Laminado


Cerramos el acuerdo con LIFENG para la fabricación de canteadoras bilaterales con nuestra marca Abatya.

Tras un trabajo de investigación exhaustivo, hemos hallado al mejor fabricante de canteadoras bilateralesen Asia , homologable a cualquier fabricante Europeo.

El Sr. Magraner y el Sr. Garson circunscribieron, el pasado mes, los términos del acuerdo y las especificaciones técnicas que llevarán nuestras canteadoras bilaterales ABARTYA.

Siempre siguiendo los entandares Europeos para proporcionar una relación calidad/precio muy competitiva en el mercado, con todas las garantías y asistencia técnica proporcionadas por el equipo de Dvidrio Trading, S.L.

Próximamente, en nuestra web, podrás encontrar todos los productos.

Mientras tanto, pide información en el +34 962 734 267 o en el email info@dvidrio.com


Cerramos el acuerdo con LIJIANG para la fabricación de equipos para el doble y triple acristalamiento con nuestra propia marca.

Después de un largo trabajo de investigación, hemos localizado al mejor fabricante de Asia, homologable a cualquier fabricante Europeo.

El Sr. Magraner y la Sra. June concretaron, el pasado mes, los términos del acuerdo y las especificaciones técnicas que llevarán nuestras líneas y equipos para la fabricación de doble y triple acristalamiento ABARTYA.
Siempre siguiendo los entandares Europeos para proporcionar una relación calidad/precio muy competitiva en el mercado, con todas las garantías y asistencia técnica proporcionadas por Dvidrio Trading, S.L.

Próximamente, en nuestra web, podrás encontrar todos los productos.
Mientras tanto, pide información en el +34 962 734 267 o en el email info@dvidrio.com.


¿Caminarías sobre un puente de cristal de 300 metros de largo a 180 metros de altura?

Durante este fin de semana, fue inaugurado en China el llamado “Puente de los Héroes“, precisamente porque se necesita mucha valentía para atravesarlo. Un puente con suelo de cristal situado a 180 metros de altura y con 300 metros de largo, lo que lo convierte en el puente de cristal más largo del mundo.

Haohan Qiao “El puente de los Héroes”

Este espectacular puente, ostenta hasta el día de hoy el título del puente de cristal más largo del mundo, pero no el de la atracción más alta, puesto que conserva el Skywalk del Gran Cañón. Pero esto se terminará cuando un nuevo puente, que ya construyen en China, llegue a romper todos los récords.

Haohan Qiao se encuentra ubicado dentro del Parque Geológico Nacional Shiniuzhai, en la provincia de Hunan. Este puente es una creación de Haim Dotan, un arquitecto israelí que junto a 11 ingenieros, remplazaron cada uno de los tablones de madera, ya que este puente es uno de los más viejos de la región, por lo que necesitaba una urgente renovación.

Cada uno de los tablones de madera, fueron sustituido por placas dobles de cristal de 22 milímetros de grosor, que lo hace a prueba de casi todo tipo de impactos y 25 veces más fuerte que el cristal de una ventana, esto hace que el puente pueda soportar hasta 150 personas al mismo tiempo, pero por seguridad, sólo se admitirán máximo 50.

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Las experiencias de altura continúan en China

Como comentaba, Haohan Qiao disfrutará momentáneamente su título del puente de cristal más largo, porque ya se encuentra en construcción un nuevo puente que también estará en la provincia de Hunan, pero en esta ocasión, dentro del Parque Nacional Zhangjiajie, donde se filmó gran parte de la película Avatar.

Dicho puente, tendrá una longitud de 430 metros, con 6 metros de ancho y sobre un cañón a 300 metros de altura, una verdadera barbaridad.

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Skywalk del Gran Cañon

A pesar de esto, aún no hay un puente de cristal que supere la altura de del Skywalk del Gran Cañón en Colorado, Estados Unidos. Con 1.450 metros de altura, no se trata de un puente, sino de una caminata en forma de herradura de 22 metros, que permite disfrutar en todo su esplendor del cañón.

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Skywalk del Glaciar de Alberta

Pero una de las atracciones más espectaculares con suelo de cristal, es el recién inaugurado, en mayo del año pasado, Skywalk del Glaciar de Alberta, en Canadá. Una terrorífica caminata sobre una herradura de 35 metros a 280 metros de altura.

