Панель Ruspanel RP 30XPS на основе экструдированного пенополистирола Styrofoam односторонняя 2500х600х30 мм
Ruspanel Rр 30XPS — это односторонняя панель на основе экструдированного полистирола Styrofoam. Панель имеет одностороннее покрытие полимерным материалом и армирование поверхности сеткой из стекловолокна. Панели Ruspanel RP 30XPS могут использоваться для сооружения стен, потолка и пола в турецких банях, в предбанниках, душевых и ванных комнатах, а также использоваться для отделки бассейнов и любых других помещений с повышенной влажностью и уровнем температуры от -50 до +75 С.
Конструктивные свойства панели придает армированный слой из стекловолоконной сетки. За счет него панель выдерживает большие нагрузки на излом. Экструдированный полистирол не имеет линейного расширения, что предотвращает от деформации отделочные материалы. Устойчив к циклам замораживания и оттаивания это расширяет возможности материала и дает ему возможность для наружного применения.
Слой полимерцементного состава улучшает механические и конструктивные свойства панели, он также необходим для адгезии с последующими финишными материалами отделки. Поверхность панели Ruspanel RP 30XPS идеально ровная, что повышает качество производимых работ. Панель с точки зрения готовности можно рассматривать как оштукатуренное теплоизоляционное абсолютно ровное основание. Материал готов к применению при любых температурных условиях для финишной шпаклевки, грунта, наносимых фасадных покрытий, кафеля, мрамора, паркет, ламинат, обои, покраска, декоративные покрытия. Все материалы нанесенные на сандвич панель наделяются гарантией на сохранность поверхности.
Панели прочны на сжатие и устойчивы к деформациям, поэтому они могут подвергаться длительным статическим и динамическим нагрузкам. Они являются эффективным решением для утепления помещений. Благодаря изоляции стен изнутри или снаружи можно существенно снизить тепловые потери и улучшить комфорт. В большинстве случаев при ремонте утеплитель устанавливают с внутренней стороны зданий.
Шпаклевка пеноплекса внутри и снаружи помещения: можно ли шпаклевать материал
Andrey17396 0 4
Пеноплекс обладает множеством достоинств перед другими утеплителями, поэтому не удивительно, что многие домашние владельцы стараются использовать при утеплении жилья именно его. Однако, далеко не все знают, что процесс шпатлевания этого теплоизоляционного материала имеет ряд нюансов. Поэтому в данной статье я решил поделиться с вами технологией шпатлевания пеноплекса, которая позволяет получить надежное и долговечное черновое покрытие.
Шпатлевание пеноплекса
Несколько слов об особенностях пеноплекса
Сразу скажу, что пеноплекс правильней называть экструдированным пенополистиролом, так как слово «Пеноплэкс» является названием компании, занимающейся производством данного материала. Это напоминает ситуацию с копировальными машинами, которые в нашей стране до сих пор называют «ксероксами».
В основе экструдированного пенополистирола, как не сложно догадаться, лежит обычный пенополистирол, т.е. пенопласт. Вследствие обработки пенопласта особым термическим способом материал приобретает следующие качества:
- прочность, которая в несколько раз выше прочности обычного пенопласта;
- однородную структуру и гладкую поверхность;
- практически нулевое влагопоглощение;
- более высокую паропроницаемость.
Экструдированный пенополистирол обладает гладкой поверхностью и однородной структурой
С одной стороны, эксплуатационные качества у пеноплекса гораздо лучше, чем у пенополистирола. Но, с другой – в результате этих же качеств данный материал обладает гораздо худшей адгезией, чем пенопласт.
Поэтому ошибкой многих новичков является то, что они пытаются шпатлевать пеноплекс по той же технологии, что и пенопласт. Причем подобные рекомендации можно найти даже на некоторых строительных ресурсах. Все это приводит к тому, что клей, который используется в качестве шпаклевки, отстает от утеплителя вместе с армировочной сеткой.
Результат неправильного шпатлевания пеноплекса
Отсюда возникает вопрос можно ли шпаклевать пеноплекс? Сразу скажу, что этот материал изначально не был предназначен для отделки мокрым способом. Однако, нашими умельцами была придумана технология, которая позволяет добиться качественного результата, собственно, с ней я ниже вас и ознакомлю.
Использовать пеноплекс при утеплении стен имеет смысл лишь там, где его свойства, такие как прочность, действительно важны. Как правило, это цокольные этажи либо низкие первые этажи. В остальных же случаях его применение нецелесообразно, так как цена данного материала гораздо вше стоимости пенополистирола и минеральных матов.
Схема отделки пеноплекса
Технология шпатлевания пеноплекса
Процесс шпатлевания пеноплекса можно условно разбить на несколько этапов:
Порядок выполнения работ
Подготовка материалов
Итак, прежде чем приступить к шпатлеванию, необходимо подготовить такие материалы:
- клей для пенополистирола – на смеси не стоит экономить, поэтому покупайте клей от известных производителей, к примеру, хорошим вариантом является клей Ceresit CT85;
- адгезионный грунт;
Стекловолоконная сетка для армирования
- стекловолоконная армировочная сетка;
- финишная шпаклевка – понадобится для внутренней отделки, к примеру, под покраску;
- штукатурные перфорированные уголки.
Сухая смесь для армирования пеноплекса Ceresit CT85
Имейте в виду, что все материалы необходимо приобретать с небольшим запасом.
Подготовка поверхности
Нюансы технологии шпатлевания пеноплекса заключается именно в подготовке поверхности. Другими словами, от этого этапа зависит насколько качественной и долговечной получится отделка.
Щели межу плитами утеплителя необходимо заполнить клей-пеной
Итак, подготовка поверхности экструдированного пенополистирола своими руками осуществляется следующим образом:
- заполните щели между плитами обрезками утеплителя или специальной клей-пеной, если, конечно, они имеются;
Быстро обработать поверхность пеноплекса можно игольчатым валиком
- затем поверхность утеплителя необходимо сделать шершавой. Для этого следует обработать пеноплекс металлической щеткой, теркой по пенопласту или игольчатым валиком. Благодаря этому адгезия поверхности материала значительно улучшится;
Пример подготовленной к шпатлеванию поверхности
- теперь поверхность пеноплекса следует прокрыть адгезионной грунтовкой, воспользовавшись малярным валиком. Грунт старайтесь равномерно распределять на поверхности утеплителя тонким слоем, чтобы не возникало потеков.
