Легкий вес: Обладает небольшим весом, прост в обращении и монтаже, что позволяет снизить общую массу здания. Например, укладка легких нетканых материалов на крышу не оказывает чрезмерного давления на конструкцию крыши.
Хорошая гибкость: Может адаптироваться к строительным конструкциям различной формы и поверхности, может сгибаться или складываться, что демонстрирует очевидные преимущества при изоляции труб, обертывании строительных компонентов сложной формы и т. д.
Стабильность размеров: Может сохранять стабильные размеры в различных условиях окружающей среды без видимой деформации из-за таких факторов, как изменение температуры и влажности. Например, полиэфирные нетканые материалы из длинных волокон в кровельных гидроизоляционных мембранах могут сохранять свою форму в течение длительного времени, обеспечивая водонепроницаемость.
Механические свойства
Высокая прочность: Обладает высокой прочностью на растяжение и разрыв, может выдерживать определенные внешние растягивающие и разрывающие усилия. Например, в слое армирования стен он может эффективно повысить прочность стены на растяжение.
Устойчивость к проколу: Может противостоять проколам от острых предметов, защищая строительную конструкцию и другие материалы от повреждений. Например, в проектах гидроизоляции подвалов он может предотвратить проникновение подземных острых предметов через гидроизоляционный слой.
Химические свойства
Химическая стойкость: Обладает хорошей устойчивостью к химическим веществам, таким как кислоты и щелочи, и может использоваться в агрессивных химических средах для продления срока службы строительных материалов. Например, нетканые материалы с химической стойкостью могут играть защитную роль в зонах промышленных предприятий, подверженных воздействию химических веществ.
Стойкость к старению: Обладает хорошей стойкостью к старению, может выдерживать воздействие ультрафиолетовых лучей, окисления и других факторов, сохранять стабильные характеристики в течение длительного времени и снижать затраты на техническое обслуживание зданий.
Функциональные свойства
Водонепроницаемость: Благодаря специальной обработке или компаундированию с другими водонепроницаемыми материалами может обладать хорошими водонепроницаемыми характеристиками, эффективно блокируя проникновение дождевой и грунтовой воды, и обычно используется в гидроизоляционных проектах для крыш, подвалов и т. д.
Воздухопроницаемость: Позволяет воздуху циркулировать, регулирует влажность и давление воздуха внутри здания, предотвращает конденсацию водяного пара, избегает образования плесени и сохраняет внутреннее пространство сухим и комфортным.
Теплоизоляция: Поры между волокнами образуют статический воздушный слой, который может эффективно блокировать теплопередачу, снижать энергопотребление здания и может использоваться для теплоизоляции стен, крыш, труб и других частей.
Звукопоглощение и шумоподавление: Пористая структура может поглощать и ослаблять звуковые волны, снижать распространение шума и улучшать акустическую среду внутри здания. Обычно используется в местах с высокими требованиями к звукоизоляции, таких как конференц-залы, театры и машинные отделения.
Производственные процессы
Спанбонд метод: Полимерные чипсы расплавляются, экструдируются и прядутся для непосредственного формирования непрерывных нитей, которые затем сетуются и связываются для образования нетканых материалов. Нетканые материалы, произведенные этим методом, обладают высокой прочностью и хорошей однородностью и обычно используются в кровельных гидроизоляционных мембранах, слоях обертки домов и т. д.
Метод выдувания из расплава: Расплавленная полимерная нить вытягивается в чрезвычайно тонкие волокна потоком горячего воздуха высокой скорости, конденсируется в полотно, а затем армируется самосвязыванием или термическим связыванием. Нетканые материалы, полученные методом выдувания из расплава, имеют ультратонкую волокнистую структуру и хорошие фильтрующие характеристики и могут использоваться для фильтрации воздуха, фильтрации пыли и т. д.
Метод иглопробивания: После расчесывания коротких волокон в полотно оно многократно пробивается иглами с зазубринами, чтобы волокна переплетались друг с другом, тем самым армируя ткань. Нетканые материалы, полученные иглопробивкой, мягкие, обладают высокой прочностью и широко используются в теплоизоляционных материалах, геотекстиле и других областях.
Мокрый метод: Используя воду в качестве среды, волокнистое сырье диспергируется в воде для образования волокнистой суспензии, которая затем превращается в нетканые материалы посредством таких процессов, как бумагоделание, обезвоживание и сушка. Нетканые материалы мокрого способа имеют равномерное распределение волокон и подходят для производства тонких и высокопрочных изделий, таких как облицовочная бумага для гипсокартона и звукопоглощающие потолочные материалы.