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Fuente: www.magnet.xataka.com {1}Este artículo es de carácter divulgativo y no tiene ánimo de lucro. Si te ha gustado y quieres compartirlo, te agradecemos que lo cites incluyendo al menos la fuente original. Las fotos, los vídeos y los contenidos de esta sección llegan a nosotros por diferentes canales, por lo que en ocasiones desconocemos quién es el autor o la fuente original. Si eres el autor y/o posees los derechos de algún contenido (imagen, vídeo, fotografía, texto) y no apareces correctamente mencionado, o bien piensas que el contenido, en una parte o en su totalidad, puede atentar contra el honor o la privacidad de las personas, por favor ponte en contacto con nosotros info@dvidrio.com. Muchas gracias.

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El vidrio en la antigüedad

Los primeros objetos de vidrio que se fabricaron fueron cuentas de collar o abalorios, pero las vasijas huecas no aparecieron hasta el 1500 a.C. Es probable que fueran artesanos asiáticos los que establecieron la manufactura del vidrio en Egipto, de donde proceden las primeras vasijas producidas durante el reinado de Tutmosis III (1504-1450 a.C.). La fabricación del vidrio floreció en Egipto y Mesopotamia hasta el 1200 a.C. y posteriormente cesó casi por completo durante varios siglos. Egipto produjo un vidrio claro, que contenía sílice pura; lo coloreaban de azul y verde. Además de vasos hacían figurillas, amuletos y cuentas, así como piezas vítreas para incrustaciones en muebles. En el siglo IX a.C. Siria y Mesopotamia fueron centros productores de vidrio, y la industria se difundió por toda la región del Mediterráneo. Durante la época helenística Egipto se convirtió, gracias al vidrio manufacturado en Alejandría, en el principal proveedor de objetos de vidrio de las cortes reales. Sin embargo, fue en las costas fenicias donde se desarrolló el importante descubrimiento del vidrio soplado en el siglo I a.C. Durante la época romana la manufactura del vidrio se extendió por el Imperio, desde Roma hasta Alemania. En la Antigua Roma se inventó el soplado, técnica que permitió la elaboración de recipientes e, incluso, de láminas para ventanas. Sin embargo, la técnica era tan primitiva que las láminas de buena calidad sólo podían ser de pequeño tamaño. En la Edad Media fue ampliamente usado para las vidrieras de las catedrales.

La industria del vidrio experimentó un cambio espectacular a partir del primer cuarto del siglo XIX, gracias al abaratamiento de la producción de la sosa comercial. Este abaratamiento se debió originalmente al método ideado por el químico francés Nicolás Leblanc a finales del siglo XVIII. Desde entonces empezaron a fabricarse vidrios de gran calidad para instrumentos ópticos. También pudo popularizarse su uso, de modo que proliferaron objetos de uso corriente como botellas, vasos, espejos y otros utensilios, con la consiguiente mejoría en la calidad de vida.

Posteriormente, la técnica de fabricación mediante el flotado en piscinas de estaño ha permitido abaratar la producción de planchas de vidrio plano para la construcción, incrementándose sobremanera el uso de este material en las construcciones a partir del último cuarto del siglo XX.

También se emplea en telecomunicaciones (fibra óptica) y como material para utensilios de laboratorio, por ser muy poco reactivo.

Fuente: www.quimica.es {1}Este artículo es de carácter divulgativo y no tiene ánimo de lucro. Si te ha gustado y quieres compartirlo, te agradecemos que lo cites incluyendo al menos la fuente original. Las fotos, los vídeos y los contenidos de esta sección llegan a nosotros por diferentes canales, por lo que en ocasiones desconocemos quién es el autor o la fuente original. Si eres el autor y/o posees los derechos de algún contenido (imagen, vídeo, fotografía, texto) y no apareces correctamente mencionado, o bien piensas que el contenido, en una parte o en su totalidad, puede atentar contra el honor o la privacidad de las personas, por favor ponte en contacto con nosotros info@dvidrio.com. Muchas gracias.

