• nyheter-3

Nyheter

Vinduer og dører i aluminiumslegering er mye brukt i moderne arkitektur på grunn av deres elegante utseende, styrke og korrosjonsmotstand.

Aluminiums høye varmeledningsevne er imidlertid en iboende ulempe – den fører til at varmen passerer raskt om sommeren og slipper raskt ut om vinteren, noe som gjør vinduer og dører til en viktig kilde til energitap.

Studier viser at vinduer og dører står for over 30 % av en bygnings totale energiforbruk, og en betydelig del av denne varmen slipper ut gjennom metallprofilene.

Så, hvordan kan vi beholde fordelene med aluminium samtidig som vi reduserer varmeoverføringen?Det er her termoblokken kommer inn i bildet.

I denne artikkelen skal vi utforske de vanlige utfordringene termoblokker står overfor og avsløre PA66 GF-materialet.løsninger for å forbedre holdbarheten, overflatefinishen og bearbeidbarheten til PA66 GF termobrytere – noe som øker effektiviteten til aluminiumsvinduer.

Én stripe som definerer energieffektivitet og holdbarhet

Selv om den er liten og ofte oversett, er den termiske bruddstripen – det slanke, svarte båndet som er innebygd i aluminiumsrammer – kjerneteknologien som bestemmer energieffektiviteten, komforten og levetiden til aluminiumsvinduer og -dører.

 Når termoblokken fungerer dårlig, kan det oppstå flere problemer:

1.Redusert energieffektivitet: Høy varmegjennomgang fører til varme somre, kalde vintre og økte oppvarmings-/kjølekostnader.

2.Strukturelle risikoer: Termisk ekspansjonsforskjell kan forårsake deformasjon, vannlekkasje eller tetningssvikt.

3.Forkortet levetid: UV-eksponering og fuktighet forårsaker sprøhet og funksjonell forringelse over tid.

4.Redusert komfort: Støy, kondens og kaldstråling påvirker brukeropplevelsen i stor grad.

 Kort sagt, én liten stripe bestemmer ikke bare vinduskvaliteten, men også den generelle energieffektiviteten og komforten i en bygning.

Fremskritt innen termisk brytebånd: Innovasjoner innen materialer og prosesser

For tiden er de fleste termobrytere laget av PA66 GF25 (nylon 66 med 25 % glassfiber), sammen med omtrent 10 % funksjonelle tilsetningsstoffer for å forbedre ytelse og prosesserbarhet.

Forskjeller i materialformulering, strukturell design og produksjonsteknologi definerer imidlertid hver produsents konkurransefortrinn. Detaljer er som følger

• Materialoptimalisering

Bruk av høykvalitets PA66-harpiks og hakket glassfiber oppnår en sterk balanse mellom mekanisk styrke og dimensjonsstabilitet.

Integrering av værbestandige modifikatorer forbedrer UV-beskyttelsen og aldringsmotstanden, noe som forlenger levetiden.

• Strukturell design

Innovative låsestrukturer med flere hulrom, svalehaleformede strukturer og T-formede strukturer forbedrer både mekanisk bindingsstyrke og varmeisolasjonseffektivitet.

Produksjonsprosess

Avanserte koekstruderingsteknikker og presisjonsformer sikrer jevn fiberfordeling, glatt overflatefinish og presise dimensjoner – avgjørende for tetting og monteringsytelse.

Etter hvert som standarder for grønne bygg og forskrifter for energieffektivitet fortsetter å øke, blir innovasjon innen design og materialer for termisk sperre en usynlig fordel for vindus- og dørprodusenter.

De som utmerker seg i hver minste detalj, omdefinerer energiytelse gjennom høyeffektiv termisk bro-teknologi.

SILIKE: Silikontilsetninger styrker materialløsninger for høytytende termiske brudd, forbedret overflatefinish og høye ekstruderingshastigheter

https://www.siliketech.com/contact-us/

 Som en pioner innen silikonbasert polymermodifisering tilbyr SILIKE alle typer høytytende siloksantilsetningsstoffer, silikonmasterbatcher, polymertilsetningsstoffer og overflateforbedringsmodifikatorteknologier som forbedrer holdbarheten, prosesserbarheten og stabiliteten til PA66 GF-systemer som brukes i termisk bruddstrimler.

1. Forbedre holdbarhet og værbestandighet

SILIKEs silikonbaserte plasttilsetningsstofferøker slitestyrken og ripemotstanden betydelig, og forlenger levetiden selv i tøffe utendørsmiljøer.

2️. Forbedre prosesseringsflyt og overflatekvalitet

Silikon smøremiddel-dispergeringsmidlerredusere friksjon, forbedre fiberfordelingen og muliggjøre jevnere ekstrudering, eliminere eksponering av flytende fibre, forbedre jevn overflatekvalitet og dimensjonal presisjon.

Med dyp ekspertise innen silikon-polymer-teknikk,SILIKE silikonbaserte tilsetningsstoffer og produksjonshjelpemidlerhjelpe produsenter med å overvinne begrensningene i nylon – og oppnå den perfekte balansen mellom energieffektivitet, holdbarhet, overflatekvalitet og prosesseringsstabilitet.

Vanlige spørsmål

Q1: Hva er en PA66 GF25 termisk bryterlist?

En kuldebro laget av nylon 66 forsterket med 25 % glassfiber – som gir høy mekanisk styrke og lav varmeledningsevne for aluminiumsvinduer og -dører.

Q2: Hvorfor reduserer en kuldebro av dårlig kvalitet vinduets effektivitet?

Dårligere strimler leder varme, deformeres under termisk belastning og brytes ned raskt, noe som fører til energitap og kortere levetid.

Q3: Hvordan forbedrer silikontilsetningsstoffer PA66 GF-materialer?

SILIKE silisiumbaserte plasttilsetningsstoffer forbedrer flyteevne, overflatefinish, slitestyrke og ekstruderingshastighet – noe som resulterer i mer holdbare, stabile og effektive termisk brytestrimler.

Ønsker du å forbedre ekstruderingshastigheten, overflatefinishen og levetiden til dine PA66 GF25 termobrytere?

Kontakt SILIKE forPA66 GF-modifisering og silikonbaserte ytelsestilsetningsløsninger.

Tel: +86-28-83625089 or via Email: amy.wang@silike.cn. Website:www.siliketech.com


Publisert: 31. oktober 2025