Материалы для изготовления декоративных светодиодных фигур

58   3 сентября 2025
Материалы для изготовления декоративных светодиодных фигур

Материалы для изготовления декоративных светодиодных фигур

Введение

Декоративные светодиодные фигуры стали одним из самых востребованных элементов современного оформления интерьеров и экстерьеров. Их популярность обусловлена широчайшим спектром применения: от украшения городских парков, скверов и площадей до создания уникальной атмосферы в частных садах, на террасах, фасадах зданий, витринах магазинов и даже внутри жилых помещений. Световые композиции притягивают внимание благодаря яркому свечению, разнообразию форм и цветов, а также возможности реализовать индивидуальный дизайн под конкретные задачи или тематику праздника. Такие изделия находят применение не только как праздничный декор, но и в рекламных целях — например, в виде светящихся логотипов, брендовых символов или арт-объектов, повышающих узнаваемость компании. Оригинальные светодиодные фигуры активно используются и в оформлении новогодних, свадебных, корпоративных и других мероприятий, создавая эффект присутствия сказки и уюта. Благодаря энергоэффективности, безопасности, долговечности и разнообразию моделей, спрос на светодиодные фигуры стремительно растёт как среди частных лиц, так и коммерческих организаций.

Основные материалы для корпуса

Корпус декоративной светодиодной фигуры служит основой конструкции, определяя её прочность, долговечность и внешний вид. К выбору материала для каркаса и оболочки предъявляются серьёзные требования: он должен быть не только эстетичным, но и устойчивым к внешним воздействиям, лёгким, технологичным, а зачастую — и экологичным. Наиболее распространёнными материалами для изготовления корпуса являются пластик, металл, стекло и стекловолокно. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и ограничения, влияющие на эксплуатационные характеристики готового изделия.

Пластик

Пластик — один из самых востребованных материалов для изготовления корпусов светодиодных фигур. В производстве чаще всего используют такие разновидности, как поливинилхлорид (ПВХ), акрил, поликарбонат и ABS-пластик. Ключевое преимущество пластика — его лёгкость, что особенно важно для крупногабаритных изделий, предназначенных для установки на фасадах зданий, в витринах или на временных конструкциях. Пластик хорошо поддаётся формованию: из него можно создавать изделия любой сложности и формы, в том числе с мелкими деталями и сложной фактурой поверхности.

Плюсы:

  • Малый вес и простота монтажа
  • Высокая технологичность при изготовлении сложных форм
  • Влагостойкость и устойчивость к большинству бытовых химикатов
  • Отсутствие коррозии
  • Хорошая диэлектрическая изоляция
Минусы:
  • Менее прочен по сравнению с металлом
  • Подвержен выцветанию и старению под действием ультрафиолета (если не используются специальные добавки)
  • Может трескаться при сильных морозах или механических ударах
  • Некоторые виды пластика горючи без огнезащитных добавок
Пластиковые каркасы часто применяют для фигур, предназначенных для интерьерного использования, а также для наружных конструкций с дополнительной защитой от ультрафиолета и осадков.

Металл

Металл используется для изготовления несущих каркасов и элементов корпусов, которым требуется повышенная прочность, жёсткость и долговечность. Наиболее часто применяют алюминий, сталь (в том числе оцинкованную), реже — нержавеющую сталь или латунь. Металлические конструкции способны выдерживать большие нагрузки, они устойчивы к деформациям и механическим повреждениям, что особенно важно для уличных светодиодных фигур крупных размеров.

Преимущества:

  • Высокая прочность и износостойкость
  • Долговечность при правильной антикоррозийной обработке
  • Возможность создания каркасов сложной пространственной формы
Недостатки:
  • Большой вес (особенно у стальных конструкций)
  • Необходимость антикоррозийной обработки для эксплуатации на улице
  • Требовательность к качеству сварки и соединений
Металл нередко комбинируют с пластиком или стекловолокном, чтобы получить оптимальное сочетание прочности и малого веса. Металлический каркас служит основой, а декоративные элементы выполняются из более лёгких и пластичных материалов.

Стекло и стекловолокно

Стекло используется реже, в основном для декоративных вставок, диффузоров и элементов, где требуется исключительная прозрачность или эффект преломления света. Основные достоинства стекла — его эстетичность, способность создавать эффектные световые и оптические эффекты, химическая стойкость. Однако стекло обладает хрупкостью, требует бережного обращения и редко используется для крупных уличных конструкций.

Стекловолокно (фибергласс) — композитный материал, сочетающий прочность, малый вес и устойчивость к внешним воздействиям. Его получают путём армирования полимерной матрицы стеклянными волокнами. Стекловолокно позволяет создавать объёмные формы с минимальным весом, обеспечивает устойчивость к влаге, перепадам температур и ультрафиолету. В отличие от пластика, стекловолокно менее подвержено старению и деформациям, а по прочности уступает лишь металлу.

Эти материалы применяются как для интерьерных, так и для экстерьерных фигур, особенно если требуется эффектная светопроницаемость, высокая детализация или уникальные формы поверхности.

Материалы для рассеивателей и оптики

Светорассеивающие элементы светодиодных фигур — это ключевые детали, отвечающие за распределение и мягкость светового потока. К ним предъявляют особые требования: высокие оптические качества, прочность, устойчивость к пожелтению, безопасность при эксплуатации. Современные технологии позволяют использовать различные полимеры и их комбинации, чтобы обеспечить оптимальную светорассеивание и долговечность изделий.