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SEFAR Architecture fabric & glass

La utilización de fachadas acristaladas en la arquitectura actual está muy expendida, pero los arquitectos necesitamos nuevas acabados de este material para poder exponer al máximo nuestra expresión artística. Sefar Architecture fabric & glass es un tejido negro de alta precisión que puede recubrirse de aluminio, cromo, titanio, oro o PR cobre y PR oro lo que permite que el lado metalizado del tejido permite se imprima un diseño. Los resultados en las aplicaciones sobre superficies acristaladas en la arquitectura son espectaculares y de gran calidad.

Para conocer las aplicaciones y resultados que podemos obtener en nuestras obras con ente tipo de materiales no hay nada mejor que conocerlo a través de otros proyectos y la aplicación, uso y resultado final que han obtenido otros arquitectos.

Las nuevas oficinas centrales en Suiza de Novartis Corporation en «Suurstoffi» Rotkreuz están equipadas con tejido SEFAR VISION de diferentes colores.

El edificio alberga viviendas, oficinas y unas zonas comunes que incluyen infraestructura para guardería, zona de comidas, tiendas y actividades de ocio lo que hace que el complejo tenga un fuerte atractivo y un alto nivel de vida. Las zonas exteriores están libres de tráfico y ofrecen gran diversidad.

Las oficinas están equipadas con SEFAR® Architecture VISION Fabric AL 140/70. Tela revestida en aluminio impresa en cuatro colores diferentes y cuya composición de fachada produce una interesante efecto.

Situación: Risch-Rotkreuz, Suiza.

Arquitectos: Holzer Kobler Architects

Fotografias: Holzer Kobler Architects y Jan Bitter

Sede de C Quadro. Edificio ultramoderno y elegante que aporta una nueva chispa y una nueva imagen a la zona en la que se ubica. La fachada esta realizada con el tejido SEFAR® Architecture VISION AL 260/55 y AL 260/55 printed que capta sutilmente la escena en la que se ubica y refleja deliberadamente el horizonte irregular de la ciudad.

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Situación: Udine, Italia

Arquitectos: Studio Guerini.

Fotografías: Chiara Marchetti, Studio Guerini

Para más información de este y otros productos de la marca puedes visitar SEFAR®

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GlassX, vidrio termodinámico para fachadas y ventanas

Una solución arquitectónica ecológica y económica para los acristalamientos de fachadas gracias a un vidrio de última generación tecnológica.
Las fachadas acristaladas y los grandes ventanales nos ayudan a aprovechar la luz natural, pero el uso de vidrio suele traer una mala consecuencia, la pérdida energética y su consecuente gasto extraordinario para conseguir las condiciones ideales en el interior de las edificaciones.

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La empresa GlassX presenta su nuevo producto, un vidrio de última generación tecnológica adecuado para fachadas y ventanas de gran poder aislante. Un vidrio con propiedades termales y solares gracias a su fabricación y componentes. Fabricado como un vidrio templado de seguridad con hasta 4 capas diferentes realiza labores de gran aislante, la empresa presenta cuatro variantes de vidrio GlassX: crystal, comfort, store y prism. Cada una de las variantes se distingue según el número de capas de vidrio, y si lleva o no la capa difusora que contiene el material de cambio de fase, también llamado PCM.

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El sol y sus radiaciones son una fuente energética natural pero no siempre disponemos de ella en la cantidad justa cuando nos hace falta, es por ello que GlassX se compone de diferentes capas que permiten aprovecharla al máximo. La capa prismática externa refleja la radiación solar en los meses de verano cuando los rayos solares tienen un ángulo superior a 40°, reflejando así el calor solar y evitando el sobrecalentamiento del habitáculo. En cambio, en los meses de invierno, cuando los rayos solares tienen un ángulo inferior a 35º, el vidrio prismático permite el paso de la radiación y el calor.

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En la parte interna encontramos dos capas más que pueden funcionar a modo de persiana ya que dentro de ellas encontramos el material de cambio de fase (PCM). Esta capa está compuesta por policarbonato dentro del cual se encuentra el hidrato de sal, un componente químico con proceso endotérmico. Cuando la temperatura ambiente se eleva, los enlaces químicos dentro de la PCM rompen cambiando de fase de material sólido a líquido, este cambio de fase es un proceso endotérmico, es decir, el PCM absorbe calor, por lo tanto, cuando ambiente se enfría y el PCM regresa a fase sólida rechaza el calor que había absorbido. El atractivo del PCM es que puede almacenar energía térmica de modo latente, posee una mayor capacidad de almacenamiento de calor por unidad de volumen que el de los materiales convencionales. Además, con el calor se presenta sólido y translúcido dejando así paso a un 25% de la luz, y a bajas temperaturas se hace líquido y transparente dejando paso a más del 40% de la luz.

