这类颗粒取自栓皮栎——一种地中海橡树——可再生的树皮层,而不是树干木材。颗粒内部保留大量封闭气孔,因此材料轻、触感温和,并具备讨论热工与声学表现的结构基础。
ReadyCork 将橡树栓皮颗粒置入水性体系,通过喷涂、滚涂、刷涂或批刮形成连续表面。它可以改变颜色,但真正需要选择的是颗粒级配、施工厚度和适配基层。
- 材料骨架
- 天然橡树栓皮颗粒
- 成膜体系
- 水性粘结体系
- 表面语言
- 哑光、连续、可见颗粒
- 使用方向
- 内外墙、顶面、屋面及特定地面
INNOVATIVE COATING天然橡树栓皮颗粒功能涂层
ReadyCork 将天然橡树栓皮颗粒与水性涂层体系结合,在建筑表面形成连续饰面。它不只改变颜色与触感,也用于回应热、声音、水汽与户外暴露等实际问题。
01隔热方向为围护表面提供连续材料层
02吸声方向利用多孔颗粒结构改善声音反射
03防水方向根据基层与节点设计完整施工系统
04耐候方向用于外墙、屋面及户外暴露表面
01 MATERIAL PORTRAIT
这不是一桶带颗粒的普通涂料。它把天然栓皮轻质、多孔、富有弹性的结构特征,转化为可连续施工的水性饰面;最终效果由颗粒尺度、总厚度、基层与节点共同决定。
这类颗粒取自栓皮栎——一种地中海橡树——可再生的树皮层,而不是树干木材。颗粒内部保留大量封闭气孔,因此材料轻、触感温和,并具备讨论热工与声学表现的结构基础。
ReadyCork 将橡树栓皮颗粒置入水性体系,通过喷涂、滚涂、刷涂或批刮形成连续表面。它可以改变颜色,但真正需要选择的是颗粒级配、施工厚度和适配基层。
真实样板实拍。颜色、颗粒级配与工具共同决定近看触感和远看整体性。
02 PERFORMANCE SYSTEM
先看材料在建筑中的作用位置,再看颗粒层如何参与,最后确定项目应当怎样验证。场景图用于解释应用关系,不替代检测报告、实体样板或节点设计。
关注围护表面的热响应,而不是把薄层饰面等同于保温板。
橡树栓皮颗粒含有大量微小孔隙,空气相与低密度骨架减少连续的固体传热路径。颗粒进入连续涂层后,使表面蓄热与传热响应不同于高密度、光滑的矿物饰面。
在同一朝向、同一基层和同一颜色条件下制作“涂覆 / 未涂覆”样板;同步记录环境温度、两侧表面温度、日照时段、含水状态与实际厚度,形成可复查的时间曲线。
连续拒水层、基层状态与节点处理必须作为同一个系统判断。
橡树栓皮颗粒与水性粘结体系连续成膜后,可降低液态水直接润湿和进入基层的机会。实际防护取决于干膜连续性、厚度、粘结状态及裂缝是否预先处理。
外墙优先做分区淋水并检查背水面;水平湿区或屋面按设计条件安排闭水或局部蓄水。测试前后记录节点、时长、水位与渗漏位置,不能只观察面层是否挂水。
讨论室内反射声与混响感,不把“吸声”混写成墙体“隔声”。
非平滑颗粒表面会改变镜面反射路径;孔隙与颗粒间界面可使一部分声能在空气振动、摩擦和微小形变中耗散。其作用程度与粒径、厚度、孔隙状态和背后构造密切相关。
先明确是降低反射、改善混响,还是提高房间之间的隔声。前者可进行施工前后混响时间对比或完整构造吸声测试;后者必须由墙体、门窗和节点共同计算与检测。
把温差、干湿循环、紫外线和基层位移放入同一套外墙判断中。
昼夜温差会带来反复伸缩,干湿循环影响粘结与含水状态,紫外线可能改变颜色与聚合物表层;基层裂缝、不同材料交界和结构位移则会把应力传递到饰面。
样板应覆盖实际朝向、颜色、基层和节点,并记录施工批次与暴露时间。项目验收查看粘结、裂纹、粉化、色差和节点完整性;投入使用后按外立面条件建立定期巡检与修补记录。
证据说明:栓皮材料的多孔结构为热工、声学和拒水响应提供基础,但板材、复合材料或实验样品的数据不能直接等同于薄层现场涂层。项目结论必须同时对应产品批次、完整构造、施工厚度、节点做法和验证记录。
03 GRAIN SCALE
粒径越小,表面越安静;粒径越大,材料感越明确。先选择希望客户在空间中感受到的尺度,再讨论颜色。
适合希望保留栓皮触感、同时控制表面粗糙度的墙面与顶面。更适合近距离观看和光线较柔和的空间。
颗粒层次更明显,同时保持连续饰面的整体性。适合展厅、商业背景墙及希望兼顾触感与施工效率的区域。
适合强调纹理尺度、远距离识别和立面包覆感的区域。粗颗粒不等于可以跳过基层修补、裂缝或节点处理。
三张高清图依据现有样本资料重建,用于说明细、中、粗三种颗粒方向,不替代实体样板、颜色确认或批次验收。现有画册没有给出三档颗粒的毫米边界与独立 kg/㎡用量,因此本页不再虚构精确数值;实际耗量须按供货批次、基层、工具和目标厚度核算。
从产品规格、施工参数到第三方检测和项目适配,不同资料回答的是不同问题。我们将它们按专业用途组织,帮助设计、施工与采购人员快速找到可用于选型和决策的信息。
初步比较纹理尺度与材料感;预算必须通过当前批次和现场样板重新核算。
旧资料单位与实际包装口径也需要在下单前复核。用于安排初步施工节奏,不直接写入项目保证条款。
签单前必须核对当前批次标签及现行技术文件。EN 12667:2001 测试:约 10.84 mm 厚样品的平均导热系数为 0.051831 W/(m·K),平均热阻为 0.206132 m²·K/W。
检测结果只对应报告中的样品与条件,不能直接换算成约 3 mm 常规系统的保证值。
引用时必须同时注明样品厚度、密度和测试方法。颗粒选型、样板要求、系统层次、施工条件和资料清单。
“隔热、吸声、防水、耐候”不能脱离系统条件单独承诺。05 PROFESSIONAL RECORD
完整资料被放在下面四个主题中。客户可以快速浏览,设计师和施工人员也能继续追溯技术条件。
基层必须清洁、干燥、牢固;先确认空鼓、裂缝、返潮、排水与伸缩节点。
旧漆面打磨清洁;金属先除锈、脱脂,并使用适配防腐底漆。
根据吸水率与材质选择底涂或界面材料,瓷砖、砂浆与金属不能套用同一做法。
资料建议至少两层,层间充分干燥,避免一次堆积过厚。
检查厚度、连续性、色差、节点和排水;屋面与湿区按完整防水系统验收。
检测日期为 2021.03.15-03.17。报告编号 2021AU0224,测试方法 EN 12667:2001;以下数值仅对应送检样品及报告条件。
约 10.84 mm 送检样品与网页常见约 3 mm 系统并非相同构造,不能直接外推相同热阻或节能幅度。
资料库同时存在 10 kg 技术文件版本与 15 kg 包装标签版本。配比、包装、颜色、批次及储存期均以实际供货标签和当前技术文件为准。
颗粒、基层、厚度和节点确认后,再进入颜色与样板阶段。