Области применения
Гидроизоляционные проекты
Гидроизоляция крыши: В качестве основного материала для кровельных гидроизоляционных мембран он сочетается с гидроизоляционными материалами, такими как асфальт, для повышения прочности и устойчивости к старению гидроизоляционной мембраны, улучшения гидроизоляционного эффекта крыши и продления срока службы крыши.
Гидроизоляция подвала: Укладывается на стены и полы подвала, чтобы блокировать проникновение грунтовых вод, защищать конструкцию подвала от эрозии водой и предотвращать протечки подвала.
Теплоизоляционные проекты
Утепление стен: Приклеивается или закладывается в середину стены для формирования изоляционного слоя, уменьшая теплообмен между внутренним и наружным пространством, снижая энергопотребление здания и повышая комфорт в помещении.
Утепление крыши: Укладывается на крышу, эффективно блокирует попадание солнечного лучистого тепла в помещение и предотвращает потерю тепла в помещении, играя роль теплоизоляции.
Изоляция труб: Оборачивается вокруг горячей воды, пара и других труб, чтобы уменьшить потери тепла в трубах, сэкономить энергию и предотвратить образование конденсата на поверхности труб.
Проекты звукопоглощения и шумоподавления
Звукопоглощение для стен и потолков: Устанавливается на поверхности или внутри стен и потолков для поглощения шума в помещении, улучшения акустической среды в помещении и уменьшения шумовых помех.
Звукоизоляционные барьеры: Используется вокруг дорог, железных дорог, заводов и т. д., чтобы блокировать распространение транспортного шума, промышленного шума и т. д. в окружающую среду и защищать здоровье жителей и персонала.
Другие области применения
Геотекстиль: Используется в геотехнических проектах, таких как дороги, мосты и плотины, для выполнения функций армирования, изоляции, фильтрации, дренажа и т. д., повышая устойчивость и долговечность геотехнических конструкций.
Цементные упаковочные мешки: В качестве материала для цементных упаковочных мешков он обладает свойствами высокой прочности, влагостойкости, воздухопроницаемости и т. д., что может эффективно защитить качество цемента и облегчить хранение и транспортировку цемента.
Фильтрационные материалы: Используется в системах вентиляции зданий, системах очистки воды и т. д. для фильтрации пыли и примесей в воздухе, а также взвешенных веществ и примесей в воде, обеспечивая качество воздуха и воды.
Легкий вес: Обладает небольшим весом, прост в обращении и монтаже, что позволяет снизить общую массу здания. Например, укладка легких нетканых материалов на крышу не оказывает чрезмерного давления на конструкцию крыши.
Хорошая гибкость: Может адаптироваться к строительным конструкциям различной формы и поверхности, может сгибаться или складываться, что демонстрирует очевидные преимущества при изоляции труб, обертывании строительных компонентов сложной формы и т. д.
Стабильность размеров: Может сохранять стабильные размеры в различных условиях окружающей среды без видимой деформации из-за таких факторов, как изменение температуры и влажности. Например, полиэфирные нетканые материалы из длинных волокон в кровельных гидроизоляционных мембранах могут сохранять свою форму в течение длительного времени, обеспечивая водонепроницаемость.
Механические свойства
Высокая прочность: Обладает высокой прочностью на растяжение и разрыв, может выдерживать определенные внешние растягивающие и разрывающие усилия. Например, в слое армирования стен он может эффективно повысить прочность стены на растяжение.
Устойчивость к проколу: Может противостоять проколам от острых предметов, защищая строительную конструкцию и другие материалы от повреждений. Например, в проектах гидроизоляции подвалов он может предотвратить проникновение подземных острых предметов через гидроизоляционный слой.
Химические свойства
Химическая стойкость: Обладает хорошей устойчивостью к химическим веществам, таким как кислоты и щелочи, и может использоваться в агрессивных химических средах для продления срока службы строительных материалов. Например, нетканые материалы с химической стойкостью могут играть защитную роль в зонах промышленных предприятий, подверженных воздействию химических веществ.
Стойкость к старению: Обладает хорошей стойкостью к старению, может выдерживать воздействие ультрафиолетовых лучей, окисления и других факторов, сохранять стабильные характеристики в течение длительного времени и снижать затраты на техническое обслуживание зданий.
Функциональные свойства
Водонепроницаемость: Благодаря специальной обработке или компаундированию с другими водонепроницаемыми материалами может обладать хорошими водонепроницаемыми характеристиками, эффективно блокируя проникновение дождевой и грунтовой воды, и обычно используется в гидроизоляционных проектах для крыш, подвалов и т. д.