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El PCM de GlassX es una forma pasiva de almacenamiento térmico, no utiliza ningún tipo de tecnología por lo que no requiere mantenimiento y por ello, el núcleo GlassX PCM está garantizado durante 100 años.

©GLASSX

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Ampliación y rehabilitación de la Escuela de Música Louviers

Devolverle la vida a un edificio religioso abandonado a través de la enseñanza musical, un proyecto poético que sirve de seña de identidad para la ciudad de Louviers.
Construido entre 1646 y 1659 en el centro de la ciudad de Louviers (Normandia, Francia), el Monasterio de Los Penitentes con el paso de los años se ha ido adaptando a los diversos usos que se han hecho de él, alejándose cada vez más de un uso religioso hasta que quedo totalmente abandonado. Fue en el año 1990 cuando se propuso un proyecto de reconstrucción para poder ser utilizado como escuela de música, convirtiéndose así en la Escuela de Música de Louviers, un símbolo para la ciudad.

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Durante la vida de la escuela de música las necesidades de esta han ido creciendo y requiriendo de más salas y espacios especiales, es así como nació el proyecto del estudio de arquitectura francés Opus 5. Un estudio de arquitectura parisino llevado por Bruno Decaris y Agnès Pontremoli, especializados en rehabilitación y restauración.

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El valor del paisaje ha sido fundamental para el diseño de este proyecto de rehabilitación, los restos del monasterio se encuentran sobre el rio ‘L’Epervier’ rodeado de un paisaje natural insólito para encontrarse en el corazón de la ciudad. Un volumen rectangular de dos niveles con estructura metálica y muros realizados con paneles prefabricados de hormigón reemplaza las zonas faltantes del ala sur. Su fachada norte funciona como fachada principal, revestida de vidrio laminado con líneas verticales en cromo, una caja de cristal que gracias a un recubrimiento interior de titanio siliconitride, actúa a modo de espejo reflejando el entorno y difuminándose hacia el cielo. Esta, además funciona como comunicación de los interiores y el entorno mientras deja paso de luz natural.

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Con una intervención de mayor volumen que el edificio y patrimonio arqueológico existente, el resultado es un proyecto donde los nuevos espacios de concepto moderno y funcional sobresalen y tienen una importante presencia, sin embargo, el edificio histórico continua dominando sobre el conjunto global. La ampliación cuenta con veinticuatro aulas más, una biblioteca de sesenta y dos grandes habitaciones, dos grandes salas de orquesta, una sala de conciertos y una fonoteca.

Superficie: 2000 m²
Año: 2012
Arquitectos: Opus 5 Architectes
Situación: 2 Rue des Pénitents, 27400 Louviers, France
Fotógrafo: Luc Boegly, Bruno Decaris

Fuente: www.arquitecturayempresa.es {1}Este artículo es de carácter divulgativo y no tiene ánimo de lucro. Si te ha gustado y quieres compartirlo, te agradecemos que lo cites incluyendo al menos la fuente original. Las fotos, los vídeos y los contenidos de esta sección llegan a nosotros por diferentes canales, por lo que en ocasiones desconocemos quién es el autor o la fuente original. Si eres el autor y/o posees los derechos de algún contenido (imagen, vídeo, fotografía, texto) y no apareces correctamente mencionado, o bien piensas que el contenido, en una parte o en su totalidad, puede atentar contra el honor o la privacidad de las personas, por favor ponte en contacto con nosotros info@dvidrio.com. Muchas gracias.

 

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Biblioteca de cristal, el primer gran proyecto del Distrito Tec

FOTOGALERÍA: El Tec de Monterrey anunció el proyecto que dará el banderazo de salida a un plan maestro que pretende rehabilitar su campus principal y 19 colonias aledañas.

