新材料的种类与简介
新材料简介

二、高分子合成材料
• 合成塑料:聚乙烯、聚苯乙烯、聚 氯乙烯、聚丙烯四大品种是日常生 活中最常见的塑料材料,全球总产 量在1亿吨左右。 • 透光性好的有机玻璃(亚克 力,Acrylic) • “塑料王”的耐腐蚀塑料聚四氟乙烯 • 作为工程塑料的聚碳酸脂、聚甲醛、 聚酰亚胺和常用做泡沫塑料的聚氨 酯等
半导体器件
第一台晶体管收音机 仅包含4只锗晶体管
四、复合材料
• 现代科技的发展,对材料的性能提出高标准、多样化,甚至 是相互矛盾的要求,因此,任何一种单一的材料都难以满足 上述需要,于是各种高性能的复合材料便应运而生。 • 复合材料是由基体材料和增强材料两部分组成,根据基体材 料和增强材料的特点,复合材料可分为结构复合材料和功能 复合材料两大类 • 复合材料在高度轻量化直升机上的用量已达结构重量的70%80%,在先进战斗机上的用量大约是结构重量的30%-40%。
20nm是头发丝直径的 3000分之一
几种典型的纳米材料
• • • • •
纳米颗粒型材料 纳米固体材料 纳米膜材料 纳米磁性液体材料 碳纳米管
纳米皇冠
纳米算盘 C60每10个一 组,在铜表 面形成世界 上最小的算 盘。
纳米级材料的评价
• 电镜观察纳米级材料
新材料的类型
新型金属材料 合金、稀有金属
高分子合成材料 合成橡胶、塑料 化学纤维
新材料
新型无机非金属材料 工业陶瓷、光导纤维 半导体材料
复合材料
光电子材料
纳米材料
一、新型金属材料
• 非晶态金属:又称为“金 属玻璃” ,由沸腾的钢液 经每秒100万度的速度冷 却而成,其内在结构发生 了质变,原子从有序排列 变成了无序排列,具有极 优异的物理磁性能、化学 耐腐蚀性能和力学耐磨性 能,传统的车钳铣刨和强 酸溶液对它们无可奈何, 可以在通信、交通、电子、 家电、防盗等很多领域大 显身手。
建筑知识:建筑中新材料的应用和展示

建筑知识:建筑中新材料的应用和展示近年来,随着科技的不断进步,建筑材料的种类也在不断增加和更新。
相较于传统的建筑材料,如石头、水泥、砖块等,新材料的应用已经在建筑业中得到了广泛的应用和推广。
本文将以建筑中新材料的应用和展示为主题,探讨建筑新材料的种类以及在建筑设计中的应用。
一、建筑中新材料的种类1. 3D打印材料:3D打印技术已经成为了建筑业中新型材料的代表,从而改变了建筑设计、制造和建造方式的传统方式。
它不仅可以生产各种尺寸和形状的零件,而且成本较低、可以大量定制生产、加快施工速度。
2.碳纤维材料:碳纤维材料是一种强度比钢高五倍的材料,同时也比钢轻。
这种材料可以用于高层建筑的构架和防震加固。
此外,碳纤维材料还可以用于制造大型建筑物的骨架等。
3.高性能混凝土:高性能混凝土是一种以特殊成分、掺加物和黏着剂等为原料的混凝土,其强度、韧性、抗渗透性、抗冲击性和耐磨性等优点都比传统的混凝土更好。
高性能混凝土不仅可以被用于桥梁、隧道、码头等大型工程,而且还可以用于地下管道、铁路、机场和工业厂房等建筑用途。
4.智能材料:智能材料是一类可以感知、响应和变化的材料,其特点就是耐久性强、具备响应机制和变化能力。
这种材料主要用于主动控制和被动响应的应用,在建筑物中可以实现节能减排、智能环保等多种功能。
5.可再生能源材料:可再生能源材料是指可以在日常生活中再生再用的材料,主要包括太阳能发电系统、风力发电系统、地源热泵、太阳能热水系统等。
这些材料通过加强建筑能源的自给自足性,实现建筑节能减排和环保。
以上是新材料的几种比较典型的代表,还有一些新型材料,如节水材料、纳米材料、环保材料和新型涂层等。
二、建筑中新材料的应用1. 3D打印材料:目前,3D打印技术已经在建筑墙体构建、夹心层和蓝图制定等方面得到了应用。
在未来,3D打印技术还将有望用于声波隔离和隔音等领域的建筑。