После просыхания первого слоя, грунтование надо повторить; - теперь нужно приготовить клей и зашпатлевать шляпки дюбелей, воспользовавшись узким шпателем;
Приклеивание штукатурного уголка на откос
- на все наружные углы, включая откосы, следует наклеить перфорированные штукатурные уголки. Имейте в виду, что их необходимо выставлять по уровню.
Если шляпка дюбеля возвышается над поверхностью утеплителя, крепеж нужно углубить, добив молотком. Если сделать это не получается, нужно срезать шляпку дюбеля монтажным ножом, и рядом установить новый крепеж, предварительно просверлив отверстие на необходимую глубину.
Вот, собственно, и все нюансы подготовки поверхности.
Приготовление смеси
Армирование
Следующим этапом является армирование, которое, собственно, и является шпатлеванием. Инструкция по армированию пеноплекса выглядит так:
- в первую очередь подготовьте стекловолоконную сетку – нарежьте на полотна нужной длины. Имейте ввиду, что они должны располагаться с заворотом на углы и при этом перекрывать друг друга на стыках сантиметров на 10;
- теперь нужно приготовить клей консистенции густого теста;
- начинать армирование следует с откосов. Для этого нанесите раствор на откос и прогладьте зубчатым шпателем;
Приклеивание сетки к пеноплексу
- затем приложите сетку к поверхности откоса и прогладьте гладким шпателем. В результате сетка должна быть полностью покрыта клеем. Старайтесь аккуратно выравнивать шпателем поверхность клея, чтобы она получилась как можно более ровной и гладкой.
Для выравнивания внутренних углов следует использовать угловой шпатель. - по такой же схеме выполняется армирование стен;
Нанесение второго слоя клея
- после высыхания первого слоя клея, нужно нанести второй слой. Для этого сделайте раствор более жидкий (сметанообразной консистенции), и наносите его тонким слоем при помощи широкого шпателя. Данная процедура выполняется как обычная шпаклевка.
Результат шпаклевания пеноплекса
На этом процесс черновой шпаклевки экструдированного пенополистирола завершен. Следует отметить, что
Прокрытый декоративной штукатуркой фасад
Поэтому армированный пеноплекс на фасадах обязательно покрывают декоративной штукатуркой. Последняя скрывает дефекты шпаклевки, а также придает поверхности определенную фактуру, что делает фасад более привлекательным.
Финишная шпатлевание
Напоследок рассмотрим, как шпаклевать пеноплекс внутри помещения под покраску, так как не всегда имеется возможность использовать для внутренней отделки декоративную штукатурку.
Внутреннее утепление приводит к образованию конденсата между утеплителем и стенами. Поэтому прибегать к нему нужно лишь в крайних случаях, к примеру, если нужно утеплить стену в неотапливаемом подъезде. Внутреннее утепление стен в самой квартире может понадобиться, если у вас нет разрешения на изменение отделки фасада или стена прилегает к неотапливаемой шахте лифта.
Грунтование поверхности под шпаклевку
Надо сказать, что многие начинающие домашние мастера интересуются на форумах – можно ли шпаклевать на пеноплекс, покрытый слоем клея. Данная процедура вполне допустима, так как клей хорошо сочетается с любыми типами шпаклевок. Единственное, в процессе финишного шпатлевания необходимо соблюдать следующую технологию:
- после высыхания второго слоя клея обязательно надо нанести грунтовку по описанной выше схеме, т.е. в два слоя;
- затем на прогрунтованную поверхность следует нанести тонкий слой финишной шпаклевки. Имейте в виду, что толщина слоя не должна превышать 3 мм, в противном случае покрытие может растрескаться.
На фото – хват шпателя для нанесения финишной шпаклевки тонким слоем
Шпаклевка наносится широким шпателем по стандартной схеме. Подробней почитать о технике шпатлевания вы можете из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;
- после застывания шпаклевки ее необходимо обработать сеткой с мелким абразивом – P150. На данном этапе следует удалить все изъяны, чтобы получить идеально гладкую поверхность;
Шлифование финишной шпаклевки
- если поверхность оказалось недостаточно ровной, ее надо еще раз прогрунтовать, предварительно очистив от пыли, и покрыть вторым слоем финишной шпаклевки. В завершение работы надо еще раз выполнить шлифование мелким абразивом.
Шпаклевка для наружных и внутренних работ
Если утепление осуществляется в неотапливаемом помещении, к примеру, в подъезде, шпаклевать пеноплекс следует универсальной смесью для внутренних и наружных работ.
Вот, пожалуй, и вся информация о технологии шпатлевания экструдированного пенополистирола, которой я хотел с вами поделиться.
Вывод
Пеноплекс, как мы выяснили, можно вполне успешно шпатлевать. Главное – правильно подготовить поверхность утеплителя. В остальном же работа напоминает процесс шпатлевки обычного пенополистирола.
Дополнительно вы можете просмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно ознакомиться с процессом шпатлевания пеноплекса. Если какие-либо ваши вопросы по данной теме остались без ответа, пишите их в комментариях, и я обязательно вам отвечу.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 12 ноября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Пеноплекс 35: свойства и область применения
Ничто не делается просто так. Особенно в мире бизнеса, где производство товара «просто так» грозит обернуться разорением. Каждый продукт имеет свои оригинальные свойства, иначе его бы не производили. Использование этих «изюминок» позволяет решить специфические задачи с наименьшими затратами. Какое бы многообразие применения не приписывали материалу пеноплекс 35, лучше всего он проявляет себя при утеплении кровли.
Выбираем лучшее
Производимый из экструдированного пенополистирола он является уникальным теплоизоляционным материалом. Этот вывод сделан на основе технических характеристик пеноплекса 35.
Его удельный коэффициент теплопроводности на 30% ниже по сравнению с минеральными утеплителями. Почти нулевая паропроницаемость позволяет использовать его без установки пароизоляции со стороны отапливаемых помещений. Высокая плотность и механическая прочность позволяет применять утеплитель при обустройстве стяжки без дополнительных затрат. И всё это при крайне невысоком весе м2.
Коэффициент теплопроводности пеноплекса 35 на 30% ниже по сравнению с минеральными утеплителями.
