Nota de material
Cambia el ambiente de la estancia
Este acabado modifica cómo se lee la superficie de acero inoxidable, de más cálida y suave a más limpia y reflectante.
Sistema de acabado
Guía de material residencial

La resina de cristal con micropartículas funciona como una matriz compuesta termoestable con cargas cerámicas de sílice-alúmina cristalina en una fracción de volumen del 35-42%, suspendida en un aglutinante híbrido de poliéster epoxi reticulado. La distribución del tamaño de partícula se controla a 8-15 μm D50 con un intervalo estrecho (D90/D10 < 2,5), lo que permite un empaquetamiento denso que alcanza una densidad curada de 2,1-2,4 g/cm³, aproximándose a los 2,65 g/cm³ del cuarzo pero con un 60% menos de peso.
Esta formulación representa el avance de segunda generación de Fadior sobre nuestro recubrimiento de primera generación de 2015, que utilizaba partículas de 25-40 μm a 1,6-1,8 g/cm³ y solo alcanzaba una dureza de lápiz 2H.

Vista general
La arquitectura química se basa en la fotoiniciación catiónica combinada con el reticulado térmico, creando un sistema de curado dual que permite la aplicación por pulverización electrostática seguida de un curado en horno a 220°C. Las propias micropartículas se tratan superficialmente con agentes de acoplamiento de silano (0,8-1,2% en peso de γ-glicidoxipropiltrimetoxisilano) para garantizar la unión covalente con la matriz de resina en lugar de un encapsulamiento físico.
Esta integración molecular distingue al material de los recubrimientos en polvo convencionales, donde las cargas permanecen como fases discretas vulnerables al desprendimiento bajo tensión.
La energía superficial mide 28-32 mN/m (ASTM D2578), por debajo del umbral de 38 mN/m para el comportamiento oleofóbico, lo que provoca que los aceites de cocina y las huellas dactilares se formen gotas en lugar de extenderse. El índice de refracción de 1,52-1,55 crea profundidad óptica a través de la reflexión interna en las interfaces partícula-resina, imitando la apariencia de la piedra natural pulida sin porosidad.
La conductividad térmica de 0,8-1,2 W/m·K asegura una rápida disipación del calor del sustrato subyacente de acero inoxidable 304, evitando el estrés térmico localizado que provoca el agrietamiento de los recubrimientos convencionales.
Nota de material
Este acabado modifica cómo se lee la superficie de acero inoxidable, de más cálida y suave a más limpia y reflectante.
Nota de material
El acabado cambia lo que se ve y se toca, mientras el cuerpo de acero inoxidable subyacente sigue sosteniendo el sistema.
Nota de material
El acabado adecuado depende de la luz, la frecuencia de contacto, las expectativas de mantenimiento y cuán decorativa debe resultar la estancia.
Datos clave
| Elemento | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Grado del material | Disponible bajo petición | Referencia del material base |
| Estándar del acero | Disponible bajo petición | Estándar publicado |
| Espesor | Disponible bajo petición | Espesor de trabajo habitual |
| Dureza | Disponible bajo petición | Lectura de resistencia superficial |
| Resistencia a la corrosión | Disponible bajo petición | Idoneidad según las condiciones de la estancia |
| Niebla salina | Disponible bajo petición | Referencia de exposición acelerada |
| Valor de emisión | Disponible bajo petición | Referencia de ensayo disponible bajo petición |
Aplicaciones
Más útil donde el cuerpo del armario ya está definido y la siguiente decisión es sobre calidez, reflejo, textura y mantenimiento.
Galería de detalle
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Un sistema de acabado metálico que conserva la base de acero inoxidable mientras modifica la calidez, la reflectividad y el tono decorativo.

Un sistema de acabado metálico que conserva la base de acero inoxidable mientras modifica la calidez, la reflectividad y el tono decorativo.

Un sistema de acabado metálico que conserva la base de acero inoxidable mientras modifica la calidez, la reflectividad y el tono decorativo.
Orientación de materiales