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EVA卷材

在太阳能分布方面,近红外波段的能量高达51%,而未改性EVA中间膜在可见光和近红外波段的透过率可达80%以上。这意味着,如果赋予EVA材料中间膜更高的红外反射能力,也可以实现EVA中间膜的隔热改性。在EVA中加入具有红外反射功能的透明纳米粒子是赋予EVA红外反射性能和实现隔热改性的可行途径之一。

太阳能是自然界的能源,太阳能EVA材料薄膜正是在这方面占据着很大的优势,近年来,收入有了很大的增长,利润也有了小幅的增长,无论如何,都是社会进步的一个好颜色。普通玻璃的导热系数约为1.0W/(m·K)。EVA材料可作为中间膜基片,其导热系数远低于普通玻璃。改性EVA材料中间膜的导热系数可以进一步降低,通过在EVA材料基材中填充导热系数低的无机材料或中空玻璃微珠等中空结构的填料,提高隔热效果。随着填充量的增加,中间膜的力学性能下降。


另一方面,在太阳能分布方面,近红外波段的能量高达51%,而未改性EVA中间膜在可见光和近红外波段的透过率可达80%以上。这意味着,如果赋予EVA材料中间膜更高的红外反射能力,也可以实现EVA中间膜的隔热改性。在EVA中加入具有红外反射功能的透明纳米粒子是赋予EVA红外反射性能和实现隔热改性的可行途径之一。


EVA发泡材料的发泡率过低,会增加成型产品的单耗,增加生产成本;过高,会造成预发泡绉收缩,影响成型口质量。因此,每批材料都需要小批量预发布。在试生产和预交付过程中,应根据原材料的质量,合理选择试生产和预交付的比例。对于从未使用过的原材料,应从低倍率开始,根据进料和成型条件逐渐增加,直至达到理想效果。


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