Водопроницаемость, близкая по своему численному значению к погрешности, позволяет ему сохранять теплоизоляционное свойство на весь период эксплуатации. А он не маленький. Производители смело говорят о 50-ти годах. А где 50, там может быть и 100, учитывая коэффициент запаса.
Не стоит забывать и о его экологической безопасности. Он не выделяет в окружающую среду вредные для человека и природы соединений. Показатели пожаробезопасности материала не понижают огнестойкость кровельных конструкций. Химическая пассивность не требует подбора специальных строительных материалов, смесей и растворов, соседствующих с утеплителем. Это значительно расширяет диапазон его применения. Огромным плюсом является его биологическая стабильность. Он не гниёт и не плесневеет.
Наличие Г-образного выступа облегчают стыковку плит. При этом полностью исключается образование полостей, не заполненных утеплителем нужной толщины.
Ничего для кровли лучше нету
Хотя пеноплекс 35 имеет технические характеристики близкие к универсальным, всё же целесообразно приметь его для теплоизоляции кровли. При этом не важно, какой.
При обустройстве скатной кровли материал не создаст излишней нагрузки на стропильную систему, обеспечит сохранение тепла в чердачном помещении, позволит сэкономить на пароизоляции.
Применение в качестве утеплителя плоской кровли даёт возможность укладки стяжки непосредственно на него без проведения работ по усилению конструкции.
Применение пеноплекса с плотностью 35 кг/м3 позволяет обустраивать новый тип плоской кровли – инверсионный. В этом случае слой гидроизоляции находится под слоем теплоизоляции. Она в этом случае выполняет защитную и утепляющую функцию, позволяя использовать плоскую крышу как дополнительную полезную площадь.
Были сборы не долги
Перед началом работ необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы в зависимости от планируемых работ. При расчётах необходимо закладывать 10% запас мембран (гидро- и пароизоляционных) и теплоизоляционного материала. Для работы непосредственно с пеноплексом понадобится только:
- строительный нож с широким (18 или 25 мм) лезвием;
- линейка, рулетка;
- маркер либо карандаш.
Утепляем плоскую кровлю
При утеплении плоской кровли на подготовленную и выровненную поверхность укладываем плиты Пеноплэкс 35. Укладка производится в два слоя. Толщина слоев должна быть больше или равна расчётной. Второй слой должен перекрывать стыки первого слоя.
Образовавшиеся при укладке промежутки заполняем монтажной пеной. После её застывания срезаем излишки пены. На теплоизоляционный слой укладываем два слоя асбесто-цементных листов или цементно-стружечных плит (материалом стяжки может служить и цементно-песчаная смесь). Слои стяжки скрепляем шурупами для обеспечения неподвижности. Полученную стяжку дважды покрываем грунтовкой. Укладываем первый уровень гидроизоляции. Стыки сборной стяжки герметизируем армированной лентой. Второй уровень гидроизоляции укладываем, перекрывая стыки первого.
Скатная крыша сохранит тепло
Утепление вновь возводимой крыши производится в такой последовательности. Утеплитель нарезается по ширине межстропильного расстояния и укладывается на заранее подготовленную деревянную обрешётку.
При необходимости закрепление плит производиться деревянными рейками или гвоздями с широкой шляпкой. Собранный слой накрывается гидроизоляционной мембранной, над которой в последствии размещается кровельный материал.
Установка теплоизоляции уже имеющейся крыши изнутри можно производить следующим образом. Нарезанные в размер плиты устанавливаются между стропилами. Закрепление производят гвоздями с широкими шляпками. Гвозди забиваются под углом через утеплитель в стропильную доску (возможно применение шурупов). Затем устанавливается обрешётка, на которую впоследствии закрепляют чистовую отделку чердака.
Сберегаем по-новому
Инверсионная плоская кровля позволяет использовать площадь крыши не только как защиту от непогоды. На такой кровле можно устроить и площадку для отдыха, и сад-огород, и открытую студию. Но для этого нужно быть уверенным в том, что имеющиеся перекрытия выдержат дополнительную нагрузку.
Основой для такой кровли служат железобетонные плиты, на которые уже смонтировано гидроизоляционное покрытие. Вся поверхность накрывается утеплителем в 2 слоя. Толщина слоя должна соответствовать расчётной. После чего крыша закрывается дренажным покрытием из гравия. Если планируется постоянное посещение кровли, то рекомендуется накрыть дренаж либо рулонными материалами, либо тротуарной плиткой.
Свойства Пеноплекса 35 и его характеристики таковы, что лучшего для утепления крыши любой конструкции можно и не искать. Пеноплэкс тип 35 создаёт долговечное теплоизоляционное покрытие, обеспечивающее сохранение тепла в доме.
А вот и нестандартное использование этого материала:
чем клеить, резать, крепить, красить пеноплекс
Нынешняя стоимость отопления заставляет владельцев домов искать различные способы экономии. Одним из лучших способов является теплоизоляция помещения при помощи пеноплекса. Технология монтажа достаточно проста, для этого необходимо обладать минимальными строительными навыками. Утепление пеноплексом – отличное решение.
ИзделиеОбщее описание
По-другому данный материал называется экструдированный пенополистирол. Путь получения утеплительного изделия – вспенивание пенопласта, после чего продавливается через экструдер. Постепенно газ вытесняет воздух (95%). В готовой массе остается множество мелких пустот, которые расположены равномерно. По окончании производства выпускается материал, который отличается легкостью и прочностью. Упаковка включает 8 штук, а общая масса составляет 15 килограммов.
Есть несколько видов данного теплоизолятора. Название каждой разновидности характеризирует область применения. К примеру, для того, чтобы провести термоизоляцию стен из бетона или кирпича, используется материал под названием «Пеноплекс Стена». Теплоемкость данного термоизолятора, который имеет толщину 100 миллиметров, равняется значению теплоемкости полуторного кирпича. Утеплительный материал обладает высоким уровнем устойчивости к щелочам и кислотам. Это говорит о том, что можно проводить его штукатурку. Можно проводить покраску с помощью водоэмульсионных растворов.
Преимущества:
- Маленькая масса плит.
- Высокий уровень прочности.
- Разрешается использование и монтирование изделия, где уровень влажности является повышенным.
- Теплоизолятор является экологически чистым, в нем нет химических элементов. Можно без сомнения проводить теплоизоляцию детской комнаты.
- Утепление вместе с пеноплексом проводится изнутри и снаружи. Также сферами применения являются пол, потолок и многое другое. Также проводится утепление поверхности отмостки пеноплексом.
