Notre société, Shanghai Yingfan Ingénierie environnementale Co., Ltd, est l’un des principaux fabricants de pare-vapeur d’eau en plastique polyéthylène en Chine. Nous fournissons un pare-vapeur en plastique polyéthylène produit à 100% de résine vierge qui peut être utilisé sous une dalle de béton ou derrière des panneaux de ciment ou pour les murs de sous-sol ou de sous-sol, et d’autres applications liées à système de barrière.
6 mil/9mil/10mil/20mil /autre mil d’épaisseur Des pare-vapeur en polyéthylène sont disponibles dans notre approvisionnement.
Notre société est l’un des principaux fabricants de pare-vapeur d’eau en polyéthylène en Chine. Nous fournissonsPare-vapeur en polyéthylène plastique produit à 100% de résine vierge qui peut être utilisé sous une dalle de béton ou derrière un panneau de ciment ou pour les murs du sous-sol ou du sous-sol, etc. 6mil / 9mil / 10mil / 20mil / d’autres pare-vapeur en polyéthylène épais mil sont disponibles dans notre approvisionnement.
Pare-vapeur en plastique polyéthylène Introduction (cité à partir du wiki)
Un pare-vapeur (ou pare-vapeur) est tout matériau Utilisé pour l’imperméabilisation, généralement une feuille de plastique ou de feuille, qui résiste à la diffusion de l’humidité à travers les murs, les sols, les plafonds ou les toits des bâtiments pour éviter la condensation interstitielle et de l’emballage. Techniquement, beaucoup de ces matériaux ne sont que des retardateurs de vapeur car ils ont différents degrés de perméabilité.
Les matériaux ont un taux de transmission de vapeur d’eau (MVTR) qui est établi par des méthodes d’essai standard. Un ensemble courant d’unités est g/m²·jour ou g/100po²·jour. La perméabilité peut être rapportée en perms, une mesure du taux de transfert de vapeur d’eau à travers un matériau (1,0 perm US = 1,0 grain/pied carré·heure·pouce de mercure ≈ 57 SI perm = 57 ng/s·m2· Pa). Les codes du bâtiment américains ont classé les pare-vapeur comme ayant une perméance à la vapeur d’eau de 1 perm ou moins lorsqu’ils sont testés conformément à la méthode ASTM E96 déshydratant ou à la tasse sèche. [1] Les matériaux retardateurs de vapeur sont généralement classés comme suit :
Imperméable (≤1 perm US ou ≤57 perm SI) –comme Pare-vapeur en polyéthylène, papier kraft enrobé d’asphalte, revêtement élastomère, peinture retardatrice de vapeur, peintures à base d’huile, revêtements muraux en vinyle, polystyrène extrudé, contreplaqué, OSB.
Semi-perméable (1-10 US perm, ou 57-570 SI perm) - tels que le polystyrène expansé non revêtu, l’isocyanurate à face fibreuse, les papiers de construction lourds imprégnés d’asphalte, certaines peintures à base de latex).
Perméable (>10 US perm ou >570 SI perm) – comme les plaques de plâtre et le plâtre non peints, l’isolant en fibre de verre non revêtu, l’isolant cellulosique, le stuc non peint, les revêtements en ciment, la polyoléfine filée ou certains films d’étanchéité à l’air extérieur à base de polymères.
Pare-vapeur en polyéthylène : Pare-vapeur en polyéthylène haute densité
Nous sommes un fabricant bien connu de pare-vapeur d’eau en polyéthylène haute densité en Chine. La perméabilité de nos produits est inférieure à ≤1,0×10-13 g•cm(cm2)•pa. Il peut donc être classé comme pare-vapeur imperméable. Sa durée de vie peut durer plus de 70 ans dans ce pays. application du système pare-vapeur. La largeur peut atteindre plus de 8m et la longueur peut atteindre plus de 800m.
L’étanchéité à l’humidité est un élément très important pour maintenir la stabilisation de la structure du bâtiment lors de la conception de la construction. Notre propriété flexible et imperméable de notre barrière contre l’humidité en polyéthylène a été prouvée dans de nombreux projets de pare-vapeur pour les sols et les murs.
Pour le prix du pare-vapeur en polyéthylène, vous pouvez conseiller nos ventes en fonction de notre outil de chat en ligne ou d’un autre contact.
Non. | Article | Valeur | ||||||||
0,25 millimètre | 0,3 millimètre | 0,35 millimètre | 0,5 millimètre | 0,75 millimètre | 1,00 millimètre | 1,25 millimètre | 1,50 millimètre | 2,00 millimètre | ||
1 | Densité | 0.94 | ||||||||
(g/cm3) | ||||||||||
Propriétés de traction | ||||||||||
2 | Élasticité | 3.8 | 5 | 5.3 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
(N/mm) | ||||||||||
Résistance à la rupture | 6.8 | 8 | 9.5 | 13.5 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | |
(N/mm) | ||||||||||
Allongement du rendement/% | 12 | |||||||||
Allongement de la rupture/% | ≥700 | |||||||||
3 | Résistance à la déchirure/N | 31.3 | 40 | 43.8 | 62.5 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 |
4 | Résistance à la perforation/N | 80 | 105 | 112 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
5 | Résistance à la fissuration sous contrainte/h | 500 | ||||||||
6 | Teneur en noir de carbone/% | 2.0-3.0 | ||||||||
Dispersion du noir de carbone | Dispersion de noir de carbone (uniquement à proximité d’agglomérats sphériques) pour 10 vues différentes : 9 en catégories 1 ou 2 et 1 en catégorie 3 | |||||||||
7 | Temps d’induction oxydative/min | Norme OIT≥100 | ||||||||
OIT≥400 haute pression | ||||||||||
8 | Vieillissement au four à 85°C | |||||||||
Pourcentage OIT standard conservé après 90 jours | 55 | |||||||||
% OIT haute pression conservé après 90 jours | 80 | |||||||||
9 | Résistance aux UV | |||||||||
OIT standard conservé après 1600 heures | 50 | |||||||||
OIT haute pression conservée après 1600 heures | 50 | |||||||||
10 | -70°C Propriété fragile par impact à basse température | Passer | ||||||||
11 | Perméabilité | ≤1,0×10-13 | ||||||||
g•cm(cm2)•pa | ||||||||||
12 | Stabilité dimensionnelle % | ±2 |
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