Полимеры

Полимерные материалы широко используются для изготовления диффузоров, линз, декоративных плафонов. Среди них наиболее популярны акрил (ПММА), поликарбонат, полистирол и специальные светорассеивающие смеси. Преимущества полимеров в оптике заключаются в их высокой прозрачности, лёгкости, простоте обработки (резка, формование, сверление), а также устойчивости к воздействию окружающей среды и ультрафиолета при наличии стабилизаторов.

Современные полимеры способны пропускать до 92% видимого света (акрил) или выдерживать значительные механические нагрузки (поликарбонат), что делает их практически незаменимыми для световых конструкций. Дополнительные добавки позволяют регулировать степень рассеивания, создавать матовые, прозрачные или цветные эффекты. Полимеры также безопасны при случайном повреждении, не образуют острых осколков, что актуально для детских и общественных пространств.

Акрил и поликарбонат

Акрил (оргстекло) и поликарбонат — основные материалы для изготовления светорассеивающих элементов светодиодных фигур. Оба материала обладают высокой прозрачностью, но имеют различные эксплуатационные характеристики.

Свойство Акрил (ПММА) Поликарбонат
Прозрачность До 92%, высокая чистота До 88%, немного ниже акрила
Ударопрочность Средняя (хрупок при сильных ударах) Очень высокая (в 10-12 раз прочнее стекла)
Устойчивость к УФ Отличная (с добавками) Хорошая (требует доп. стабилизаторов)
Температурный диапазон До +80°C До +120°C
Обработка Легко режется, формуется Сложнее в обработке, но гибок

Для наружных фигур, которые могут подвергаться ударам (например, в местах массового скопления людей), чаще используют поликарбонат, а для интерьерных и декоративных задач — акрил благодаря его кристальной прозрачности и лёгкости обработки. Оба материала подходят для создания как прозрачных, так и матовых, цветных, текстурированных диффузоров.

Материалы для светодиодных элементов

Качественная светодиодная фигура невозможна без современных световых источников и специальных материалов, отвечающих за их работу и светоотдачу. Здесь важны не только сами светодиоды, но и составляющие их защитные и отражающие компоненты, гарантирующие долговечность и эффективность свечения.

Светодиоды и их капсулирование

Светодиоды изготавливаются на основе полупроводниковых материалов, среди которых наиболее распространены соединения галлия (GaN, GaAs, GaP) с добавками, определяющими цвет свечения. Внутренняя структура светодиода состоит из кристалла, контактных площадок, а также корпуса, выполняющего роль защиты и оптической линзы.

Капсулирование (заливка корпуса) светодиода осуществляется прозрачными или матовыми эпоксидными смолами или силиконами. Эти материалы обеспечивают защиту от влаги, механических повреждений, а также формируют необходимую оптическую геометрию для равномерного распределения света. Особое значение имеют добавки, стабилизирующие материал от ультрафиолета и старения, что критично для наружных световых фигур.

Светоотражающие материалы

Для повышения эффективности светового потока применяют различные светоотражающие материалы, такие как алюминиевая фольга, металлизированные полимерные плёнки, отражающие краски и лаки. Отражающие поверхности монтируют внутри корпуса светодиодной фигуры или непосредственно вокруг источников света, чтобы минимизировать потери и направить максимальное количество света на рассеиватель или наружу.

Эффективное отражение позволяет использовать меньше светодиодов при том же уровне яркости, снижая энергопотребление и тепловыделение. Особенно востребованы такие решения в крупных композициях и энергоэффективных уличных инсталляциях.

Специальные покрытия

Для обеспечения долговечности, безопасности и декоративного эффекта светодиодные фигуры покрывают различными специальными составами. Они выполняют функции защиты от коррозии, осадков, ультрафиолета, а также придают изделию желаемую фактуру или цвет.

Антикоррозийные покрытия

Антикоррозийная защита особенно важна для металлических элементов, используемых в уличных фигурах. Наиболее эффективные технологии — горячее цинкование, нанесение специальных грунтов и эмалей с ингибиторами коррозии, а также порошковые покрытия, обеспечивающие герметичную оболочку. Такие обработки предотвращают появление ржавчины, отслаивание краски и разрушение структуры металла при контакте с влагой и агрессивными средами. Для алюминия часто применяют анодирование, формирующее прочную оксидную плёнку.

Лаки и краски

Для декоративной отделки и дополнительной защиты фигур используют различные лаки и краски — акриловые, полиуретановые, эпоксидные, а также специальные флуоресцентные и светонакопительные составы. В зависимости от поставленной задачи наносить их можно кистью, валиком, аэрозольным способом или методом порошкового напыления.

Краски для наружных работ должны быть устойчивыми к ультрафиолету, осадкам, перепадам температур и механическим воздействиям. Для интерьерных фигур допустимо использовать более широкий спектр декоративных покрытий, включая металлизированные, перламутровые, матовые и глянцевые лаки. Лакировка не только защищает поверхность, но и подчёркивает глубину цвета, обеспечивает лёгкость ухода, препятствует налипанию пыли и загрязнений.

Устойчивость к внешним условиям

Светодиодные фигуры, эксплуатир

Узнать о современных тенденциях в оформлении световых композиций и оценить лучшие решения можно на выставке Interlight Russia 2024.

Товары из статьи: Материалы для изготовления декоративных светодиодных фигур

Отзывы о статье:

  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Еще 8
Еще 8