- Широкий диапазон толщины материал в зависимости от потребностей (20-100 миллиметров).
Недостатком является стоимость.
*
Проведение подготовительных процедур
В самом начале необходимо избавиться от старого слоя краски, обоев и шпаклевки. Если старый слой обладает отличным сцеплением с поверхностью, то его не нужно ликвидировать. Далее проведите выравнивание поверхности, сделать это можно при помощи шпаклевки. Покройте все бугры и впадины. Это необходимо сделать, так как, если вы проведете монтаж пеноплекса, то со временем они будут ломаться. Максимальная погрешность – полтора сантиметра на погонный метр.
Необходимо провести грунтовку неоштукатуренной поверхности. Конструкции из металла, которые будут покрыты теплоизолятором, нужно покрасить. Можно выполнить покрытие из антикоррозийной смеси. Перед тем, как начинать процедуры, надо забить кронштейны под крепления водоотливов, кондиционеров, коробок распределения и так далее. Плиты утеплительного материала прокатываются при помощи игольчатого валика.
Чем нужно клеить пеноплекс?
При выборе того или иного клея для крепления необходимо учитывать состав и химические свойства теплоизоляционного изделия.
Наиболее действенными клеящими средствами являются:
- Atlas Stopter K-20. Данный материал обладает высоким уровнем качества, поэтому он очень часто используется для склеивания плит. Клеящий состав применяется для того, чтобы реставрировать фасады. Используется изделие также для армирования. Имеет высокий уровень устойчивости к низким температурам и влажности. Значительно экономит денежные средства.
Основная статья: как и чем покрасить пенопласт?
- Atlas Plus. Является универсальным клеящим составом. Основные отличительные особенности данного средства – эластичность, а также отличная адгезия (сцепление с поверхностью). Использовать клей можно для мокрой поверхности.
- Минеральный клей. На строительном рынке можно найти достаточно много подобных состав, среди прочих выделается «Сармат», который обладает приемлемой ценой.
- Полиуретановый клеящий состав «Титан». Смесь отлично справляется с установлением плит пенополистирола. На рынке состав обладает достаточно высокой ценой.
*
- Составы, предназначенные для гидроизоляции. Популярным является средство фирмы «Унифлекс», который получил широкое распространение среди строителей и мастеров монтажных работ. Одним из таких материалов является битумная мастика.
- Клей «Момент». Это композитный состав. Также часто используется для работ с плитами пеноплекса.
При выборе клеящего средства необходимо учитывать то, что оно не должно содержать некоторые компоненты в своем составе. К таким компонентам относятся бензол, формальдегиды, формалин, бензин солярка, растворители.
При приобретении клеящего состава нужно учитывать запас. Основа не всегда ровная, поэтому расход средства становится значительно больше. Выбирайте качественное средство, чтобы получилось отличное крепление плит между собой.
Чем лучше резать пеноплекс?
Во время исполнения различных процедур утеплительное изделие необходимо разделять на некоторые части, которые обладают определенными размерами. Если материал будет просто разламываться, то вы получите неровные края, а точного размера достигнуть не представляется возможным.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наилучшее решение – это резка. Воспользоваться можно различными инструментами:
- Использование канцелярского ножа. Преимущества применения данного инструмента: доступность, нет шума, скорость выполнения процесса. Насколько острый инструмент, настолько высокое качество резки.
Читайте также — как резать пенопласт.
- Применение электрического лобзика. Минус – получение краев, которые являются неровными. Зато скорость выполнения данной работы – максимально возможная. Электрическому лобзику под силу плиты, которые обладают различной толщиной.
- Возможен в использовании кухонный нож. Обязательно перед началом процедуры резки кухонный нож нужно хорошенько наточить. Далее выбранный инструмент следует нагреть. Горячий нож справляется с задачей резки гораздо лучше. Плюсы использования кухонного ножа: нет мусора и ровные края.
- Нихромовая проволока. Она используется для фигурного вырезания. Нужно выполнить соединение проводов с трансформатором 24V. Во время подачи электрического тока инструмент нагревается.
Одной из отличительных особенностей теплоизоляционных изделий является простота монтирования. Для этого не нужно обладать какими-то определенными знаниями и большим опытом монтажного мастера.
Чем можно покрасить пеноплекс?
*
Данное термоизоляционное средство «ненавидит» органические растворители. Физические характеристики материала становятся хуже, если на него воздействуют подобные вещества. Такими составами в основном обладают лакокрасочные средства. Учитывайте это во время выбора на строительном рынке.
Выше уже упоминались компоненты, которые обязательно должны отсутствовать в смесях для покраски. К этому списку можно еще добавить эфиры, полиэфиры и деготь.
Не нужно для покраски пенополистирольных плит использовать составы, которые имеют масляную основу. Вещества, которые не могут нанести какого-либо вреда:
- парафин;
- цементный раствор;
- водоэмульсионная краска;
- кислота.
Выбирайте краску, обладающую маркировкой RS.
Можно ли клеить обои сверху на пеноплекс?
Приклеивание обоев на пенополистирол нужно в тех местах, где выполнена теплоизоляция стен изнутри.
Такой вариант термоизоляции визуально делает площадь помещения значительно меньше. Технология такого утепления пеноплексом проводится в том случае, если невозможно провести данную процедуру снаружи.
Существует несколько способов оклейки обоями утеплительного материала.
Во время выполнения отделочных процедур в различных помещениях, которые связаны с сезонным проживанием людей, можно клеить обои на поверхность утеплителя без предварительных подготовительных работ. Можно использовать обыкновенный обойный клей.
Чтобы провести работу более качественно и надежно, необходимо провести дополнительную обработку поверхности теплоизоляционного слоя. Это делается для того, чтобы не были заметны неровности, швы и многое другое.
Процедура выглядит следующим образом:
- В начале проводится шпаклевка термоизолятора, чтобы можно было поверхность сделать ровной.
- Как только слой шпаклевки станет сухим, выполните обработку. Для такой обработки используйте наждачную бумагу.
- Выполните грунтовку поверхности. Грунтовочный состав должен содержать антигрибковые элементы. Благодаря этому на стенах не будет появляться плесень.
- После того, как грунтовый слой высохнет, воспользуйтесь обойным клеем для того, чтобы наклеить подложку. В качестве такой подложки используется тонкая бумага.
