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可替代石材的新材料
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内容提示:NEOPARIES耐欧帕尼尔——结晶化玻璃(日本电气玻璃株式会社产品)在东京的有乐街,"有乐街竖框"替代了"日本剧场",在面对茶室桥的墙壁上,有一座组装成玩偶形状的大钟,这个大钟按时报时,至今从来没有中断过。
1 NEOPARIES 耐欧帕尼尔———结晶化玻璃(日本电气玻璃株式会社产品)
在东京的有乐街,“有乐街竖框”替代了“日本剧场”,在面对茶室桥的墙壁上,有一座组装成玩偶形状的大钟,这个大钟按时报时,至今从来没有中断过。其周围的墙壁是连续的,安装在低层部分的外装材料具有非常光滑清凉的感觉,到底是什么?答案是玻璃。但是这种玻璃却与普通玻璃不同,是一种在玻璃中析出了细微的针状结晶硅灰石(CaO·SiO)2的结晶化玻璃,结晶量为 40%,其余 60%是残留的玻璃质。(参考《建筑中文网》)
成为结晶化玻璃母体的玻璃,就像玻璃米花糖那样,在形成玻璃粒子的集合体之际,加热到 950℃,从每个玻璃粒子熔融粘附的界面开始,针状结晶垂直地向粒子内部伸长,直到 1100℃,约一个小时,就完成了结晶化。这种针状结晶根据大小、伸长的方向以及未结晶玻璃的质量和具有透光性的基质,使得射入到耐欧帕尼尔的光线不仅从表面反射出来,还具有类似大理石那样深沉柔和的观感。而且可以通过加入颜料使其产生结晶化之后,便能制造出多种着色板。另外在炉火中采用耐火性模具就能够很容易地制造出各种弯弧形状的加工品来。
1.1 作为建材的耐欧帕尼尔
离开有乐街竖框的大时钟,向银座大街走去,不用寻找就可以看到用耐欧帕尼尔制作的外墙。如果站在那里眺望一下,很快就有另一栋使用耐欧帕尼尔材料作为外装的建筑物进入视野。耐欧帕尼尔作为高楼大厦的饰面材料,已成为很受欢迎的新型外装材料。
见识耐欧帕尼尔这种材料,是日建设计公司的副社长林昌二氏介绍日本电气玻璃公司时说“请对此材料先调查一下”。那时候这个材料还只是一种没有名字的无机片。最初叫科林顿,后来用拉丁文改为耐欧帕尼尔,是“新墙”的意思。
也许是技术人员的直觉,在建材开发的初期阶段,多次征求过设计方面意见,当时推出“还顶用”的这种材料,经过五、六年后,几乎成为最受欢迎的建材。到目前为止,已经有阿斯罗克(一种人造钎维棉水泥挤压型材)、矿物棉(耐水岩棉钎维板)、RT 不锈钢屋顶(不锈钢全焊屋顶)等等。对最初使用的耐欧帕尼尔材料也就留下了“还顶用”的第一印象。那时,曾对主管人员这样说明过:光线从原材料里面反射出来,其光泽类似大理石柔和而深长,但它又不像人造材料那样,也不模仿大理石外表,且有独特的颜色。在建筑方面,由于板材的小面也很重要,因此和表面同样的小面能否进行精加工呢?为了使产品畅销,也考虑到按照瓷砖形状来试试……。
安装施工方法虽然有石材施工法、玻璃施工法(装入窗框内)等等,但仍建议作为外装最好使用玻璃施工法。当时,按照大部分人的意见“不要做成大理石的样
子”,作为商品的耐欧帕尼尔具备了独特的色彩。在一次有玻璃厂家科长级出席的 40 人的座谈会上,当被提问:“作为建材,耐欧帕尼尔与石材相比,哪种是高级材料?”,一位科长当即回答“石材”,当时就感受到了大家诧异的神色。原来耐欧帕尼尔作为外装材料是接近理想的材料,可以说完全满足所要求的性能值。也就是说,吸水性为零,不用担心因寒冷灾害或水质造成的污染。灰尘很难粘附,即使粘附也有自洁能力。其组织结构均匀,强度也稳定。与其相比较花岗岩怎么样呢?使用厚度 95㎜以上的另当别论,如果切割成 25~60㎜薄片,就那样使用的话,作为外装材料几乎是不合格。反过来说,耐欧帕尼尔无论谁来使用结果都能得到合格分数。簿石使用不当会导致严重的索赔后果,但是,如果使用得当,就能够建造出颇有艺术感的建筑物。石材属于天然的物质,有它自己的个性,因此可以认为这是石材作为建材胜过耐欧帕尼尔的地方。