MONTERREY — El Tecnológico de Monterrey presentó el diseño arquitectónico de su nueva biblioteca, que será la primera gran obra del Distrito Tec, proyecto de regeneración urbana que comprende la intervención de todo el campus Monterrey, pretende impactar a las 19 colonias aledañas y detonará una inversión de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares de desarrollo urbano en 12 años.

El recinto, conceptualizado por el despacho Sasaki Associates, comprenderá 17,000 m2 de construcción e iniciará operaciones en el primer trimestre de 2017; tendrá espacios abiertos, una fachada de cristal y seis niveles, además de que será funcional, adaptable y sostenible.

Con una inversión de 35 millones de dólares, el nuevo recinto almacenará 335,000 libros y estará ubicado en el predio de la biblioteca actual; ocupará prácticamente la misma superficie. Por cierto, durante la construcción, los libros estarán repartidos en otras instalaciones del campus.

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“Será un edifico que estará como levantado por tres grandes pilares”, al cual se podrá acceder desde los cuatro lados, explicó Gilberto Rodríguez, director del despacho de arquitectura GLR y uno de los arquitectos locales.

El también exalumno ahondó en que la estructura tendrá un patio interior donde habrá una gran cantidad de conexiones. También habrá escaleras eléctricas, una zona “muy amplia” de espacios sombreados que funcionarán como punto de reunión y un auditorio con acceso desde una plazoleta.

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Nota: Campus del Tec vive reconversión que busca 600% más conversión

El interior tendrá “una cantidad abundante de luz natural”, además de accesibilidad universal; se buscará la máxima eficiencia energética, tanto en equipo como en diseño, puntualizó Rodríguez.

Además destacarán una terraza con vista al cerro de la silla, un mirador en la azotea, un café y áreas de exposiciones vinculadas con ‘El jardín de las carreras’.

Está previsto que la nueva biblioteca cuente con la certificación LEED, aunque aún no está definido el nivel. En este sentido, el inmueble tendrá unas aletas diseñadas en función de su orientación, para proteger del sol en verano y permitir su entrada en invierno.

“Creo que el Tec es un enorme ejemplo, sus edificios originales (…) son los más viejos y estos edificios están concebidos muy bien, en términos de control solar, entonces eso fue una inspiración para que los nuevos proyectos se trabajaran en esa dirección”, enfatizó Rodríguez.

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Fuente: www.obrasweb.mx {1}Este artículo es de carácter divulgativo y no tiene ánimo de lucro. Si te ha gustado y quieres compartirlo, te agradecemos que lo cites incluyendo al menos la fuente original. Las fotos, los vídeos y los contenidos de esta sección llegan a nosotros por diferentes canales, por lo que en ocasiones desconocemos quién es el autor o la fuente original. Si eres el autor y/o posees los derechos de algún contenido (imagen, vídeo, fotografía, texto) y no apareces correctamente mencionado, o bien piensas que el contenido, en una parte o en su totalidad, puede atentar contra el honor o la privacidad de las personas, por favor ponte en contacto con nosotros info@dvidrio.com. Muchas gracias.

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¿De qué está hecho el cristal blindado?

Llamamos coloquialmente cristal blindado al vidrio que se coloca en entidades bancarias, joyerías y determinados vehículos de seguridad, para proteger de impactos de bala a los que se coloquen tras este parapeto.

El nombre técnico correcto es el de vidrio laminado de seguridad y está compuesto por varias láminas de vidrio entre las que se intercalan diversas capas de otros materiales.

Generalmente está formado por tres capas: dos lunas de cristal grueso y duro entre las que se intercala una capa de plástico —generalmente polivinilo— o resina fundida. Aunque también es frecuente que se alternen varias capas de ambos materiales para aumentar su resistencia.

Todas estas capas se funden entre sí, mediante una elevada presión que impida que se separen, en un proceso llamado laminación. La pieza única obtenida tiene un espesor que varía de 15 a 66 mm, de acuerdo con el nivel de protección que se requiera.

Gracias a la dureza que aporta el cristal y a la elasticidad del segundo material, el sistema de blindaje puede absorber la energía cinética que libera el impacto de un proyectil. Además, cuando el cristal recibe el impacto, se quiebra, pero las esquirlas quedan adheridas a las capas intermedias, manteniendo así la integridad del conjunto.

