Alcotek: Композитные панели Алкотек официальный сайт

Содержание

Алюминиевые композитные панели Alcotek FR — Алкотек

  • Теплота сгорания — 9,8 МДж/кг.
  • Наполнение внутреннего слоя негорючими веществами антипиренами: 75%.
  • Соответствует классу пожарной опасности К0 (непожароопасный).
  • Покрытие лицевой стороны: FEVE, PVDF, PUR, PL, атмосферостойкий РЕ.
  • Вес панели: 7,5 — 8,5 кг/м².
  • Толщина панели: 4,0/5,0 мм.
  • Покрытие тыльной стороны грунтом для предотвращения коррозии.
  • Идентификационная информация на тыльной стороне каждой панели.

Цены на алюминиевые композитные панели AlcoteK FR рассчитываются индивидуально в зависимости от цвета, типа покрытия лицевой стороны панели и объёма поставки.

Заказать расчёт цены

Наши объекты

Инновационный центр «Аквариум»

KIA Motors

ЖК Облака

Назначение материала

Композитная панель AlcoteK FR используется для внешней облицовки здания в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором. Подходит для применения в строительстве новых зданий общественного, коммерческого и частного назначения разной степени огнестойкости, а также для реконструкции. Выдерживает повышенные ветровые нагрузки и неблагоприятные геофизические условия. Класс пожарной опасности К0 подтверждён сертификатом государственного образца. Материал проходил натуральные огневые испытания по ГОСТу. Наружную облицовку откосов, дверных проёмов и отливов рекомендуется выполнять с использованием композитной панели AlcoteK FR+.

Нормы пожарной безопасности

Торговая марка панели Группа горючести материала
по ГОСТ 30244-94*
Группа воспламеняемости
по ГОСТ 30402-96*
Дымообразующая способность
по ГОСТ 12.1.044-89*
Токсичность продуктов горения
по ГОСТ 12.1.044-89*
AlcoteK FR Г1 (слабогорючие) В1 (трудновоспламеняемые) Д2 (умеренная) Т2 (умеренноопасные)
На все торговые марки панелей имеются сертификаты пожарной безопасности.

Линейные размеры

Параметры Размеры, mm Пределы отклонения, mm
Длина (стандартная) от 2100 до 6000 mm ± 4 mm
Длина (индивидуальный заказ) от 2000 mm до 6000 mm ± 4 mm
Ширина 1220/1500/1600 mm ± 2 mm
Толщина панели 4,0/5,0 mm ± 0.2 mm
Толщина алюминиевого слоя 0.4/0.5 mm ± 0.05 mm

Физико-механические свойства

Предел прочности при растяжении не менее 40 Мпа
Предел прочности при изгибе не менее 110 Мпа
Модуль упругости при изгибе 1,4 х 104 Мпа (справочно)
Удлинение при растяжении не более 6 %
Теплостойкость при перепаде температуры 100 С° изменение длины ± 2.
4 mm/m
сохранение качества цветного покрытия
Влажность не более 2%

Узнать стоимость или задать вопрос

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Алюминиевый композитный материал AlcoteK FR

Проектирование, производство и продажа систем вентилируемых фасадов

Проектирование, производство и продажа систем вентилируемых фасадов

Проектирование, производство и продажа систем вентилируемых фасадов

Проектирование, производство и продажа систем вентилируемых фасадов

Новости

01-11-2012
Алюминиевая композитная панель «Алкотек B2» со склада в Иркутске

Компания «Иркутск-НВФ» предлагает алюминиевую композитную панель «Алкотек B2» со склада в г.

Иркутске.

22-10-2012
Алюминиевая фасадная система «СИАЛ Г-КМ»

Алюминиевая фасадная система «СИАЛ Г-КМ», для облицовки композитными панелями, со склада в г. Иркутске.

15-10-2012
Новые цены на изделия из оцинкованной окрашенной стали

Уважаемые клиенты, сообщаем вам о повышении цен на изделия из оцинкованной окрашенной стали.

Все новости

Главная  /  Каталог  /  Алюминиевые композитные панели ALCOTEK  /  AlcoteK FR

Алюминиевый композитный материал AlcoteK FR

  • Теплота сгорания — 10 МДж/кг 
  • Наполнение внутреннего слоя алюминиевого композитного материала негорючими веществами — 75% 
  • Покрытие лицевой стороны — PVDF, атмосферостойкий РЕ 
  • Навесной вентилируемый фасад с облицовкой из алюминиевого композитного материала Alcotek FR, соответствует классу пожарной опасности К0 
  • Областью применения алюминиевого композитного материала Alcotek FR являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости, всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности 
  • Вес — 7,4-7,6 кг/м²

Нормы пожарной безопасности алюминиевых композитных панелей AlcoteK FR Plus по НПБ 244-97 

Торговая марка панели

Группа горючести 
по ГОСТ 30244-94 
(СНиП 21-01-97*)

Группа воспламеняемости 
по ГОСТ 30402-96 
(СНиП 21-01-97*)

Дымообразующая способность
 по ГОСТ 12. 1.044-89 
(СНиП 21-01-97*)

Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 
(СНиП 21-01-97*)

AlcoteK FR

Г1 (слабогорючие)

В1 (трудновоспламеняемые)

Малая (группа Д2)

Малоопасные 
(группа Т2)

На все торговые марки панелей имеются сертификаты пожарной безопасности.