2.碳纤维材料:碳纤维材料在建筑的应用非常广泛,可以替代传统的金属建材,如钢筋、铝合金等,例如:摩天大楼中,碳纤维材料可以用于构筑楼梯、扶手、通风口等。
新材料的种类与简介

02 新材料的种类
高分子材料
01
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03
04
高分子材料是指分子量较大的 有机化合物,包括塑料、橡胶
、纤维等。
高分子材料具有优良的物理、 化学性能,广泛应用于建筑、 汽车、航空航天、电子电器等
领域。
高分子材料的发展趋势是环保 化、高性能化和多功能化。
高分子材料在生产和使用过程 中可能产生环境污染和健康问 题,需要注意环保和安全。
金属材料
金属材料是指以金属元素或以金属元 素为主要成分制成的材料。
金属材料的发展趋势是轻量化、高强 度化和高效利用。
金属材料具有优良的导电、导热、耐 腐蚀等性能,广泛应用于建筑、机械、 电子电器等领域。
金属材料在生产和使用非金属材料
无机非金属材料的用途
无机非金属材料广泛应用于建筑、陶瓷、玻璃、耐火材料等领域,如水泥、玻 璃、陶瓷等。
复合材料的特点与用途
复合材料的特点
复合材料是由两种或多种材料组成,具有各组成材料的优点,如高强度、高刚性 、良好的韧性和耐腐蚀性等。
复合材料的用途
复合材料广泛应用于航空航天、汽车、船舶、体育器材等领域,如碳纤维复合材 料、玻璃纤维复合材料等。
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生物医学领域
新材料在生物医学领域的应用也日益增多,如生物可降解 材料用于药物载体、组织工程等,生物相容性好的材料用 于医疗器械等。
信息技术领域
新材料在信息技术领域的应用也不断拓展,如新型显示材 料、半导体材料、光电子材料等,这些材料在信息技术的 发展中起着至关重要的作用。
新材料的可持续发展
资源节约
无机非金属材料是指以无机非金属元素为主要成分制成 的材料。
无机非金属材料的发展趋势是高性能化、多功能化和环 保化。
新材料定义和分类

新材料定义:新材料是指那些新出现或已在发展中的、具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。
新材料与传统材料之间并没有截然的分界,新材料在传统材料基础上发展而成,传统材料经过组成、结构、设计和工艺上的改进从而提高材料性能或出现新的性能都可发展成为新材料。
新材料按结构组成分,有金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料、先进复合材料四大类。
按材料性能分,有结构材料和功能材料。
按照新材料的用途和性质,《中国新材料产品与技术指导目录》将新材料产品分为新型金属材料、新型建筑材料、新型化工材料、电子信息材料、生物医用材料、新型能源材料、纳米及粉体材料、新型复合材料、新型稀土材料、高性能陶瓷材料、新型碳材料、新材料制备技术与设备等十多类具体技术领域。
1、电子信息材料(1)微电子材料:晶圆、封装料、光刻胶、金丝、浆料、电子化学品、IGBT、功率MOS(2)光电子材料:光棒光纤、光器件、光盘、磁记录材料(3)平板显示材料:偏光片、滤光片、玻璃、液晶、PDP稀土荧光粉、OLED发光料(4)固态激光材料:人工晶体、非线性光学材料、特种玻璃、镀膜材料2、节能新材料(1)半导体照明材料:衬底、外延片、MO源、高纯气体、封装料(2)光伏电池材料:多晶硅、单晶硅、薄膜、玻璃(3)新能源材料:燃料电池电极、固体氧化物、二次电池电极、膜、锂离子聚合物、储氢合金粉及其他储氢材料3、纳米材料4、先进复合材料玻璃纤维、芳纶、碳化硅、石墨、硼纤维、钢纤维、晶须、人工合成耐磨材料、树脂基、金属基、陶瓷基复合材料、碳/碳复合材料、硬质合金刀片、摩擦材料、复合材质材料5、先进金属材料(1)超级钢:新普碳、超合金、复相、专用钢、耐高温耐磨