En cuanto a la resistencia de un blindaje, depende del tipo de cristal utilizado para hacer las láminas, de su grosor y del material que se haya colocado entre ellas.

 

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Nota: El espesor nominal mínimo para considerar un cristal blindado es de 38mm según la NOM-142-SCFI-2000.

Nota: El vidrio laminado sin grosor de blindaje se emplea en la fabricación de los parabrisas para automóviles.

Nota: Existen 4 métodos de fabricación de vidrios antibala: vidrio laminado con EVA, vidrio laminado con PVB, vidrio pegado con resinas líquidas en frío y vidrios laminados mixtos (vidrio + policarbonato).

Fuente: www.sabercurioso.es {1}Este artículo es de carácter divulgativo y no tiene ánimo de lucro. Si te ha gustado y quieres compartirlo, te agradecemos que lo cites incluyendo al menos la fuente original. Las fotos, los vídeos y los contenidos de esta sección llegan a nosotros por diferentes canales, por lo que en ocasiones desconocemos quién es el autor o la fuente original. Si eres el autor y/o posees los derechos de algún contenido (imagen, vídeo, fotografía, texto) y no apareces correctamente mencionado, o bien piensas que el contenido, en una parte o en su totalidad, puede atentar contra el honor o la privacidad de las personas, por favor ponte en contacto con nosotros info@dvidrio.com. Muchas gracias.

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Revestimiento de paredes: elegancia, luminosidad y limpieza

Luminosidad, calidez, elegancia, espacios únicos… Cada diseñador tiene una visión diferente a la hora de enfocar un proyecto dependiendo del espacio al que se enfrenta, y el uso de vidrio en el revestimiento de paredes contribuye a realzar la estética del conjunto, tanto si estamos diseñando un espacio residencial como comercial.

Vidrio: estética y versatilidad en el revestimiento de paredes

En los últimos años hemos observado cómo hoteles y restaurantes eligen el vidrio para dotar de un toque moderno a sus interiores. Pero el vidrio es más que modernidad. La difusión o reflexión de la luz, la durabilidad, la optimización de la luz natural,… La amplia gama de colores y texturas en vidrio permite a los diseñadores de interior una flexibilidad infinita en sus proyectos.

Como ejemplo los vidrios mateados. En espacios en los que pretendemos crear una atmósfera de luz indirecta, como zonas de paso o salones, el uso en el revestimiento de paredes de texturas mateadas como las de nuestro SatinDeco Mirror o SatinDeco de colores, opacos o transparentes, aporta una difusión de luz que proporciona un ambiente agradable.

En espacios más reducidos, el uso de vidrios lacados como nuestro DecoCristal en estancias donde entra luz directa, aporta un efecto de reflexión que dota de una extraordinaria luminosidad.

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En zonas de mucho tránsito como recepciones o pasillos en hoteles, el vidrio aporta una durabilidad que otros materiales como la madera no consiguen. El vidrio se mantiene impecable durante su vida útil.

En espacios con escasa luz natural, el vidrio permite optimizar la luz natural de estancias contiguas bañadas por dicha luz. En este sentido, la amplia gama de vidrios transparentes y translúcidos con base UltraClear aporta un mayor aprovechamiento.

En definitiva, el vidrio es un material muy versátil que ofrece múltiples alternativas, y la selección del más adecuado es clave a la hora de conseguir el efecto buscado con su diseño.

Fuente: www.cristalyvidrio.com {1}Este artículo es de carácter divulgativo y no tiene ánimo de lucro. Si te ha gustado y quieres compartirlo, te agradecemos que lo cites incluyendo al menos la fuente original. Las fotos, los vídeos y los contenidos de esta sección llegan a nosotros por diferentes canales, por lo que en ocasiones desconocemos quién es el autor o la fuente original. Si eres el autor y/o posees los derechos de algún contenido (imagen, vídeo, fotografía, texto) y no apareces correctamente mencionado, o bien piensas que el contenido, en una parte o en su totalidad, puede atentar contra el honor o la privacidad de las personas, por favor ponte en contacto con nosotros info@dvidrio.com. Muchas gracias.

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Privatt by Dvidrio Trading, S.L.