话说回来,耐欧帕尼尔可用于弹子房的外装,也可以用于董事办公室的内装,其用途广泛,但由于它缺少独自特性,反过来减少了高挡感。如果这种观点正确,耐欧帕尼尔就可以批量生产,发展成为低成本的建筑材料。就建筑材料而言,与其说是石材还不如说是瓷砖的竞争品。
1.2 耐欧帕尼尔的内外装施工法
了解到耐欧帕尼尔的性能不久,便获得在实际设计中采用这种材料的机会,这就是化妆品公司涩谷大厦(设计:日建设计)。一般情况下,建筑物的业主对于采用新材料都持否定态度,因此对业主方提出采用新材料必须慎重。这次化妆品公司大厦装饰所需的效果与耐欧帕尼尔材料所具备的清凉感一致,结果是顺利地被业主采用。使用新材料是绝对不允许发生索赔事件的,为此须详细地进行设计、在现场反复实验、频繁地观察,以期达到无索赔的目标。为了预防在施工过程中万一被停用新材料,又按常规准备了备用方案,在相当长的时间内同时研究两套方案,对化妆品涩谷大厦的施工,事先就准备了使用大型瓷砖的方案。
化妆品公司涩谷大厦的施工,以“编制的耐欧帕尼尔标准施工法”为主,对地面、内外墙壁、顶棚、电梯的三方框、楼梯(首先对台阶做好了分割)等,大都使用了包括干挂到预制混凝土的浇灌施工方法。为了使新材料和施工方法的应用获得成功,需要利用制造厂家的开发干劲,所以与日本电气玻璃株式会社的多位人士进行过秘密交涉。特别是鹰木清氏(当时任常务董事)以及户谷文隆氏、户川备雄氏、竹丸博康氏对使用耐欧帕尼尔的热情和解决问题的执着精神。在大家的支持下,发挥出耐欧帕尼尔材料优势的漂亮的大楼建成了!
另外,曾请求过总包方大林组技术研究所针对地震时预测加速度进行实验,其结果反馈的安装方法现已成为安装耐欧帕尼尔材料的标准施工方法。
最近耐欧帕尼尔材料在国外也流行起来了,前些时候,美国设计事务所向日建设计索取有关耐欧帕尼尔材料的施工方法说明资料,这些资料已经刊载在与建筑材料相关的若干产品说明书中,外观精美、内容充实,是解决使用耐欧帕尼尔材料问题的理想资料。
1.3 预制混凝土施工法
用耐欧帕尼尔装饰的预制混凝土板在工厂很容易制作加工,可以像其它材料一样精确地安装,这就需要在耐欧帕尼尔材料和预制混凝土板之间必须灵活安装,安装时用不锈钢夹将耐欧帕尼尔固定在混凝土板表面上,并将一个下垂物体连接在耐欧帕尼尔的中间位置,在耐欧帕尼尔的背板上加上一块玻璃垫块,以便为这种材料与混凝土的分开提供一些灵活性。
2 科里斯顿 crithton———结晶化玻璃(日本旭玻璃株式会社产品)
如果某种开发商品畅销,过不多久市场上就会有它的竞争商品出现,这种现象是否应该受到社会的抵制?在耐欧帕尼尔材料作为流行商品出现后 6 年,它的竞争商品科里斯顿材料就投放到了市场。
“方法不限于一个”,这种说法当然具有科学道理。按照与耐欧帕尼尔材料完全不同的构思生产出来却具有几乎相同性能的结晶化玻璃,称为科里斯顿。通过这件事,让我们重新认识到玻璃相关的基础研究领域多么宽阔。
耐欧帕尼尔材料的结晶,是呈针状结晶垂直地从每个玻璃粒子的表面朝向内部伸长形成的,而科里斯顿材料的形成过程则是在作为母体的原玻璃中,事先混入了形成结晶的核,在陶瓷炉的高温状态下,经过焙烧玻璃内部出现结晶核,其周围不断有结晶生长。将这两种板材加以比较的话,可以看出耐欧帕尼尔具有深邃光泽的优点,而科里斯顿则无论在哪个方向切断都是均匀原材,也就是说,不管是小面还是表面都满足了作为板材在精加工方面的大体要求。
此外,这两种板材均具备超越花岗岩的特点如下:
⑴耐磨耗性能优越。
⑵吸水性为零,耐候性高。
