Tehnologia de bază a benzilor de lână siliconizate constă în procesul de tratare a uleiului de silicon. Uleiul de silicon este un compus de siliciu organic cu tensiune de suprafață scăzută și lubrifiere ridicată. Este combinat cu fibre cu bandă de lână printr -un proces de impregnare sau acoperire pentru a forma un strat molecular stabil. Această structură a stratului poate reduce coeficientul de frecare între banda de lână și suprafața profilului la sub 0,2, care este mult mai mică decât 0,5 ~ 0,8 de benzi tradiționale de lână, reducând astfel rezistența atunci când este deschisă și închisă și prelungirea duratei de viață a sistemului de etanșare.
Densitatea pachetelor de lână este un parametru cheie care afectează performanța de etanșare. Benzile de lână siliconizate din Profiluri de aluminiu arhitectural cu fereastră ușoară Pentru ferestrele cu cazare ușoară adoptă conceptul de design „densitate gradată”: densitatea pachetelor de lână aproape de suprafața profilului este mai mare (aproximativ 200 șuvițe/cm²) pentru a umple goluri mici; Densitatea pachetelor de lână departe de profil este mai mică (aproximativ 100 de fire/cm²) pentru a reduce rezistența la frecare. Acest design gradient nu numai că asigură sigilarea, dar evită și deformarea cauzată de extrudarea excesivă a pachetelor de lână.
Modulul elastic este un indicator important pentru măsurarea capacității de recuperare a deformării benzilor de lână. Benzile de lână siliconizate controlează modulul elastic în intervalul de 150 ~ 200MPa prin optimizarea coordonată a materialului de fibre și a procesului de țesut. Acest interval nu poate îndeplini doar cerințele de deformare atunci când este deschisă și închisă cerinda ferestrei, dar, de asemenea, restabilind rapid starea inițială după închidere, asigurând echilibrul dinamic al decalajului de etanșare.
Benzile de lână siliconizate folosesc un proces de țesut tridimensional pentru a forma o structură tridimensională similară cu un „arc”. Pachetele sale de lână se pot deforma simultan de-a lungul direcției de mișcare a ferestrei (axa X), direcția verticală (axa y) și direcția de adâncime (axa Z), completând astfel decalajul tridimensional dintre caneta ferestrei și cadrul ferestrei. De exemplu, atunci când sash-ul ferestrei este închis, deformarea axei z a benzii de lână se poate compensa pentru eroarea de procesare a profilului, deformarea axei y se poate adapta la o ușoară deformare a cadrului ferestrei, iar deformarea axei X asigură o presiune continuă de etanșare.
Pentru a se potrivi cu structura transversală a profilului de aluminiu al ferestrei de casă ușoară, trebuie personalizate forma și dimensiunea secțiunii transversale a benzii de lână siliconizate. De exemplu, în cavitatea de izolație a profilului de aluminiu de izolație, banda de lână trebuie să adopte o structură „împărțită”, care se potrivește respectiv suprafețelor din aluminiu interior și exterior; În zona găurii de drenaj, banda de lână trebuie să fie setată cu o „canelură de evitare” pentru a evita blocarea canalului de drenaj. Acest design de adaptabilitate asigură activitatea coordonată a sistemului de etanșare și a profilului.
Fâșia de lână siliconizată nu există independent, dar împreună cu benzi de cauciuc EPDM, etanșante și alte materiale pentru a forma un sistem de etanșare compozit. De exemplu, la marginea ferestrei, banda de lână siliconizată este responsabilă de umplerea decalajului minuscul, iar banda de cauciuc EPDM poartă presiunea principală de etanșare. Cei doi obțin garanții duble de etanșeitate a aerului și etanșeitatea apei prin metoda „combinație moale și dură”.
Fâșia de lână siliconizată trebuie să treacă mai mult de 50.000 de teste de ciclu de deschidere și închidere. În timpul testului, coeficientul de frecare, rata de recuperare a deformării și rata de modificare a decalajului de etanșare a benzii de lână sunt indicatorii de evaluare de bază. De exemplu, după 50.000 de deschideri și închideri, coeficientul de frecare al benzii de lână ar trebui să fie menținut sub 0,25, rata de recuperare a deformării ar trebui să fie mai mică de 95%, iar rata de modificare a decalajului de etanșare ar trebui să fie mai mică de 5%.
Pentru a verifica rezistența meteorologică a benzilor de lână siliconizate, teste extreme de mediu, cum ar fi temperaturi ridicate (80 ℃), temperatură scăzută (-40 ℃), umiditate ridicată (95%RH) și iradiere ultravioletă. De exemplu, în testul de îmbătrânire ultravioletă, stratul de ulei de silicon al benzii de lână ar trebui să rămână intact, iar rata de atenuare a rezistenței fibrei ar trebui să fie mai mică de 20%; În testul de umiditate ridicat, banda de lână ar trebui să fie lipsită de mucegai și coroziune.
Performanța benzilor de lână siliconizate trebuie să respecte standardele naționale, cum ar fi GB/T 24498-2009 „Building Door și Window Benzing Bens de lână”. În plus, certificările internaționale, cum ar fi certificarea CE și certificarea ASTM, au, de asemenea, cerințe stricte privind performanța de etanșare, performanța de protecție a mediului și siguranța benzilor de lână. De exemplu, certificarea CE necesită ca emisia de formaldehidă a benzilor de lână să fie mai mică de 0,1 mg/L, iar certificarea ASTM clasifică rezistența la foc a benzilor de lână.
În clădirile înalte, coeficientul de frecare scăzut al benzilor de lână siliconizate poate reduce zgomotul și rezistența atunci când este deschisă și închisă geamurile și să îmbunătățească confortul utilizării. În zonele predispuse la tifon, modulul elastic ridicat și stabilitatea de etanșare a benzilor de lână pot rezista la un impact puternic al vântului și pot preveni intruziunea apei de ploaie.
În clădirile pasive, performanța de sigilare a benzilor de lână siliconizate afectează în mod direct izolația și etanșitatea clădirii. De exemplu, un proiect de casă pasivă folosește benzi de lână siliconizate de înaltă densitate pentru a reduce coeficientul de transfer de căldură valoarea UF a întregii ferestre la 0,8W/(m² · K). În clădirile de energie aproape zero, stabilitatea pe termen lung a benzilor de lână poate reduce costul de întreținere al sistemului de etanșare.
Odată cu dezvoltarea industrializării clădirilor, benzile de lână siliconizate evoluează către inteligență și protecția mediului. De exemplu, aplicarea uleiului de silicon modificat cu nano poate spori capacitatea de auto-reparare a benzilor de lână și își poate extinde durata de viață; Cercetarea și dezvoltarea fibrelor pe bază de bio pot reduce emisiile de carbon de benzi de lână, care este în conformitate cu conceptul de clădiri verzi.