- Завершающий этап – наклеивание обоев.
Это весь алгоритм.
Как правильно крепить пеноплекс к бетону?
Схема*
Как приклеить пеноплекс к такой поверхности, как к бетону? Существует несколько вариантов:
- Для крепления теплоизоляционного изделия применяется жидкие гвозди. Не надо выполнять нанесение средства на всю поверхность.
- Применение специально предназначенной пены. Данное средство лучше всего использовать во время работ с полом, потому что это вещество имеет среднее сцепление с поверхностью.
Эти средства помогут вам в креплении пеноплекса к бетонной поверхности. Нет необходимости использовать какие-то дополнительные компоненты крепежа. Перед началом процедуры необходимо провести очистку, штукатурку и обработку при помощи грунтовки поверхности.
Можно ли и как шпаклевать пеноплекс?
Необходимо воспользоваться стеклосеткой. Ее нужно приклеить к утеплительному материалу. Для этого применяются обыкновенные цементные клеевые составы. После того, как поверхность высохнет, проведите шлифовку и выравнивание финальной шпаклевки.
Процесс армированияНеобходимые материалы для шпаклевки:
- Клей для данного теплоизолятора. Не нужно экономить свои денежные средства, поэтому лучше приобрести средство известной марки.
- Следующее изделие – грунт, предназначенный для обеспечения высокого уровня адгезии (сцепление с поверхностью).
- Армировочная сетка.
- Финальная шпаклевка. Используется для внутренней отделки.
- Перфорированные уголки.
Помните, что во время приобретения всех этих материалов необходимых для шпаклевки, нужно учитывать их запас.
Как правильно шпаклевать пеноплекс?
*
Рассмотрим подробный алгоритм действия:
- Проводится подготовка поверхности перед нанесением первичной фасадной шпаклевки по утеплителю. То есть выполняется удаление мусора, пыли. Производится замена поврежденных компонентов.
- Согласно инструкции изготовителя, приготавливается шпаклевка из сухого вещества. Для данной процедуры воспользуйтесь дрелью либо строительным миксером.
- Чтобы создать армирующий слой пеноплекса, воспользуйтесь строительным веществом, предназначенным для выравнивания поверхности стен, а также штукатурной сеткой для фасадов.
- Клейте штукатурную сетку с углов сооружения.
- Часть стекловолоконной сетки, которая имеет ширину 30 сантиметров, необходимо сложить наполовину по длине. Должно остаться так называемое «ребро».
- Далее выполните нанесение на угол рабочей смеси. Толщина слоя должна составлять 3 миллиметра. При наложении штукатурной сетки помните, что «ребро» должно оказаться на углу сооружения.
- Сетку при помощи шпателя необходимо вдавить в слой рабочей смеси. Затем разглаживается от угла вверх.
- После того, как вы нарезали сетку на части (1,5-2 метра в длину), она клеится на шпатлевку. Штукатурный инструмент поможет ее вдавить.
- Как только одна полоса будет наклеена, шпатлевка наносится на наш теплоизолятор.
- Если смесь выступает за пределы сетки, проводите разглаживание для придания гладкости. Удаляйте впадины и бугры.
Это вся процедура, которая касается пеноплекса. Весь процесс можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов. Не нужно иметь определенные знания и большой опыт. После этого вы можете клеить плитку и другой материал на пеноплекс.
ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ — решение для Вашей кровли!
Компания ДомПеноплекса предлагает Вам ПВХ мембрану ПЛАСТФОЙЛ по наилучшим ценам, которые представлены в нашем прайс-листе
Для этого звоните по номеру +7 (495) 649-67-65 уже сейчас!
Помните главную проблему плоских кровель? Да, да, конечно же, протечки! Даже человек, не имеющий строительного образования, ответит на этот наболевший вопрос, который, к сожалению, прочно вошёл в умы и сознание жителей верхних этажей, уставших обращаться в коммунальные инстанции. У нас есть для вас оптимальное решение – ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ, ставшие великолепной заменой морально и физически устаревшей битумной кровле. Это качественно новый вид кровли и надёжная гидроизоляция, которая будет более 25 лет выполнять возложенные на неё функции.
Лучшие цены на ПВХ мембраны Пластфоил этой недели!
Марка продукта | Цена в руб/м2 |
---|---|
Пластфоил FL 1,2 | от 447 |
Пластфоил S NORD 1,5 неармир. | от 395 |
Пластфоил U 1,5 RAL 1016 (Желтый) неармир. | от 382 |
Внимание! Цены актуальны при покупке ПВХ-мембраны Пластфоил от 1000м2.
Почему именно ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ?
| На современном российском рынке появилось большое количество различных марок мембранной кровли, поэтому заказчику довольно сложно сориентироваться при выборе материала. Главными критериями потребителя чаще всего являются такие: 1) Материал должен быть высокого качества, служить долго и надёжно; 2) Не хочется переплачивать лишние деньги за материал. |
Данным требованиям полностью отвечает ПЛАСТФОИЛ® — первая гидроизоляционная ПВХ мембрана, произведённая в СНГ методом экструдирования, что обеспечивает наилучшие потребительские свойства данного материала.
Что представляет собой ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ?
Это кровельный материал нового поколения, предназначенный для жилых и для промышленных зданий больших площадей. Главным отличием мембраны ПВХ для кровли является её состав. Основу мембраны составляет пластифицированный поливинилхлорид, который армирован полиэфирной сеткой. Для повышения эластичности поливинилхлорида в его состав вводится большая доля (до 40%) летучих пластификаторов. В результате получается необычайно пластичный кровельный материал с длительным сроком службы. |
В чём же главные преимущества этого материала?
- Благодаря новому усовершенствованному составу, монтаж кровли производится в один слой, а толщина кровельного ковра составляет всего лишь 1,2 мм, что значительно удешевляет строительство.
- Укладка мембраны ПВХ в соответствии со СНиП 23-01не зависит от природных факторов, поэтому производится при любой отрицательной температуре, при которой возможно работать человеку.
- Огромным достоинством мембраны ПЛАСТФОИЛ является паропроницаемость — способность кровельного покрытия выводить из подкровельного пространства влагу. Всего 1 квадратный метр мембраны ПВХ выводит до поллитра воды! Данное свойство очень актуально при механическом повреждении мембраны и дальнейшем намокании теплоизоляционного материала.