Privatt es una lámina de cristal líquido tipo LCD, que insertada en un vidrio laminado, ofrece la posibilidad de opacar el vidrio a voluntad, mediante un interruptor eléctrico. Ofreciéndonos privacidad y protección contra los rayos UV. PrivattTambién refleja los rayos infrarrojos por lo que la temperatura ambiente en su casa va a ser menor.

Privatt adhesivo no requiere reemplazar las ventanas o mamparas, ya que puede ser colocado sobre cualquier superficie de cristal y es fácil de instalar.

Tiene miles de aplicaciones, como por ejemplo en mamparas de separación, restaurantes, hoteles, baños, salas de juntas, ascensores, escaparates, probadores, muebles, comercios, puertas de paso, consultas médicas…

Privatt también sirve como pantalla de proyección, dando la posibilidad de que la imagen reflejada se vea por ambas caras.

Disponemos de Privatt en color blanco, gris luminoso y gris oscuro.

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Cristales inteligentes para ventanas que bloquean la luz y el calor

Científicos en EE UU y en Barcelona desarrollan un material que permite controlar las propiedades ópticas de los vidrios.

Un cristal de ventana que sea fácilmente controlable para impedir el paso de la luz o bloquear el calor de la radiación solar resulta atractivo, dada la gigantesca factura energética que se paga en muchos países para mantener los edificios frescos o caldeados. Y unos investigadores en EE UU y en Barcelona afirman haber dado con una solución eficaz para lograrlo. En sus ventanas, con una sustancia nanocristalina específica, se controlan a voluntad las propiedades ópticas con solo aplicar un voltaje. El material compuesto es capaz de bloquear más del 50% del calor y el 70% de la luz, y el sistema sigue siendo estable después de más de 2.000 encendidos del dispositivo. Lo explican en la revista Nature, que dedica la portada esta semana al invento.

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portada de ‘Nature’ con el cristal inteligente. / NATURE

Los cristales de ventana desarrollados por Anna Llordés (Laboratorio Nacional Laurence Berkeley, en EE UU) y sus colegas, en colaboración con Jaume Gazquez (del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona), pueden variar entre tres estados ópticos: completamente transparente, bloqueo selectivo de luz del infrarrojo cercano (calor) y bloqueo tanto de la luz visible como del infrarrojo que entra en los edificios.

El material que han desarrollado utiliza dos componentes funcionales: óxido de indio y óxido de niobio. El óxido de indio, cuando se aplica la corriente eléctrica, actúa como una nanoesponja de calor (radiación infrarroja) y los investigadores lo meten en cristales hechos de óxido de niobio, que se oscurece al ser expuesto a la corriente, explica un comentario de Nature. Así, los dos compuestos permiten controlar tanto el calor como la luz visible que pasa por el cristal de la ventana y esta, mientras no se aplique un voltaje, permanece transparente.

El avance tecno-científico puede ser importante para reducir el consumo energético. Hay que tener en cuenta el problema: los edificios comerciales y las viviendas, en Estados Unidos, dan cuenta de aproximadamente el 40% de la energía utilizada, lo que supone aproximadamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. No es el primer intento de hacer ventanas con propiedades de este estilo, pero el trabajo de Llordés y sus colegas “es prometedor”, señala Brian A.Korgel (Universidad de Texas), aunque todavía hay que despejar algunas cuestiones técnicas antes de que su material se pueda utilizar en las casas.

Junto a Llordés y Gazquez, son autores del trabajo Guillermo García y delia J.Milliron, ambos del Laboratorio Nacional Laurence Berkeley.

Fuente: www.sociedad.elpais.com {1}Este artículo es de carácter divulgativo y no tiene ánimo de lucro. Si te ha gustado y quieres compartirlo, te agradecemos que lo cites incluyendo al menos la fuente original. Las fotos, los vídeos y los contenidos de esta sección llegan a nosotros por diferentes canales, por lo que en ocasiones desconocemos quién es el autor o la fuente original. Si eres el autor y/o posees los derechos de algún contenido (imagen, vídeo, fotografía, texto) y no apareces correctamente mencionado, o bien piensas que el contenido, en una parte o en su totalidad, puede atentar contra el honor o la privacidad de las personas, por favor ponte en contacto con nosotros info@dvidrio.com. Muchas gracias.

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