耐腐蚀材料、特种材、非晶合金(金属玻璃)(2)贵金属与有色:高纯贵金属、铝镁钛轻合金及材、特种铜材6、化工新材料有机硅、有机氟、工程塑料及塑料合金、特种橡胶、特种纤维、特种涂料、制冷剂、精细化工产品7、先进陶瓷材料功能陶瓷(微波、瓷介电子元件、压电、敏感、透明)结构陶瓷(蜂窝、耐磨、高温、高韧、涂层、陶瓷基复合)8、稀土材料高纯稀土、助剂、催化剂、永磁、发光、储氢9、磁性材料软磁、永磁、磁记录材料、磁器件10、碳材料活性炭、碳黑、金刚石、石墨、碳纤维11、膜材料过滤膜(有机膜、无机膜)、功能薄膜(光学、绝缘)12、超导材料实用化超导线材、块材、薄膜的制备技术和应用技术。
新材料 简介

新材料简介
一、新材料是什么呢?
嘿,小伙伴们,新材料呀,就像是科技世界里的新宠。
它可不是那些普普通通的材料哦。
新材料是新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。
二、新材料的种类可多啦
有高性能复合材料呢。
就像那种把碳纤维和树脂组合在一起的材料,超级结实又很轻便,用在飞机上那是再好不过啦。
还有超导材料,这个可神奇啦,在特定的低温条件下,电阻竟然为零,想象一下电流在里面畅通无阻的样子,是不是超酷。
另外,还有纳米材料哦,纳米尺度下的材料就像拥有了魔法一样,它们的光学、电学、磁学性质都和普通材料不一样呢。
三、新材料的厉害之处
它的性能那叫一个牛。
比如说,有些新材料的强度特别高,比钢铁还硬好多倍呢。
还有些新材料在耐高温或者耐低温方面表现极佳,能在极端的环境下保持
稳定。
这对很多行业都有很大的帮助呀。
在航天领域,新材料可以让航天器更轻便、更耐用;在医疗领域,新材料可以用来制造更好的人造器官或者更精准的医疗器械。
四、新材料的发展前景
那简直是一片光明啊。
随着科技不断进步,我们对材料的要求也越来越高,新材料就会有更多的用武之地。
说不定以后我们住的房子都是用超智能的新材料建造的,能够自动调节温度、湿度,还能抵御各种自然灾害呢。
而且在新能源的开发利用方面,新材料也会扮演重要的角色,让我们能更高效地利用太阳能、风能等清洁能源。
关于建筑新材料文献综述范文

关于建筑新材料文献综述范文建筑新材料是指应用于建筑领域的新型材料,其特点为能够满足高性能、高可靠性、高环保、高美观等多样化需求,并对传统的建筑方式和结构形式进行了改变和创新。
本文将从建筑新材料的种类、应用领域、发展趋势等方面进行文献综述。
一、建筑新材料的种类1. 碳纤维混凝土:由碳纤维、水泥和骨料等组成,具有较高的抗拉强度和韧性;2. 彩钢板:由彩涂钢板和保温隔热材料组成,适用于工业厂房和民用建筑的外墙装饰;3. 智能玻璃:能够改变透光度,控制室内温度和遮阳;4. 超高性能混凝土:具有极高的抗震性和抗压强度;5. 聚氨酯保温板:能够有效隔热和防火,适用于建筑外墙保温和防水;6. 粘土砖:具有良好的热保护性和声学性能;7. 生态木材:由天然植物纤维制成,具有良好的环保性能和美观性。
二、建筑新材料的应用领域建筑新材料的应用领域广泛,主要包括以下几个方面:1. 建筑外墙装饰:如彩钢板、幕墙等;2. 建筑隔音隔热:如聚氨酯保温板、石墨烯等;3. 建筑结构:如碳纤维加固、超高性能混凝土等;4. 建筑地基和环境:如生态木材、绿色材料等;5. 建筑设备:如智能家居系统、光伏发电材料等。
三、建筑新材料的发展趋势1. 环保性能:建筑新材料的环保性能将成为发展趋势的重要方向;2. 智能性能:随着科技的不断发展,建筑新材料将越来越注重智能化和智能化配套设备的研发和应用;3. 轻量化:随着城市化和人口增加,建筑新材料将越来越注重轻量化,以满足城市化进程中对空间资源的需求;4. 功能性能:建筑新材料将不断拓展其应用领域,不仅具有基本的建筑功能,还应能满足多样化的建筑需求。
本文综述了目前建筑新材料的种类、应用领域和发展趋势,希望对相关研究人员和建筑工作者有所启发和借鉴。