- Материалов, равных кровельной мембране ПЛАСТФОИЛ по пожаробезопасности просто нет – специальные сбалансированные добавки в её составе дают возможность использования материала на объектах с завышенными требованиями по огнестойкости (к примеру, атомных электростанциях), не существует каких-либо пожарных ограничений по площади, не требуется устройство специальных противопожарных рассечений, брандмауэров и пр.
- В отличие от битумных наплавляемых рулонных кровель ПВХ мембрана чрезвычайно проста в монтаже — два кровельных полотна соединяются при помощи горячего воздуха. При этом подобная технология сварки гарантирует абсолютную герметичность и эстетичную бесшовную поверхность.
- Срок службы кровельной мембраны ПВХ ПЛАСТФОИЛ при правильной эксплуатации составляет более 30 лет.
Компания Пеноплэкс производит широкий ассортимент ПВХ мембран различных марок в зависимости от их предназначения:
- ПЛАСТФОИЛ F – гидроизоляционный армированный материал на основе из полиэстра;
- ПЛАСТФОИЛ® S – мембрана без армирования, служащая для устройства примыканий;
- ПЛАСТФОИЛ® S NORD –ПВХ мембрана повышенной морозостойкости на основе из полиэстра и др..
Стоимость 1 кв.м мембранной кровли, включая монтаж и материал обойдётся заказчику значительно дешевле качественной битумно-полимерной кровли.
Оптимальная область применения мембраны
- Гидроизоляция неэксплуатируемых и эксплуатируемых кровель;
- Гидроизоляция фундаментов и тоннелей;
- Устройство водоёмов, бассейнов различного назначения, контейнерных блоков и разных жидкостных ёмкостей.
- вы получите профессиональную консультацию специалистов;
- оперативную доставку материала на участок;
- высококачественный монтаж;
- гарантию на материал и монтажные работы.
Компания Дом Пеноплэкса – ваш надёжный партнёр в любом строительстве!
видео-инструкция по монтажу своими руками, чем штукатурить снаружи, особенности нанесения, цена, фото
Утепление зданий в нашей стране не просто дань моде, но и способ снизить денежную нагрузку на семейный бюджет. Используют для этого различные способы и материалы, в том числе и пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Для его защиты от агрессивной внешней среды применяет различная наружная отделка.
Самый популярный на сегодня способ, с помощью которого можно продлить срок эксплуатации теплосберегающих материалов на фасадах домов – их штукатурка. Ее можно наносить практически на все поверхности, в том числе и на пеноплекс. Если не знаете, чем штукатурить пеноплекс снаружи, используйте специальные смеси на цементной основе.
На фото – как наносится фасадная штукатурка на пеноплекс
В этом случае целесообразнее поверх него прикрепить специальную сетку. Если она будет установлена по всем правилам, она даст возможность в полной мере обеспечить теплосберегающему материалу полную защиту, и создаст надежное основание для финишной штукатурки.
Сетка для армирования пеноплекса
Нужно ли армировать пеноплекс?
Качественно установленный слой утеплителя из пеноплекса, который выполнен с соблюдением правил монтажа и без применения крепежных деталей из металла, позволяет надежно сохранить тепло в доме. В тоже время он сам нуждается в определенной защите от воздействия на него ряда разрушающих природных факторов.
Нанесение штукатурки на пеноплекс с металлическим армированным слоем
Он, конечно, не боится влаги и морозов. Зато справиться с солнечными лучами удается не всегда, поэтому нередко его структура разрушается буквально за один сезон эксплуатации.
Если используется и штукатурка пеноплекса, и сайдинг, устанавливая его поверх нее, это, конечно, вполне оправданно, но существенно увеличивает затраты. Поэтому целесообразнее использовать разработанную сетку для армирования, которая позволит укрепить штукатурный слой и предотвратит преждевременное разрушение материала от УФ-излучения.
Почему это происходит? Армирующий компонент отделки полностью должен покрывать весь утеплитель снаружи. Изготовлен он из фасадной сетки и специального клея, в которой ее необходимо утопить.
Вот она и выдерживает напряжения, которые могут возникать на теплоизоляционном слое при изменении температуры. Поэтому на вопрос, можно ли штукатурить пеноплекс, следует ответить не только можно, но и нужно.
Особенности армирующего слоя:
- обязательно крепите полосы материала своими руками внахлест (до 100 мм) при их укладке по горизонтали или вертикали;
- полотна погружайте в клей полностью, они должны располагаться примерно посередине его толщины;
- толщина армированного слоя на изоляционном материале – более 3 мм.
Совет: используйте двойной слой армированного материала, если необходимо надежно защитить элементов конструкции, которые испытывают наибольшие механические нагрузки (стены на первом этаже, цоколь, террасы и балконы).
Крепление сетки на пеноплекс пластиковыми дюбелями
Когда нужно заармировать угол строений, сетку необходимо завернуть за него на 150 мм. Все еще в раздумьях, чем оштукатурить пеноплекс? Используйте клей для крепления пенополистирольных плит.
Технология
Есть одна проблема, которую необходимо решить, прежде чем начинать оштукатуривание пеноплекса после его установки на фасад. Заключается она в креплении на утеплитель армирующей сетки.
В этой ситуации нельзя использовать металлический крепеж, так как могут образовываться «мостики холода».
Поэтому проблема имеет два решения:
- на поверхностях, которые не будут двигаться в процессе эксплуатации сооружения, сетка крепится непосредственно на штукатурный раствор или клей;
- на поверхностях, которые могут когда-либо как-то перемещаться, на пластиковые дюбели, напоминающие грибки, или следует тогда использовать термопанели, с нанесенным на них полимерцетатным покрытием.
Ниже будет предложена читателям технологическая инструкция для изготовления армирующего слоя штукатурного раствора:
- Возьмите обычный шпатель и нанесите клей на поверхность утеплителя. Ширина полосы – 1 м, что соответствует стандартной ширине фасадной сетки.
- Разровняйте слой равномерно зубчатым шпателем.
- Приложите армирующий элемент на свежий раствор и утопите его в него теркой или обычным шпателем.
Подготовка фасадной штукатурки
- Укладывайте следующие полотна внахлест (до 10 мм).
- Выполните заштукатуривание после полного высыхания армирующего слоя. Помните, что штукатурка для пеноплекса должна быть на цементной основе.
