
弹性连接相当于承受载荷的弹簧。石膏板安装完毕、房间装修完成并经过多年使用后,它仍应发挥作用。
持久的隔声效果始于材料选择。ProSilence 采用不同密度的高纯度二氧化硅凝胶配方,并在 FluxCore 中结合位置明确的支承点。这一设计出于实际需要:隐藏在建筑内部的连接件应在多年使用中保持弹性作用。近期的声学研究和成熟的材料科学解释了抗老化性能为何重要。
01 / 最新研究 · 2026 年 9 月
时间与载荷
应纳入同一次测试。
持续受压五年
Buildwise 研究人员使用 200 × 200 mm 试件,对八种弹性垫层材料进行了超过五年的监测。这项研究说明,既要考虑初始表观动态刚度,也要考虑它在持续载荷下的变化。其中一种再生聚氨酯泡沫还接受了载荷板质量由 8 kg 增至 16 kg 的测试。 [1]
该论文报告,在较高载荷下,刚度的变化更大。研究结合了长期测量与模型推算,因此应在这一背景下理解其预测。其实用启示十分明确:材料及其工作载荷会影响弹性层随时间发生的变化。
保持弹性作用。
从材料入手。
我们的设计思路是将化学性质稳定的材料基础与受控载荷相结合。二氧化硅凝胶提供无机材料基础;不同密度与明确设计的 FluxCore 几何结构,使我们能够根据预定用途调整支承性能。
材料化学性质与支承几何结构,是设计中相辅相成的两个方面。

02 / 材料选择
二氧化硅凝胶。
不同的密度。
ProSilence 在 FluxCore 芯部采用不同密度的高纯度二氧化硅凝胶配方。二氧化硅凝胶以无机二氧化硅(SiO₂)为基础。Merck 的二氧化硅凝胶安全数据表将其描述为在正常环境条件下化学性质稳定且不可燃。这为材料选择提供了具体的化学依据。 [4]
二氧化硅结构本身不含有机聚合物链,而橡胶和聚氨酯的几种常见老化机制正与这些分子链有关。根据我们的工程评估,这为长期化学稳定性提供了有利基础。这里强调的是二氧化硅基础材料对这些机制的抵抗能力,而非对成品卡件作出具体使用寿命承诺。
橡胶为何会变硬。 氧化和进一步交联可使橡胶配方变得更硬、更脆;增塑剂流失也可能降低弹性。Liu 及其同事在氢化丁腈橡胶(HNBR)的加速热老化研究中记录了这些机制。该实验采用了较高温度,但揭示了配方为何重要。 [5]
聚氨酯化学组成为何重要。 长期处于高温、潮湿环境中,聚酯型聚氨酯可能发生水解,从而降低机械性能。BASF 的资料表明,聚醚型牌号具有明显更强的耐水解性,而经稳定化处理的聚酯型牌号在室温下也具有良好的稳定性。老化可能表现为变硬、软化或强度下降;具体结果取决于配方和环境。 [6]
03 / ProSilence 的设计方法
明确支承点。
合理设计载荷。
离散的弹性连接让载荷传递路径更加明确,可以综合考虑所支承的质量、连接件数量及其间距。
载荷传递路径概念示意图。并非施工详图,也不代表性能对比。
在 FluxCore 中,材料在明确设置的连接点发挥作用,而非铺设成连续的垫层。因此,所支承的质量,以及卡件的数量和间距,都成为明确的设计参数。不同密度与支承几何结构共同控制形变与弹性作用。
实际优势在于可控的载荷传递路径:每个连接件都可根据其支承的质量来选择和定位。正如弹性支承供应商的数据所示,载荷、接触面积与几何结构仍需综合考虑。化学稳定性关乎材料本身;点式布置关乎材料如何在建筑中发挥作用。 [3]
04 / 从整体系统出发
卡件是整个构造
中的一部分。
在 ProSilence 墙体或吊顶中,卡件提供弹性连接,板材层提供质量,而阻尼胶在板层之间耗散能量。这些功能必须协同发挥作用。
稳定的弹性连接旨在保持预期的质量—弹簧行为。因此,材料选择、适当载荷与细致安装应纳入同一项设计决策。避免刚性声桥,并确保周边妥善密封,仍是完成房间隔声施工的关键。

为长期使用而设计
隐藏于建筑内部。
着眼长期的选择。
墙面和天花板封闭后,隔振元件就很难更换。仅凭初始柔软度来选择,会忽略真正的要点:材料还必须具备抵抗化学老化的可靠基础。这正是 ProSilence 将高纯度二氧化硅凝胶置于 FluxCore 材料策略核心的原因。
材料方面的依据十分明确:无机二氧化硅基础材料不涉及与有机聚合物链相关的几种降解机制。结合不同密度与经过专门布置的支承点,这构成了我们实现持久隔声的化学与结构依据。
稳定的材料化学性质。受控的载荷。为持久使用而设计的隔声方案。
了解 FluxCore 卡件来源与证据
阅读原始文献。
- Crispin & Dijckmans — Measurement of creep in the dynamic stiffness of resilient materials。Buildwise,Forum Acusticum,2026 年 9 月。 新的实验证据,存在局限: 弹性垫层的长期测量;会议稿件根据摘要获接收,未经同行评审。没有 ProSilence 试件。
- Moons et al. — The effect of static preloading on flanking sound transmission through cross-laminated timber junctions with resilient elements。KU Leuven / CDM Stravitec,Forum Acusticum,2026 年 9 月。 新的实验证据,存在局限: 针对特定实验室节点与载荷,有企业参与;稿件未经同行评审。
- Getzner — Sylomer detailed datasheet,2025 年 4 月。 既有供应商背景资料: 介绍其聚氨酯各材料等级的载荷、几何形状与动态性能之间的关系;并非对 ProSilence 二氧化硅凝胶芯体的测试。
- Merck / Sigma-Aldrich — 二氧化硅凝胶 S8394,安全数据表。第 5、9 和 10 节:不可燃性及正常环境条件下的化学稳定性。此为材料参考资料,并非 FluxCore 的测试。
- Liu 等 — 氢化丁腈橡胶的热老化。Polimery 62(2017),588–598 页。研究在 125 和 150 °C 下添加剂流失、氧化与交联的实验。
- BASF — Elastollan:化学性能。耐水解性,印刷页码第 45 页:聚酯型与聚醚型聚氨酯的区别,以及温度和湿度的影响。
- BST Testing(深圳)— FluxCore U-boat,报告 XDD06260125071501FAR。2026 年 7 月 15 日。依据 EN 13501-1:2018 评定的实验室燃烧性能等级为 B-s1,d0,基于 EN 13823 和 EN ISO 11925-2 测试。测试适用范围见链接中的产品资料。
证据说明:所引资料阐述了材料化学性质和老化机制,并包含对其他弹性产品的研究。配方信息由 ProSilence 提供。实验室燃烧性能分级适用于所测试的 U-boat,采用报告规定的 A1/A2 级基材与机械固定方式。仅凭化学稳定性和燃烧性能结果,不能确定具体使用寿命或最高工作温度。材料术语已于 2026 年 10 月 2 日更正。
