[发明专利]多层热绝缘系统有效

专利信息
申请号: 200580043095.4 申请日: 2005-10-21
公开(公告)号: CN101080320A 公开(公告)日: 2007-11-28
发明(设计)人: 莱斯莉·詹姆斯·斯夸尔斯;蒂莫西·伍德布里奇 申请(专利权)人: 亨特技术有限公司
主分类号: B32B27/12 分类号: B32B27/12;E04D12/00;E04B1/78
代理公司: 北京市金杜律师事务所 代理人: 李勇
地址: 英国赫*** 国省代码: 英国;GB
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摘要:
搜索关键词: 多层 绝缘 系统
【说明书】:

技术领域

本发明涉及不透液体但透气的热绝缘结构,更具体地,涉及包括多层的不透液体不透气的绝缘结构,但不是只用于建筑业,例如作为建筑物的房屋包层、屋顶隔热层或屋面瓦底衬。这种不透液体但透气的热绝缘结构可适用于任何其他需要释放过量水蒸气的隔热用途,例如服饰,包括衣服和手套,或临时构件,例如帐篷和护套。

背景技术

不透液体但透气的热绝缘结构是本领域已知的。一些这种热绝缘结构基于矿物纤维或玻璃纤维,多年来,其形成了大部分绝缘制品的基础。这种结构可以是刚性的或柔性的。其他的热绝缘体基于泡沫塑料,该泡沫塑料包括但不限于:聚乙烯、聚苯乙烯和聚氨酯。这些结构基本上是刚性的,并通常以刚性板形式供应。

DE 2514259(Wolfaang Haacke)描述了一种基于稳定矿棉或泡沫塑料的刚性板绝缘系统。该板的形状设计成可以互锁,并用一种金属T件和限位夹安装在建筑物中,其中一块板设计成在绝缘板上方提供一限定的气隙。用涂有铝箔的隔水气层,在该绝缘板内表面(相对于该建筑物)将该绝缘板层压。该绝缘板的外表面层压成防水且透水汽的扩散层,这也有助于阻止空气侵入该绝缘层。除该防水层是一种织物原料以外,其成分不是特定的。

US 4230057(Milton Kurz)描述了一种热绝缘材料,包括至少两层镀金属的塑料薄膜,该薄膜与可编织或源自非编织材料的网孔或网状物层交替,且由这些层包封。这些层通过缝合结合在一起。该专利描述了薄的、柔性的热绝缘结构的优点。然而,使用缝合意味着该结构不是防水的,同时针脚孔也作为热桥,减少了绝缘的热效率。而且,除了通过针脚孔外,该材料通常是不透水汽的。

DE 4210392(Werner Neu)描述了一种热绝缘板,其至少一面涂有一种组合物,该组合物的水蒸汽透过率低于该绝缘板。

WO 96/32252(W.L.Gore&Associates)不涉及建筑业产品,但描述了一种微孔膜可如何用于制造军服或帐篷,该微孔膜的表面镀有金属镀层,并且该镀层不会阻塞这些微孔。所述材料就红外辐射而言是能够高度反射的,同时是防水且透水蒸汽的。

WO 96/33321(Fraunhofer-Gesellschaft zurder AngewandtenForschung E.V.)描述了聚酰胺薄膜作为蒸汽控制层的用途。这本身不是一种绝缘制品,但用于与热绝缘层一起使用。该薄膜置于绝缘层的内表面上方,作用是控制来自建筑物内的透湿率。因此,它降低了在该绝缘层内部形成冷凝的可能性,这种冷凝将减少它的绝缘性能。所述的聚酰胺层具有防水汽性,这种防水汽性随着环境湿度而变化。

WO 99/61720描述了一种设计成安装在屋面椽条之间的热绝缘系统。该绝缘层的绝缘内表面具有不透气层。该绝缘层本身能透过空气和水蒸汽。绝缘上表面具有不透水但透水汽的覆盖物,该覆盖物包括薄膜,该薄膜可以是熔喷层或“自由扩散”防水薄膜,以提供关键功能特性。该气密内层和该不透水的上层可以延伸出该绝缘层的宽度,以便与椽条和安装在相邻的椽条间隔中的绝缘外层重叠。

WO 99/60222(Pirityi)描述了一种热反射的金属箔,或由真空淀积形成的金属涂层,其两侧均结合有塑料膜,以防止该反射的金属表面被氧化。该反射膜复合物的一侧与绝缘层结合,该绝缘层可以是可塑层,该可塑层可滞留空气,以形成不透蒸汽的反射绝缘产品。或者,该反射膜复合物的整个表面可以穿孔,且其一侧与绝缘毡制品结合,以形成透蒸汽的反射绝缘产品。

EP 1331316A1(Thermal Economics Limited)也描述了类似的反射绝缘材料,该专利描述了一种与可吸入的织物层结合的穿孔的反射金属薄片作为反射绝缘材料,在框架结构建筑物墙壁中的用途,EP 1400348A2(Don&Low Limited)也用于建筑物,该专利使用热点压焊以将反射金属薄膜结合到该绝缘织物层上。

DE 10007775(WKI Isoliertechnik GmbH Berlin)描述了膨胀性聚苯乙烯板或类似物,其中矿棉纤维的内含物改善了该板的物理性质,并给出了水蒸汽透过率的测量。

WO 02/05580(Riedel)描述了一种多层的热绝缘结构,包括一系列由泡膜隔开的镀金属反射膜。各构件通过沿着边缘的连续焊接以及通过在该产品中心的点焊而结合。该不透水汽的绝缘体(insulation)被建议用于建筑物的屋顶和墙壁。

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