新材料研究与前景与发展趋势
新材料研究与前景与发展趋势随着科技的迅速发展,人们对新材料的需求越来越大,特别是在高科技、新能源、环保等领域,新材料更是扮演着至关重要的角色。
那么新材料都有哪些种类呢?现在我们来了解一下。
一、金属新材料金属新材料主要包括合金材料、双金属复合材料、高温合金、钢等。
这些新材料因其强度高、耐腐蚀、抗氧化、导电性能好等优良特性,被广泛应用于航空、航天、军工等高科技领域。
二、高分子新材料高分子新材料又称塑料,以其可塑性良好、可降解、耐酸碱、耐温性好等特性,被广泛应用于包装、建筑保温、医疗、食品等领域。
三、复合材料复合材料是由两种及以上不同的材料通过化学反应、物理吸附、机械制备等手段合成得到的新材料,具有优异的物理、化学和机械性能,被广泛应用于航空、汽车、建筑等领域。
四、纳米材料纳米材料是由纳米粒子(尺寸在1至100纳米之间)组成的功能材料,具有巨大的表面积和优异的物理、化学、光学等特性,被广泛应用于能源、生物医学、环境保护等领域。
五、生物新材料生物新材料是由天然有机材料或通过生物技术制备的人工材料,具有生物相容性好、可降解、生物可吸收等特性,被广泛应用于人工皮肤、骨骼修复、血管支架等领域。
以上是常用的五种新材料,除此之外还有像光电材料、超导材料、能源材料、环保材料等,各种新材料的研究和应用,不断推动着人类社会的科技进步和经济发展。
新材料的研究不仅是科学的探索,更是经济的需求。
新材料的出现既满足了人类对于优质生活的需求,也推动了各行各业的发展。
未来,随着科技日益迅速的发展,新材料的翻新和开发也将会变得越来越重要。
新材料技术的发展趋势主要集中在以下几个方面:1. 环保材料随着人们对环保意识的日益增强,环境友好型材料将成为未来新材料的重点和热门领域。
环保材料不仅适用于建筑、汽车等传统领域,也能服务于更广泛的应用领域。
2. 智能材料智能材料是指能够感应、反应、自适应的新型功能材料,属于一种有机复合结构材料。
具有高灵敏度、高准确性等特点,对未来医疗、电子、机器人等领域有着广泛的应用前景。
新材料的种类及应用
新材料的种类及应用新材料是指近年来研发出来的具有特殊性能或特殊结构的材料,通常由人工合成或改变原材料组成和结构而得到。
新材料广泛应用于各个领域,包括工业生产、科学研究、医疗保健、能源技术等。
新材料的种类繁多,根据其材料特性和应用领域的不同,可以分为以下几类:1. 金属基复合材料:这类材料由金属基体和一种或多种非金属基体组成。
它们通常具有高强度、高硬度、耐磨损和耐腐蚀等优点。
金属基复合材料广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑和能源领域。
2. 高分子材料:高分子材料是由一种或多种单体聚合而成的大分子化合物。
高分子材料具有较低的密度、良好的绝缘性能和可塑性。
例如,聚乙烯、聚氯乙烯和聚苯乙烯等材料广泛应用于塑料制品、电子设备和纺织品等领域。
3. 纳米材料:纳米材料指的是颗粒尺寸在1到100纳米之间的材料。
纳米材料具有较大的比表面积和更高的化学反应性。
它们广泛应用于能源储存、催化剂、生物医学和环境保护等领域。
4. 超导材料:超导材料是在低温下具有零电阻的材料。
超导材料具有良好的电导率和磁性能,广泛应用于磁共振成像技术、超导电缆和电子器件等领域。
5. 光电功能材料:光电功能材料具有光学、电学和磁学等特殊性能。
例如,光电传感器、太阳能电池和液晶显示器等光电功能材料广泛应用于光学通信和电子设备等领域。
6. 生物材料:生物材料是指可与生物体相容性良好,并能在生物环境下发挥特殊功能的材料。
例如,人工关节、血管支架和骨修复材料等生物材料广泛应用于医学和健康领域。
7. 新型陶瓷材料:新型陶瓷材料具有高强度、高温稳定性和耐腐蚀性能。