Линейные размеры

Параметры Размеры, mm Пределы отклонения, mm
Длина (стандартная)
3200/3600/4000 mm
± 4 mm
Длина (индивидуальный заказ) от 2100 mm до 8000 mm ± 4 mm
Ширина 1180/1220/1500 mm ± 2 mm
Толщина панели 3. 0/4.0/5.0  mm ± 0.2 mm
Толщина алюминиевого слоя 0.4/0.5 mm ± 0.05 mm

Физико-механические свойства

Предел прочности при растяжении не менее 50 МПа
Предел прочности при изгибе не менее 100 МПа
Модуль упругости 11000/5000 МПа
Относительное удлинение не более 5%
Теплостойкость при перепаде температуры 100 С° изменение длины ± 2.4 mm/m 
сохранение качества цветного покрытия
Влажность не более 2%

Science – Alcotek

  • Электрохимия
  • Теория топливных элементов
  • Pioneers
  • Технология

Электрохимия

Электрохимия

Arous Platinum . Получите во многих SIGIDATES SICIES SICIES SICIES SIGILES SIGIDATEES SIGIDATES для во многих.

1

Жидкий электролит находится в тесном контакте с платиной и обеспечивает перенос ионов во многих местах.

2

Молекула спирта адсорбируется на платиновом катализаторе на участке, и… если на участке нет дефектов, препятствующих протеканию катализируемой реакции…

3

Происходит реакция! Кислород расходуется. Ионы создаются.
Создаются побочные продукты.

4

Побочные продукты могут включать альдегиды, органические кислоты и диоксид углерода. Побочные продукты могут рассеяться.

5

Пока молекулы спирта и активные центры доступны на аноде, несколько реакций будут протекать одновременно и будет образовываться электрический ток.

6

Аналогично, на КАТОДЕ, где собрались избыточные ионы, молекулы кислорода будут адсорбироваться и…

7

замыкает электрическую цепь, реагируя с ионами и производя воду в качестве побочного продукта, который рассеивается.

8

Электроды не только обеспечивают платиновый катализатор для химических реакций, необходимых в топливном элементе, но и анод, и катод действуют как электрические проводники для переноса электронов во внешнюю цепь и из нее.

9

Теория топливных элементов

Теория топливных элементов

Окисление этанола

Окисление этанола происходит на аноде в присутствии платинового катализатора. В результате образуются положительно заряженные ионы водорода и отрицательно заряженные электроны.

Заряженные ионы

Электроны перемещаются от анода к катоду по металлическим проводникам и внешней цепи. Схема измеряет электроны, но не потребляет их. Ионы водорода перемещаются от анода к катоду через раствор электролита в пористой подложке.

Смотреть видео

Пористая подложка

Между анодом и катодом имеется пористая подложка. Он содержит кислый раствор, обеспечивающий свободное движение ионов. Раствор уже содержит большое количество положительно заряженных ионов водорода еще до того, как произойдет какое-либо окисление этанола.

Восстановление кислородом

Восстановление кислородом происходит на катоде в присутствии платинового катализатора. Кислород соединяется со свободными электронами и положительно заряженными ионами водорода, образуя воду.

Пионеры

Пионеры

Сэр Хамфри Дэви

«При нынешнем состоянии наших знаний было бы бесполезно пытаться рассуждать об отдаленной причине электрической энергии… ее связь с химическим сродством, однако, достаточно очевидна. Не может ли оно быть тождественным с ним и неотъемлемым свойством материи?»

 – Г. Дэви постулирует, идентичны ли химические и электрические силы, 1806

Иоганн Вольфганг Доберейнер

«Кроме того, субоксид платины не претерпевает никаких изменений во время этого превращения спирта и может быть немедленно использован снова для подкисления свежих, возможно, неограниченных количеств спирта… обстоятельство, которое позволяет использовать его для крупномасштабного получения уксусной кислоты. ».

Доберейнер открывает каталитические свойства платины , 1821

Кристиан Фридрих Шёнбейн

«…токи могут генерироваться только в том случае, если водород, вода и платина находятся в контакте друг с другом и связаны таким образом, что каждый из них образует непрерывную проводящую линию или цепь».

– К.Ф. Шенбейн предлагает трехфазную границу в 1842 году

Сэр Уильям Роберт Гроув

«Я никогда не думал о газовой батарее как о практическом средстве получения вольтовой энергии…; однако существует форма газовой батареи, которую я могу здесь описать… которая, независимо от какого-либо практического результата,… не лишена интереса».

— У. Р. Гроув обсуждает свое недавнее изобретение того, что сейчас считается первым работающим топливным элементом, 1845

Людвиг Монд

«Все попытки добиться этого с помощью различных конструкций газовой батареи с использованием жидкого электролита не увенчались успехом. Нам удалось только использовать электролит в квазитвердой форме, а именно, пропитанный пористым непроводящим материалом, подобно тому, как это было сделано в так называемых сухих котлах и батареях».

Mond describing attempts to build a practical version of Grove’s gas battery using coal gas as fuel, 1889

Technology

Anatomy of a Gas Measurement

First Sample

A single кубический сантиметр газа улавливается и содержит 1000 молекул спирта.

Топливный элемент подвергается воздействию образца газа и начинает химически разлагать спирт и производить электроны.

Электроны проходят через внешнюю цепь и подсчитываются.

Когда весь спирт выпит, топливный элемент перестает производить электроны; схема насчитала в общей сложности 3000 электронов.

Второй образец

Один кубический сантиметр газа захвачен и содержит 2000 молекул спирта.

Топливный элемент подвергается воздействию образца газа и начинает химически разлагать спирт и производить электроны.

Электроны проходят через внешнюю цепь и подсчитываются.

Когда весь спирт выпит, топливный элемент перестает производить электроны; схема насчитала в общей сложности 6000 электронов.

Вывод: Проба газа 2

nd имеет вдвое большую концентрацию спирта, чем первая проба.

Copyright © 2023 Alcotek Inc. – Все права защищены.

Создано Beanstalk Web Solutions

Alcotek Inc – Сент-Луис, Миссури 63144

  1. Home