卡蓓特ETFE 反射膜
:高性能光谱选择性反光材料
一、基本定义
ETFE 反射膜是以乙烯 - 四氟乙烯共聚物 (ETFE) 为基材,通过表面涂层、微纳结构设计或多层共挤技术,实现特定光谱(可见光、红外光)高反射特性的功能性薄膜。其核心价值是 “精准反光 + 极端环境耐受”,兼具 ETFE 基材的耐候性与反射膜的节能 / 增效功能。
二、核心特性
- 高光谱选择性反射:可见光反射率可达 85%-95%,红外光反射率 > 90%,可精准控制反射波段,兼顾反光与透光需求(部分型号可实现 “红外反射 + 可见光透过”)。
- 耐候稳定性:长期使用温度 - 200℃至 150℃,耐紫外线、风雨侵蚀,反射率衰减率 < 5%/10 年,使用寿命达 20-30 年。
- 优异机械性能:拉伸强度 40-50MPa,断裂伸长率 300%-440%,抗撕裂、抗弯折,可适应复杂曲面安装。
- 自洁与化学稳定:表面光滑(表面能 18-22mN/m),抗灰尘粘附,雨水可自洁;耐酸碱、溶剂腐蚀,不与空气、水汽反应。
- 轻薄易加工:厚度范围 5-50μm,公差 ±0.5μm,可裁剪、热封、粘接,适配各类成型工艺。
三、反射技术原理
1. 核心实现路径
- 涂层改性:在 ETFE 基材表面涂覆高反射层,如真空镀铝 / 银层、金属氧化物(TiO₂、ZnO)涂层、氟碳反光涂层,形成 “基材 + 反射层” 复合结构。
- 微纳结构设计:通过微纳压印技术在膜面制备微棱镜、光栅或纳米凸点阵列,利用光的折射 / 反射定律,提升特定方向的反射效率。
- 多层共挤复合:将 ETFE 与高反射树脂(如含陶瓷粉、反光填料的氟树脂)共挤,形成多层结构,兼顾反射性能与机械强度。
2. 光谱调控逻辑
- 红外反射型:重点反射 780-2500nm 红外光,减少热量吸收,用于建筑降温、设备散热。
- 全光谱反射型:高反射 400-2500nm 可见光 + 红外光,用于反光标识、光伏背板。
- 选择性反射型:反射红外光 + 透过可见光,用于建筑节能(既降温又保持采光)。