例如,氧化铝、氧化锆和碳化硅等陶瓷材料广泛应用于航空航天、化工和电子器件等领域。
8. 智能材料:智能材料是指能够根据外界刺激作出相应响应的材料。
例如,压电材料、形状记忆合金和光变材料等智能材料广泛应用于传感器、控制系统和智能结构等领域。
以上只是新材料的一部分分类和应用领域的简单介绍。
随着科技和材料科学的不断进步,新材料的种类将继续增加,其应用领域也将更加广泛和多样化。
新材料的开发与应用研究
新材料的开发与应用研究近年来,随着科技的不断发展,新材料的研究和开发取得了长足的进步,已经在各个领域发挥了重要作用。
新材料是指在制备和性质上相对于传统材料提出了革新性的新材料,它包含了诸如智能材料、功能材料、生物医用材料、仿生材料等一系列的新兴关键材料。
本文将从新材料的概念、种类、应用领域以及面临的挑战等方面,全面探讨新材料的开发以及应用研究的问题。
一、新材料的概念和种类新材料是指为满足新时期经济、社会和国防的需求,以创新为主要特征的一类材料。
新材料兼具了多种功能,如热稳定性、电导率、机械性能、化学活性等。
新材料的种类十分丰富,可以分为以下几类:一种是新型纳米材料,它们有着十分独特的物理、化学特性,例如碳纳米管、氧化锌纳米线、金属纳米颗粒等;另一种是新型高分子材料,它们具备较高的应变能力和超强的柔韧性,例如聚合物、半导体和液晶晶体等;还有一种是新型金属材料,包括高强度材料、粉末冶金材料、合金材料等。
二、新材料的应用领域新材料的应用范围非常广泛,涉及到诸如航空航天、生物医学、电子信息、能源、机械制造及环境保护等领域。
在航空航天领域,新材料的高强度、高温抗氧化性和良好的抗疲劳性等特点,可以大大增强飞机在极端环境下的安全性和性能表现;在生物医学领域,新材料的应用可以促进人类健康的发展,例如,人造器官、仿生材料、生物传感器等,都需要新材料的支持;在电子信息领域,则需要新材料具备良好的导电、光学、磁学等性质,以满足高科技产品对材料性质的要求。
三、新材料的开发及应用研究存在的问题目前,新材料的开发及应用研究存在以下问题:一是材料研发周期长。
目前许多新材料的开发都需要很长的时间,研发成本也非常高昂;二是材料性能缺乏系统研究。
许多新材料的性能特点还没有得到充分研究,以及不同新材料之间的性能差异还没有得到全面探究;三是材料标准体系需进一步完善。
新材料涉及到多个领域,存在较大的交叉性,需要有更为完整的标准体系来规范。
精细化工新材料的类型
精细化工新材料的类型
随着科技的发展和社会的进步,精细化工新材料逐渐成为了现代工业的重要组成部分。
精细化工新材料是指那些经过精细化处理和改性的化学原材料,具有更高的纯度和更好的性能,可以广泛应用于化工、电子、军工、航空航天等领域。
精细化工新材料的类型繁多,以下是其中的几类:
1. 高分子材料
高分子材料是一类分子量较大的化合物,具有良好的物理和机械性能,广泛应用于塑料制品、橡胶制品、纤维等领域。
常见的高分子材料有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。
2. 功能性材料
功能性材料是指那些具有特定功能的化学材料,如光学材料、电子材料、磁性材料、光催化材料等。
这些材料可以应用于光学器件、电子元器件、磁盘存储器、太阳能电池等领域,起到了重要的作用。
3. 纳米材料
纳米材料是指粒径在1-100纳米之间的材料,具有特殊的物理和化学性质。
常见的纳米材料有金属纳米粒子、碳纳米管、氧化物纳米粒子等。
这些材料在材料科学、生物医学、能源环境等领域中有广泛的应用前景。
4. 生物材料
生物材料是指用于代替或增强人体组织、器官或器械的材料。
这些材料可以应用于人工关节、牙科修复、心脏瓣膜等医疗领域,为医学发展做出了重要贡献。
总之,精细化工新材料的类型繁多,不断涌现出新的材料种类和应用领域,为人类的生产生活和科技进步提供了有力支撑。