⑶耐化学品的性能良好。
⑷弯曲强度高、质地均匀。
⑸容易弯曲成型。
⑹颜色、斑点等均匀。
⑺色彩可按订单调整。
3 玻璃质发泡陶瓷板—陶瓷泡沫(先特拉尔玻璃有限公司产品)
在东京的有乐街,“有乐街竖框”替代了“日本剧场”,在面对茶室桥的墙壁上,有一座组装成玩偶形状的大钟,这个大钟按时报时,至今从来没有中断过。其周围的墙壁是连续的,安装在低层部分的外装材料具有非常光滑清凉的感觉,到底是什么?答案是玻璃。但是这种玻璃却与普通玻璃不同,是一种在玻璃中析出了细微的针状结晶硅灰石(CaO·SiO)2的结晶化玻璃,结晶量为 40%,其余 60%是残留的玻璃质。(参考《建筑中文网》)
成为结晶化玻璃母体的玻璃,就像玻璃米花糖那样,在形成玻璃粒子的集合体之际,加热到 950℃,从每个玻璃粒子熔融粘附的界面开始,针状结晶垂直地向粒子内部伸长,直到 1100℃,约一个小时,就完成了结晶化。这种针状结晶根据大小、伸长的方向以及未结晶玻璃的质量和具有透光性的基质,使得射入到耐欧帕尼尔的光线不仅从表面反射出来,还具有类似大理石那样深沉柔和的观感。而且可以通过加入颜料使其产生结晶化之后,便能制造出多种着色板。另外在炉火中采用耐火性模具就能够很容易地制造出各种弯弧形状的加工品来。
1.1 作为建材的耐欧帕尼尔
离开有乐街竖框的大时钟,向银座大街走去,不用寻找就可以看到用耐欧帕尼尔制作的外墙。如果站在那里眺望一下,很快就有另一栋使用耐欧帕尼尔材料作为外装的建筑物进入视野。耐欧帕尼尔作为高楼大厦的饰面材料,已成为很受欢迎的新型外装材料。
见识耐欧帕尼尔这种材料,是日建设计公司的副社长林昌二氏介绍日本电气玻璃公司时说“请对此材料先调查一下”。那时候这个材料还只是一种没有名字的无机片。最初叫科林顿,后来用拉丁文改为耐欧帕尼尔,是“新墙”的意思。
也许是技术人员的直觉,在建材开发的初期阶段,多次征求过设计方面意见,当时推出“还顶用”的这种材料,经过五、六年后,几乎成为最受欢迎的建材。到目前为止,已经有阿斯罗克(一种人造钎维棉水泥挤压型材)、矿物棉(耐水岩棉钎维板)、RT 不锈钢屋顶(不锈钢全焊屋顶)等等。对最初使用的耐欧帕尼尔材料也就留下了“还顶用”的第一印象。那时,曾对主管人员这样说明过:光线从原材料里面反射出来,其光泽类似大理石柔和而深长,但它又不像人造材料那样,也不模仿大理石外表,且有独特的颜色。在建筑方面,由于板材的小面也很重要,因此和表面同样的小面能否进行精加工呢?为了使产品畅销,也考虑到按照瓷砖形状来试试……。
安装施工方法虽然有石材施工法、玻璃施工法(装入窗框内)等等,但仍建议作为外装最好使用玻璃施工法。当时,按照大部分人的意见“不要做成大理石的样
子”,作为商品的耐欧帕尼尔具备了独特的色彩。在一次有玻璃厂家科长级出席的 40 人的座谈会上,当被提问:“作为建材,耐欧帕尼尔与石材相比,哪种是高级材料?”,一位科长当即回答“石材”,当时就感受到了大家诧异的神色。原来耐欧帕尼尔作为外装材料是接近理想的材料,可以说完全满足所要求的性能值。也就是说,吸水性为零,不用担心因寒冷灾害或水质造成的污染。灰尘很难粘附,即使粘附也有自洁能力。其组织结构均匀,强度也稳定。与其相比较花岗岩怎么样呢?使用厚度 95㎜以上的另当别论,如果切割成 25~60㎜薄片,就那样使用的话,作为外装材料几乎是不合格。反过来说,耐欧帕尼尔无论谁来使用结果都能得到合格分数。簿石使用不当会导致严重的索赔后果,但是,如果使用得当,就能够建造出颇有艺术感的建筑物。石材属于天然的物质,有它自己的个性,因此可以认为这是石材作为建材胜过耐欧帕尼尔的地方。
话说回来,耐欧帕尼尔可用于弹子房的外装,也可以用于董事办公室的内装,其用途广泛,但由于它缺少独自特性,反过来减少了高挡感。如果这种观点正确,耐欧帕尼尔就可以批量生产,发展成为低成本的建筑材料。就建筑材料而言,与其说是石材还不如说是瓷砖的竞争品。