Утепление и оштукатуривание дверных проемов и оконных откосов:
- Наклейте на фасад армирующую сетку, завернув за угол на 150 мм.
- Зафиксируйте пеноплекс под штукатурку на ней таким образом, чтобы он из отделываемой стены выступал на его толщину и еще 3 мм на армированный слой.
- Положите под утеплитель деревянные планки, которые создадут расширительный шов.
- Приклейте на теплоизолятор сетку для заштукатуривания, не забыв завернуть ее на стену на 150 мм.
Совет: укрепите наружные углы откосов и дома перфорированным алюминиевым профилем.
Нанесение штукатурки на фасад
Перед тем, как начать штукатурить пеноплекс, зашлифуйте углы специальной теркой или наждачной бумагой. Это позволит создать ровный слой раствора.
В любую погоду
У указанного выше способа есть одно существенное ограничение – оштукатуривание пеноплекса по сетке можно производить только при определенных показателях температуры. В противном случае клеящая смесь не сможет полностью высохнуть.
Для того чтобы производить такие работы в любое время года, были разработаны термопанели, на которые наносят полимерцементный состав. Они имеют все характеристики качественного утеплителя, дают возможность выполнить установку пеноплекса с сеткой для штукатурных работ, невзирая на погоду.
Схема армирования
Так вы сможете значительно сократить сроки работы, а нанести финишный отделочный слой не составит труда, потому что есть подготовленная поверхность. С их помощью можно также создать арки, декоративные колонны и выполнить другие отделочные работы.
Вывод
Сочетание утеплителя пеноплекса, цена которого вполне доступна, и строительной полипропиленовой сетки позволяет надежно утеплить помещение и защитить теплоизолятор от атмосферных действий.
Для получения необходимого результата, во время работы останется только соблюдать все инструкции, указанные выше в статье. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печатиЧем клеить пеноплекс к стене и между собой, какой клей выбрать?
При использовании в строительных или ремонтных работах такого материала, как пеноплекс, важно учесть, что монтаж его осуществляется с помощью клея. Клей для пенополистирола должен обладать повышенной эластичностью.
Чем клеить пеноплекс?
Среди всех остальных стоит выделить следующие виды клея, обладающие высокими показателями качества:
- ATLAS STOPTER K-20 является высококачественной смесью, которую используют при приклеивании плит пенополистирола на основания минеральной основы.
Применяют такой клей также и в процессах реставрации, опять таки, приклеивая плиты. А в системе фасадного утепления, такая клеевая смесь способна создавать армированный слой, отличающийся высоким качеством. Данная смесь устойчива к морозам и действию воды. Данный продукт считается достаточно удобным и не менее экономным при использовании. - ATLAS PLUS считается универсальным клеем, который можно использовать и для керамической плитки, и для настенных плиток, а также и для пеноплекса. Основными характеристиками данного клея можно назвать хорошую эластичность и адгезию. С таким клеем работы по монтажу пенополистирола можно проводить даже на сырых поверхностях и основаниях, обладающих сложностью.
- Минеральный клей. В качестве такого клея может выступить «Сармат» или «Церезит», которые обладают оптимальной стоимостью.
- Полиуретановый клей «Титан» прекрасно справляется с задачей монтажа пеноплекса на стены фасада. Такой клей стоит несколько дороже, чем ATLAS STOPTER K-20.
- Гидроизоляционные клеи, такие, как «Унифлекс», находят свое широкое применение при осуществлении монтажных работ плит пенополистирола. К таким видам клея можно отнести и мастику битумную.
- «Момент» и «Эмфиколь», которые считаются полимерными композитными клеями, также находят свое широкое применение в монтажных работах с пеноплексом.
Выбирая определенный клей для работ с пеноплексом, важно знать. Что клей не должен содержать в себе
- Солярку, бензин или керосин;
- Бензол, толуол;
- Растворители и смолы;
- Формальдегиды и формалин.
Важно! При покупке клея для пеноплекса не стоит также забывать и о том, что брать его нужно с запасом, так как основа не всегда идеально ровная, а это влечет за собой и больший расход клея.
Чем склеить пеноплекс между собой?
Современный строительный рынок предлагает своим потребителям пеноплекс различной толщины, плотности и жесткости. Именно эти характеристики учитываются в первую очередь при креплении материала к поверхности, а именно при выборе клеевого состава.
Но кроме того, что пенополистирол нужно крепить к стенам, может возникнуть необходимость склеивания частей материала между собой. Листы пеноплекса склеиваются между собой легко и практически любым видом клея. Важным моментом в этом процессе является отсутствие в клеевом составе ацетона или бензина.
- Подготовка поверхности. Процесс подготовки поверхности для нанесения на них пеноплекса предусматривает, прежде всего, очистку их от пыли и других различных загрязнений. Оставшиеся отделочные материалы также следует устранить с подготавливаемой поверхности. Если же покрытия имеют лакокрасочный характер, то удаляется это без применения каких-либо строительных инструментов, то есть своими руками.Если на подготавливаемой поверхности имеется грибок или другие плесневые поражения, то их тоже следует удалить. В этих целям рекомендуется использовать специальные составы. После того, как поверхность будет очищена, покрытие следует пропитать специальным санирующим средством с бактерицидными свойствами.
Если подготавливаемая поверхность имеет неровности, обязательно следует их сгладить. Сделать это можно, применяя грунтовку. - Приклеивание к стене. Приклеивание пеноплекса к стене начинается с нанесения клея на плиту по периметру и центру. В процессе нанесения клея на плиту, можно одновременно и выровнять их. Сделать это можно, вращая плиту по вертикали и горизонтали. При этом стоит немного нажимать на основание. Правильность установки плит проверяется строительным уровнем.
А если имеется излишек клея, то его необходимо удалить из стыковочных швов. Если при установке таких плит образовываются щели между ними, то заполнить их следует кусочками материала, а вот использование монтажной пены нежелательно.
Порядок установки плит происходит по принципу шахматного, сверху вниз.
Рассмотрим несколько вариантов установки пеноплекса:
1)Утепление стен пеноплексом внутри помещения. Клей просыхает полностью через трое суток, потом работы по обшивке можно продолжать. Пеноплекс крепится дюбелями с большими шляпками. Посредством такого дюбеля происходит соединение двух соседних плит, которые расположились по вертикали. Дюбеля используют с четырех сторон, а также и по середине материала.
