吸音隔音密胺泡绵材料

日期:
2025-06-23

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噪音污染已成为现代生活中的常见问题,从繁忙的街道到嘈杂的办公环境,从工业设备的轰鸣到家庭电器的运转,噪音无处不在。为了创造一个更加安静、舒适的生活空间,吸音隔音材料的需求日益增长。吸音隔音密胺泡绵材料作为一种高性能的声学材料,凭借其独特的结构和性能,正在成为解决噪音问题的理想选择。

吸音隔音密胺泡绵材料.jpg

一、材料特性:从微观到宏观的降噪逻辑

密胺泡绵材料的核心优势在于其内部的多孔结构。这种结构由无数微小的气泡组成,能够有效吸收声波能量,从而降低噪音的传播。声波在进入密胺泡绵材料的气泡后,会被迅速分散并转化为热能,减少声音的反射和穿透。这种从微观到宏观的降噪逻辑,使得密胺泡绵材料在处理高频和低频噪音时均表现出色。

除了吸音性能,密胺泡绵材料还具备良好的隔音效果。其高密度和独特的结构能够阻隔声波的传播,形成一道有效的声学屏障。此外,它还具有轻质、耐热、防火等特性,尤其适用于对安全性要求较高的场景,如航空航天和公共建筑领域。峰特(浙江)新材料有限公司推出的麦乐科® FT8密胺泡沫泡体、麦乐科® FT5密胺泡沫泡体以及麦乐科® 密胺消音棉等产品,正是基于这一降噪逻辑设计的,广泛应用于多个领域。

二、应用场景:突破传统边界的声学革命

密胺泡绵材料的广泛应用,打破了传统吸音隔音材料的边界。在建筑领域,它被广泛用于墙体、天花板和地板的吸音隔音处理。无论是住宅、办公楼还是公共设施,密胺泡绵材料都能有效降低噪音干扰,提升空间舒适度。例如,在电影院和录音棚中,它的应用能够显著改善声学环境,确保音质的清晰和纯净。

在汽车工业中,密胺泡绵材料同样表现出色。它被广泛应用于车内隔音和吸音处理,能够有效吸收发动机、轮胎和风噪等噪音,提升驾乘的舒适性和安静度。峰特(浙江)新材料有限公司在这一领域提供了高性能的解决方案,其产品不仅满足了汽车制造商的需求,也为消费者带来了更安静的出行体验。此外,密胺泡绵材料在航空航天领域也展现了其独特的价值。由于其轻质、隔热和防火性能,它被用于飞机和航天器的隔音和保温处理,确保设备在极端环境下的安全运行。峰特凭借其航空AS9100D资质认证,进一步巩固了在这一高端市场的地位。

三、技术革新:专利壁垒与可持续实践

技术的不断创新是密胺泡绵材料能够广泛应用的关键。峰特(浙江)新材料有限公司自成立以来,一直专注于密胺泡沫技术的研发与应用。公司拥有55项发明专利,涵盖了材料结构设计、生产工艺优化等多个方面,确保了产品的高性能和市场竞争力。例如,麦乐科®系列产品的设计不仅在吸音隔音性能上表现优异,还通过模块化设计简化了安装过程,提升了用户体验。同时,峰特注重可持续发展的实践。密胺泡绵材料的制备过程采用环保工艺,原材料的选用也严格遵循绿色标准,极大的降低了对环境的影响。此外,峰特的产品在设计和生产中注重资源的高效利用,减少了废料的产生。这种对可持续实践的重视,不仅符合现代社会对环保的要求,也为企业赢得了更多的市场认可。

密胺泡绵材料以其出色的吸音隔音性能和广泛的应用领域,正在为解决噪音问题提供一种高效、环保的解决方案。无论是建筑、汽车、航空航天还是工业设备,密胺泡绵材料都展现出了其不可替代的价值。峰特(浙江)新材料有限公司通过持续的技术创新和高质量的产品,推动了密胺泡绵材料的广泛应用,为全球客户提供了优质的声学解决方案。

产品性能特点

吸音性
吸音性

99%开孔率

综合消音系数

(NRC)0.95

超轻性能
超轻性能

低密度

5-16kg/m³

隔热性
隔热性

导热系数

0.034W/(m.K)


清洁性能
清洁性能

内部结构坚硬

清洁效果出众

阻燃性
阻燃性

B1级阻燃,

UL94V0

DIN5510

CCAR25.856(a)

耐高温性
耐高温性

工作温度

-200°C~240°C

耐腐蚀性
耐腐蚀性

耐强酸强碱

物理性能参数

试验项目

测试数据

FT5

FT8

FT16

密度

永久压缩形变

断裂伸长率

拉伸强度

压缩应力(25°C)

导热系数(10°C)

撕裂强度

低温脆化

硬度

Kg/m³

%

%

KPa

Kpa

w/(m-k)

N/m

/

Shore00

GB/T6343

ASTM D1056 C

IS0 1798

IS0 1798

ASTM D 3574 TestC

GB/T10295

GB/T 10808

/

GB/T 531.1-2008

●  5±1

  max≤25

  min≥10

  min≥90

  5≤μ±30≤30

  max≤0.036

  min≥30

  不断裂

  5-20

●  8.5±1.5

  max≤25

  min≥15

  min≥130

  8≤μ+30≤30

  max≤0.034

  min≥35

  不断裂

●  20-40

● 16±4

● max≤25

● min≥15

● min≥150

● 20≤μ±30≤70

● max≤0.033

● min≥35

● 不断裂

● 30-50

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