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NANO ISOLATION DE FAÇADE · mkm-FAS-001 · V1.0
NANO.DOCS 04 · CHAPITRE 04 · PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 04 · Principe de fonctionnement

Comment fonctionne le principe thermoréfléchissant ?

L'effet isolant repose sur deux effets : la réflexion de la chaleur rayonnante à la surface et la conduction thermique fortement réduite dans les nanosphères céramiques intégrées.

Une analogie est utile : une bouteille thermos ne conserve pas la température grâce à des parois épaisses, mais grâce à une surface réfléchissante (qui réfléchit la chaleur rayonnante) et un vide entre les parois (qui empêche la conduction thermique). PSCoat fonctionne selon le même double principe — mais sous forme d’une couche de revêtement au lieu d’une double paroi.

Sur quoi repose l'effet ?

Sur deux effets complémentaires : une partie de la chaleur rayonnante incidente est réfléchie à la surface (thermoréflexion), et les nanosphères céramiques creuses intégrées dans la couche fonctionnelle réduisent la conduction thermique dans le matériau.

Que signifie thermoréflexion ?

Le revêtement réfléchit une part élevée du rayonnement solaire incident sur l’ensemble du spectre, y compris le rayonnement infrarouge (Total Solar Reflectance, TSR : 92 %). Il en résulte un apport réduit de chaleur rayonnante dans le support.

Comment les sphères réduisent-elles la conduction thermique ?

Les nanosphères céramiques fermées, remplies de vide ou de très peu de gaz, forment des barrières au transport de chaleur. Dans ces cavités minuscules intervient l’effet Knudsen — la conduction thermique par le gaz est pratiquement supprimée (voir chapitre 23 · Science des matériaux).

La façade reste-t-elle respirante ?

Oui. La structure globale est perméable à la vapeur (valeur système classe V2 selon EN 15824) ; la vapeur d’eau provenant de l’élément de construction peut s’évacuer vers l’extérieur. Pour le positionnement physique du bâtiment, voir chapitre 24.

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