了厦门地区橡胶改性沥青应力吸收层的材料要求和施工工艺,提出了一套适宜该地区施工技术应用的方案。 相似文献
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《墙材革新与建筑节能》2014,(12)
<正>本刊讯日前,美国科学家研制出一种新的多层涂层,几乎能够反射太阳光带来的全部能量,并能吸收来自建筑物内部的热量,在不使周围空气升温的前提下将其辐射殆尽。据悉,这种新材料能够辐射长波长能量的反射镜镀层,其研究团队制造出一种交替着二氧化硅和二氧化铪的7层薄膜,总厚度不超过2微米。在实验中,研究人员把这种材料置于建筑物屋顶,它能同时把建筑物内部的红外光散射出去,并反射外部太阳光。在多项测试中,即便在全日照的情况下,这 相似文献
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美国新墨西哥州一家太阳能技术公司制成了一种能够自动控制热量和阳光射入量的特制屋顶和墙板构件。这种构件内含有一层由水溶性碳水聚合物制成的透明薄膜,该薄膜除了能传导热量和阳光以外,本身还可变为白色,从而反射热量和阳光。 相似文献
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一、前言 镀膜玻璃是一种在玻璃表面上镀一层或多层金属氧化物薄膜,使其具有一种或多种功能的玻璃深加工产品。自七十年代开始,在世界发达国家和地区,传统的单一采光材料——普通建筑玻璃,已逐步为具有节能、控光、调温、改变墙体结构以及具有艺术装饰效果的多功能玻璃新产品所替代,如茶色玻璃、中空玻璃、镀膜 相似文献
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加气混凝土是通过加入发泡剂发泡使之成为轻质多孔的建筑材料.但是单靠加入发泡剂而不稳定发泡过程是不够的.这是因为,加气混凝土料浆在发气之前是固—液两相体系,当铝粉与料浆中的碱性物质发生化学作用产生大量气泡,氢气被这一层液体薄膜所包围,薄膜破裂时,气体从中逸出,此时料浆就变成了固——液——气三相体系. 相似文献
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