1.2 耐欧帕尼尔的内外装施工法
了解到耐欧帕尼尔的性能不久,便获得在实际设计中采用这种材料的机会,这就是化妆品公司涩谷大厦(设计:日建设计)。一般情况下,建筑物的业主对于采用新材料都持否定态度,因此对业主方提出采用新材料必须慎重。这次化妆品公司大厦装饰所需的效果与耐欧帕尼尔材料所具备的清凉感一致,结果是顺利地被业主采用。使用新材料是绝对不允许发生索赔事件的,为此须详细地进行设计、在现场反复实验、频繁地观察,以期达到无索赔的目标。为了预防在施工过程中万一被停用新材料,又按常规准备了备用方案,在相当长的时间内同时研究两套方案,对化妆品涩谷大厦的施工,事先就准备了使用大型瓷砖的方案。
化妆品公司涩谷大厦的施工,以“编制的耐欧帕尼尔标准施工法”为主,对地面、内外墙壁、顶棚、电梯的三方框、楼梯(首先对台阶做好了分割)等,大都使用了包括干挂到预制混凝土的浇灌施工方法。为了使新材料和施工方法的应用获得成功,需要利用制造厂家的开发干劲,所以与日本电气玻璃株式会社的多位人士进行过秘密交涉。特别是鹰木清氏(当时任常务董事)以及户谷文隆氏、户川备雄氏、竹丸博康氏对使用耐欧帕尼尔的热情和解决问题的执着精神。在大家的支持下,发挥出耐欧帕尼尔材料优势的漂亮的大楼建成了!
另外,曾请求过总包方大林组技术研究所针对地震时预测加速度进行实验,其结果反馈的安装方法现已成为安装耐欧帕尼尔材料的标准施工方法。
最近耐欧帕尼尔材料在国外也流行起来了,前些时候,美国设计事务所向日建设计索取有关耐欧帕尼尔材料的施工方法说明资料,这些资料已经刊载在与建筑材料相关的若干产品说明书中,外观精美、内容充实,是解决使用耐欧帕尼尔材料问题的理想资料。
1.3 预制混凝土施工法
用耐欧帕尼尔装饰的预制混凝土板在工厂很容易制作加工,可以像其它材料一样精确地安装,这就需要在耐欧帕尼尔材料和预制混凝土板之间必须灵活安装,安装时用不锈钢夹将耐欧帕尼尔固定在混凝土板表面上,并将一个下垂物体连接在耐欧帕尼尔的中间位置,在耐欧帕尼尔的背板上加上一块玻璃垫块,以便为这种材料与混凝土的分开提供一些灵活性。
2 科里斯顿 crithton———结晶化玻璃(日本旭玻璃株式会社产品)
如果某种开发商品畅销,过不多久市场上就会有它的竞争商品出现,这种现象是否应该受到社会的抵制?在耐欧帕尼尔材料作为流行商品出现后 6 年,它的竞争商品科里斯顿材料就投放到了市场。
“方法不限于一个”,这种说法当然具有科学道理。按照与耐欧帕尼尔材料完全不同的构思生产出来却具有几乎相同性能的结晶化玻璃,称为科里斯顿。通过这件事,让我们重新认识到玻璃相关的基础研究领域多么宽阔。
耐欧帕尼尔材料的结晶,是呈针状结晶垂直地从每个玻璃粒子的表面朝向内部伸长形成的,而科里斯顿材料的形成过程则是在作为母体的原玻璃中,事先混入了形成结晶的核,在陶瓷炉的高温状态下,经过焙烧玻璃内部出现结晶核,其周围不断有结晶生长。将这两种板材加以比较的话,可以看出耐欧帕尼尔具有深邃光泽的优点,而科里斯顿则无论在哪个方向切断都是均匀原材,也就是说,不管是小面还是表面都满足了作为板材在精加工方面的大体要求。
此外,这两种板材均具备超越花岗岩的特点如下:
⑴耐磨耗性能优越。
⑵吸水性为零,耐候性高。
⑶耐化学品的性能良好。
⑷弯曲强度高、质地均匀。
⑸容易弯曲成型。
⑹颜色、斑点等均匀。
⑺色彩可按订单调整。
3 玻璃质发泡陶瓷板—陶瓷泡沫(先特拉尔玻璃有限公司产品)
原文网址:http://www.pipcn.com/research/201102/14755.htm
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