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逢甲大學 建築碩士學位學程 林佳弘所指導 楊華林的 高模數阻燃不織布複合聚氨酯製備建築板材之加工技術及其特性評估 (2021),提出3M建築 隔熱膜關鍵因素是什麼,來自於不織布、聚氨酯發泡、吸音、阻燃、玄武岩梭織物、鍍鋁箔膜。

而第二篇論文逢甲大學 纖維與複合材料學系 鄭國彬所指導 葉子瑜的 以溶膠凝膠法製備氧化鎢粉體複合於聚氨基甲酸酯之熱性質與功能性研究 (2017),提出因為有 溶膠凝膠法、氧化鎢、聚氨基甲酸酯、近紅外線遮蔽的重點而找出了 3M建築 隔熱膜的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了3M建築 隔熱膜,大家也想知道這些:

3M建築 隔熱膜進入發燒排行的影片

老姊家因為住頂樓
冷氣溫度都要開很低也不太冷
平常白天又超曬
她一直在找方法想幫她的頂樓屋降溫
我們討論很久是要換窗簾還是要用隔熱膜
最後決定先用隔熱膜看看
(因為3M隔熱膜可以抗紫外線讓我姊很心動)
我們是6月底安裝的,夏季這三個月老姊真的非常滿意
因為裝了之後真的降溫超有感

因為想要實際使用一陣子後的真實心得
有點太晚分享給大家
雖然夏天過去了,還是希望能夠對大家有幫助喔~

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高模數阻燃不織布複合聚氨酯製備建築板材之加工技術及其特性評估

為了解決3M建築 隔熱膜的問題,作者楊華林 這樣論述:

本研究使用不織布、聚氨酯發泡(RPUF)、玄武岩梭織物製備出機械性能優越之板材並且具有效阻燃及吸音之多功能複合板材。在織物層選用Nomex纖維與阻燃PET纖維及低熔點纖維以針軋不織布製成基布,並將最佳化N/F/L不織布與硬質聚氨酯發泡再與玄武岩梭織物及鍍鋁箔膜結合,製備不織布/硬質聚氨酯發泡/玄武岩梭織物/鍍鋁箔膜之三明治複合板材。此外,除了選用最佳密度硬質聚氨酯發泡其中,透過添加不同比例之阻燃劑至硬質聚氨酯發泡中製備出最佳板材,並且又另外添加1% Deionized Wate做為對照組參照與之比較,觀察兩者添加後之變化,測試其機械強力及阻燃與吸音效果,最終選出最佳添加材料至硬質聚氨酯發泡材

料中予以混和。研究結果顯示,不織布/RPUF/玄武岩梭織物/鍍鋁箔膜複合板材,在發泡密度60 kg/m3及添加阻燃劑10wt%下,另外未添加及添加1% Deionized Wate後,兩者電磁波屏蔽效益皆出現超過40 dB以上之屏蔽值且在極限氧指數LOI燃燒測試下其值皆達至28;不織布/RPUF中添加1% Deionized Wate後在壓縮強力、穿刺強力、衝擊強力將出現較佳之強力,此外吸音效能最高達至0.9且在中低頻亦出現有效吸音0。本研究設計藉由較快速、加工性高製成多功能建築複合板材,其具備良好阻燃與吸音以及電磁波屏蔽等性能,可適用於交通運輸、工業廠房及建築牆體、樓地板等用途及各領域中使用

。關鍵字:不織布、聚氨酯發泡(PU,RPUF)、吸音、阻燃、玄武岩梭織物、鍍鋁箔膜

以溶膠凝膠法製備氧化鎢粉體複合於聚氨基甲酸酯之熱性質與功能性研究

為了解決3M建築 隔熱膜的問題,作者葉子瑜 這樣論述:

本研究探討以溶膠凝膠法製備鎢氧比例不同的氧化鎢(WO3-x)粉體後,再將部分所製得氧化鎢粉體進行煅燒處理,以比較煅燒處理對氧化鎢粉體之影響。後續再以聚氨基甲酸酯作基材,氧化鎢粉體作填充材,藉此製備WO3-x/DPU複合薄膜,最後分析其複合薄膜之性能與功能。而整體研究包含二個階段:第一階段先以溶膠凝膠法透過不同濃度的氧化劑(H2O2)來製備不同鎢氧比例的氧化鎢粉體,並將部分粉體進行氮氣煅燒處理,利用X光繞射儀鑑定,發現氧化劑濃度增加、以及煅燒處理,會使其結晶性有所提高;以X光電子光譜分析發現氧化鎢粉體含有W6+, W5+, W4+組態存在,而不同的氧化劑濃度亦使其粉體色系有所不同,經粒徑分析可

知WO3-x (3M)之D95平均最小粒徑達269.93 nm。第二階段則將不同鎢氧比例之煅燒組與未煅燒組之氧化鎢粉體,與聚氨基甲酸酯混合,製備出煅燒組與未煅燒組的氧化鎢複合薄膜,並對其進行化學、物理性質及功能性之檢測。經分光測色儀測試得知氧化鎢複合薄膜色系,亦受氧化劑濃度的增加,會從深藍色系逐漸往黃綠色系偏移;由FTIR可知氧化鎢複合薄膜為物理性混摻;透過UV-Vis-NIR分光光譜儀測試,發現氧化鎢複合薄膜皆具優異之近紅外線遮蔽率,以CWO3-x(0.5M)/DPU-5wt%表現最佳,其於940 nm之遮蔽率可達到95.06%;而複合薄膜經由靜態溫差測試,亦以CWO3-x(0.5M)/DP

U-5wt%表現最佳,於鹵素燈照射之最高升溫達33˚C,近紅外線燈照射之最高升溫達59.1˚C。最後進行Alambeta熱性質測試後,發現其單位厚度值之熱傳導係數達162.0 mWm-1K-1、熱擴散值為 0.105 mm2/s 、熱吸收值達 1530.6 Ws1/2/m2K、熱阻抗值為 26.6 m2mK/W。本研究製備的氧化鎢複合薄膜具有光熱效應與可見近紅外光遮蔽效果,未來期望應用於太陽能接收器提高其接收效率;或作為紅外線吸收材、隔熱用之貼合材料並應用於汽車、建築、窗簾與門窗玻璃,甚至於軍事、室內、工業、交通與機能性紡織品。