Воздухопроницаемость: Позволяет воздуху циркулировать, регулирует влажность и давление воздуха внутри здания, предотвращает конденсацию водяного пара, избегает образования плесени и сохраняет внутреннее пространство сухим и комфортным.
Теплоизоляция: Поры между волокнами образуют статический воздушный слой, который может эффективно блокировать теплопередачу, снижать энергопотребление здания и может использоваться для теплоизоляции стен, крыш, труб и других частей.
Звукопоглощение и шумоподавление: Пористая структура может поглощать и ослаблять звуковые волны, снижать распространение шума и улучшать акустическую среду внутри здания. Обычно используется в местах с высокими требованиями к звукоизоляции, таких как конференц-залы, театры и машинные отделения.
Производственные процессы
Спанбонд метод: Полимерные чипсы расплавляются, экструдируются и прядутся для непосредственного формирования непрерывных нитей, которые затем сетуются и связываются для образования нетканых материалов. Нетканые материалы, произведенные этим методом, обладают высокой прочностью и хорошей однородностью и обычно используются в кровельных гидроизоляционных мембранах, слоях обертки домов и т. д.
Метод выдувания из расплава: Расплавленная полимерная нить вытягивается в чрезвычайно тонкие волокна потоком горячего воздуха высокой скорости, конденсируется в полотно, а затем армируется самосвязыванием или термическим связыванием. Нетканые материалы, полученные методом выдувания из расплава, имеют ультратонкую волокнистую структуру и хорошие фильтрующие характеристики и могут использоваться для фильтрации воздуха, фильтрации пыли и т. д.
Метод иглопробивания: После расчесывания коротких волокон в полотно оно многократно пробивается иглами с зазубринами, чтобы волокна переплетались друг с другом, тем самым армируя ткань. Нетканые материалы, полученные иглопробивкой, мягкие, обладают высокой прочностью и широко используются в теплоизоляционных материалах, геотекстиле и других областях.
Мокрый метод: Используя воду в качестве среды, волокнистое сырье диспергируется в воде для образования волокнистой суспензии, которая затем превращается в нетканые материалы посредством таких процессов, как бумагоделание, обезвоживание и сушка. Нетканые материалы мокрого способа имеют равномерное распределение волокон и подходят для производства тонких и высокопрочных изделий, таких как облицовочная бумага для гипсокартона и звукопоглощающие потолочные материалы.
Области применения
Гидроизоляционные проекты
Гидроизоляция крыши: В качестве основного материала для кровельных гидроизоляционных мембран он сочетается с гидроизоляционными материалами, такими как асфальт, для повышения прочности и устойчивости к старению гидроизоляционной мембраны, улучшения гидроизоляционного эффекта крыши и продления срока службы крыши.
Гидроизоляция подвала: Укладывается на стены и полы подвала, чтобы блокировать проникновение грунтовых вод, защищать конструкцию подвала от эрозии водой и предотвращать протечки подвала.
Теплоизоляционные проекты
Утепление стен: Приклеивается или закладывается в середину стены для формирования изоляционного слоя, уменьшая теплообмен между внутренним и наружным пространством, снижая энергопотребление здания и повышая комфорт в помещении.
Утепление крыши: Укладывается на крышу, эффективно блокирует попадание солнечного лучистого тепла в помещение и предотвращает потерю тепла в помещении, играя роль теплоизоляции.
Изоляция труб: Оборачивается вокруг горячей воды, пара и других труб, чтобы уменьшить потери тепла в трубах, сэкономить энергию и предотвратить образование конденсата на поверхности труб.
Проекты звукопоглощения и шумоподавления
Звукопоглощение для стен и потолков: Устанавливается на поверхности или внутри стен и потолков для поглощения шума в помещении, улучшения акустической среды в помещении и уменьшения шумовых помех.
Звукоизоляционные барьеры: Используется вокруг дорог, железных дорог, заводов и т. д., чтобы блокировать распространение транспортного шума, промышленного шума и т. д. в окружающую среду и защищать здоровье жителей и персонала.
Другие области применения
Геотекстиль: Используется в геотехнических проектах, таких как дороги, мосты и плотины, для выполнения функций армирования, изоляции, фильтрации, дренажа и т. д., повышая устойчивость и долговечность геотехнических конструкций.
Цементные упаковочные мешки: В качестве материала для цементных упаковочных мешков он обладает свойствами высокой прочности, влагостойкости, воздухопроницаемости и т. д., что может эффективно защитить качество цемента и облегчить хранение и транспортировку цемента.
Фильтрационные материалы: Используется в системах вентиляции зданий, системах очистки воды и т. д. для фильтрации пыли и примесей в воздухе, а также взвешенных веществ и примесей в воде, обеспечивая качество воздуха и воды.