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锦·猪
目录
ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物) pvc(聚氯乙烯) PC (聚碳酸酯)
ECM(轻型装饰复合建材)
乙烯-四氟乙烯共聚物 )
[ ETF]E
? ETFE是一种轻质新型材料,具有有效的热学性 能和透光性,可以调节室内环境,冬季保温、夏 季散热,而且还会避免建筑结构受到中心内部环 境的侵蚀。更神奇的是,如果ETFE膜有一个破洞, 不必更换,只需打上一块补丁,它便会自行愈合, 过一段时间就会恢复原貌!
第二章节
pvc(聚氯乙烯)
2019/9/13
pvc(聚氯乙烯) [ PVC]
2019/9/13
? 本色为微黄色半透明状,有光泽。透明度 胜于聚乙烯、聚丙烯,差于聚苯乙烯,随 助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软 制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于 低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处 会出现白化现象。
和谐统一。在中国传统文化中,“天圆地方”的设计
思想催生了“水立方”,它与圆形的“鸟巢”——国
家体育场相互呼应,相得益彰。方形是中国古代城市
建筑最基本的形态,它体现的是中国文化中以纲常伦
理为代表的社会生活规则。而这个“方盒子”又能够
最佳体现国家游泳中心的多功能要求,从而实现了传
统文化与建筑功能的完善结合。
? 常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门 窗、电线外皮、文具、包装盒等
? 聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代聚乙 烯中的一个氢原子的高分子材料。
pvc(聚氯乙烯)
? 聚氯乙烯,简称PVC(Polyvinyl chloride polymer = PVC 分子结构),是由 氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。是氯乙烯的均聚物。氯 乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色 粉末,支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万~12万范围内,具 有较大的多分散性,分子量随聚合温度的降低而增加;无固定熔点, 80~85℃开始软化,130℃变为粘弹态,160~180℃开始转变为粘流态; 有较好的机械性能,抗张强度60MPa左右,冲击强度5~10kJ/m2;有优 异的介电性能。但对光和热的稳定性差,在100℃以上或经长时间阳光曝 晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理 机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的 稳定性。PVC很坚硬,溶解性也很差,只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢 呋喃等少数溶剂中,对有机和无机酸、碱、盐均稳定,化学稳定性随使 用温度的升高而降低。PVC溶解在丙酮-二硫化碳或丙酮-苯混合溶剂中, 用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维,称氯纶,具有难燃、耐酸碱、抗微 生物、耐磨的特性并具有较好的保暖性和弹性。
2019/9/13
pvc(聚氯乙烯)
2019/9/13
?
PVC (全名 Polyvinylchlorid ),主要成份为聚氯乙烯,
另外加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。
这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙
烯,最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、
颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全
ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物 )
ETFE成品展示
[马德里火车站大爆炸纪念堂 ]
?
这个纪念堂是为了纪念 9年前(2004年3月11号)西班牙马德里火车站
大爆炸中的罹难者,由FAM architecture studio设计。上图看到的是纪
念堂的内部,高于头顶的薄膜圆筒上印着人们在大爆炸发生在车站后
球使用量在各种合成材料中高居第二。据统计,仅仅
1995 年一年, PVC 在欧洲的生产量就有五百万吨左右,
而其消费量则为五百三十万吨。在德国, PVC 的生产
量和消费量平均为一百四十万吨。 PVC 管( UPVC 管)
ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物 )
? ETFE 膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料, 多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可 信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高 强度氟聚合物( ETFE )制成,其特有抗粘着表 面使其具有高抗污,易清洗的特点。通常雨水 即可清除主要污垢。
? ETFE 膜使用寿命至少为 25-35 年,是用于永久 性多层可移动屋顶结构的理想材料。该膜材料 多用于跨距为 4米的两层或三层充气支撑结构, 也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜 跨距。膜长度以易安装为标准,一般为 15-30 米。小跨度的单层结构也可用较小规格。
ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物 )
基本性能-65°C~+150°C 薄壁材料 高阻燃性 低烟 极适用于水、燃料、油、酸碱环境中 说明ETFE是一种坚韧的材料,各种机械性能达到较好的平衡——抗撕拉极强、 抗张强度高、中等硬度、出色的抗冲击能力、伸缩寿命长。ETFE是良好的电介 质材料,绝缘强度高,介电常数为2.6,电阻率高,耗散因数低,仅为0.003。其 低介电常数,在频率和温度变化的情况下基本恒定。ETFE的使用温度范围较实 用较广,恒定温度通常设定为-65°C 到 +150°C之间,在超低温时仍坚硬非凡, 其脆化温度低至-100°C。另外,ETFE还通过了几项严格的抗燃测试,如IEEE 383,并获得UL 94 V-0等级。对大多数化学物质的物理属性影响小,对普通气体 和水气的渗透性低。
成,玻璃砖之间用一种液体丙烯酸材料粘接,并用紫外线照射固化。
白天,太阳光穿过玻璃砖外墙照射到位于底下的蓝色内室,形成一种
光晕;晚上,圆筒形通过底部的灯光散发出柔和的光芒映照天空。
[北京水立方]
?
这个看似简单的“方盒子”是中国传统文化和现代科
技共同“搭建”而成的。中国人认为,没有规矩不成
方圆,按照制定出来的规矩做事,就可以获得整体的
所留下的纪念死者的信息,这种薄膜是ETFE,也就是Her-zog & de
Meuron设计的Allianz Arena,OMA的Serpentine Gallery, 以及PTW设计
的水立方的那种材料。这个建成与今年春天的纪念堂修建在一个地铁
站内,圆筒形延伸到地面上方,圆筒形由 150,000块弯曲的玻璃砖搭建