2)Обшивка здания снаружи. Такая технология считается наиболее распространенной. Работы по теплоизоляции производят в момент возведения дома, и такая обшивка никак не влияет на полезную площадь. Наружная теплоизоляция может осуществляться вентилируемыми или штукатурными фасадами.
В первом случае фасады дают проявить дизайнерские решения. А штукатурные фасады обладают меньшей эффективностью проникания пара. При наружных работах с пеноплексом рекомендуется класть его достаточно плотно, избегая образования больших щелей между плитами.
Чем резать пеноплекс?
Каждый человек в процессе работы с пеноплексом мог столкнуться с такой проблемой, как деление плит на части. Самым простым способом сделать это может показаться простой разлом. Не смотря на то, что данный материал легко разламывается, делать этого не стоит по причине того, что вы никогда не сможете получить ровные края материала, нет смысла говорить и о точности размеров.
Если говорить о возможностях резки такого материала, как пеноплекс, то хочется выделить несколько наиболее эффективных методов:
- Разрезать при помощи канцелярского обойного ножа или малярного ножа. Преимуществом данного метода можно назвать бесшумность, доступность и скорость выполнения работы. Качество же здесь будет зависеть от того, насколько острый нож.
- Можно использовать и электрический лобзик. Минусом такого метода являются не совсем ровные края, однако скорость стоит на высоком уровне. К тому же лобзик может справиться с любой толщиной материала.
- Используют при резке пеноплекса и обычный кухонный нож. Для этого его сначала хорошо затачивают, а потом нагревают. Горячим ножом режут пеноплекс. Явным преимуществом такого метода можно считать полное отсутствие мусора и идеально ровные края обрезанного материала.
- Для фигурного вырезания используют нагретую нихромовую проволоку. Для этого её присоединяют к проводам от трансформатора 24 V. При подаче тока проволока нагревается, что можно определить по её покраснению.
Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что пеноплекс является не только материалом с отменными теплоизоляционными свойствами, но и материалом, который прост в обращении, а монтаж его не требует профессиональных знаний или умений.
Использование данного материала в процессе утепления стен позволяет достичь максимальных результатов в решении вопросов сбережения тепла. Такие высокие показатели достигаются благодаря таким свойствам, как минимальное водопоглощение, высокая прочность материала и низкие показатели теплопроводности.
альтернативных основных продуктов | Fiber-Tech Industries
Запрос на квотуОбернутая сердцевина из пенопласта, армированного волокном.
Готовая сердцевина из армированного стекловолокном пенопласта FRP.
Усиленная сердцевина из пенопласта высокой плотности для повышения жесткости и прочности.
Для утепленных композитных панелей доступны различные варианты.
Соты / пена / сотовые
На протяжении десятилетий панели Fiber-Tech, армированные стекловолокном, производились с использованием самых разных материалов сердцевины.Это дает вам, как конечному пользователю или производителю оригинального оборудования (OEM) широкий выбор вариантов для обеспечения каждого проекта самой лучшей панелью для работы.
Пенополиизоцианурат, пенополиуретан высокой плотности и структурные термопластичные полипропиленовые сотовые материалы предоставляют практически безграничные возможности и возможности использования высокопрочных легких бесшовных панелей.
Преимущества панелей из стеклопластика Fiber-Tech
Все структурные армированные стекловолокном панели Fiber-Tech, независимо от выбранных материалов сердцевины, обладают огромными преимуществами по сравнению с альтернативными строительными элементами из стали, алюминия и других склеенных между собой ламинатов.Панели Fiber-Tech — это…
- Цельная бесшовная конструкция размером до 4 дюймов в толщину, 10 футов в ширину и 58 футов в длину.
- Чрезвычайно прочный и долговечный, подходящий для многих областей применения.
- Изготовлено по индивидуальному заказу и вырезано в соответствии с вашими требованиями.
Еще одна легкая конструкция панели, которая обеспечивает значительную экономию веса при обеспечении превосходной прочности и жесткости изолированной панели, — это панель с ребристым пенопластом. Спроектированный композитный сердечник TYCOR® производится Milliken & Company и используется в уникальном производственном процессе Fiber-Tech для производства чрезвычайно больших структурных легких панелей из стекловолокна.Панель с ребристым сердечником специально разработана для использования в легких и прочных композитных материалах.
Рифленая вспененная сердцевина используется для производства легких и высокопрочных многослойных конструкций на самых разных рынках: от лопастей ветряных турбин до кузовов грузовиков, палуб железнодорожных вагонов, военных укрытий, мостовых настилов и временных тундровых матов.
Stratoply Super Roof® — это неразъемная арочная цельная кровельная панель из стеклопластика, изготовленная из двух слоев фанеры толщиной 1/4 дюйма над арочной формой. Арочная крыша, используемая в кузовах грузовиков или прицепах, является идеальным выбором для устранения изгибов крыши. и риск утечки из-за повреждения внутри вилочного погрузчика.
Свяжитесь с Fiber-Tech для панелей, армированных стекловолокном, сегодня
Позвоните сегодня, чтобы узнать больше о большом разнообразии материалов сердцевины панелей, армированных стекловолокном, которые идеально подходят для ваших панелей.
Облегченная альтернатива фанере — Orlandi
Дополнительные онлайн-ресурсы
Обратите внимание: Следующие ниже фрагменты автоматически генерируются из A.I. в надежде, что вы найдете некоторые из них полезными в дальнейшем исследовании проблемы или обнаружите варианты, которые вы, возможно, захотите изучить в дальнейшем.Вы почти наверняка обнаружите, что некоторые из них недостаточно связаны и, следовательно, бесполезны. Прошу прощения за машину, она старается изо всех сил. Иногда находит и действительно полезные вещи.
Материалы сердечника Trojan Fiberglass Online
, потому что относительно дешевый сердечник заменяет более дорогой композитный армирующий материал, а более жесткая, но более легкая сэндвич-панель требует меньше поддерживающей конструкции, чем сплошной ламинат. Структурный пенопласт Strucell HD — простой лист H60 1150 X 1250.$ 120.00 · Распродажа Пенополиуритановый блок.
Альтернатива фанере дешево
Потолочные панели из фанеры из бисера могут воспламениться в мгновение ока. Им также нравится армированная полиуретановая пена 3M, выпускаемая в листах 4 × 8 футов. Соответствует СЕ
Компания 3M выпустила легкий пенополиуретан для замены фанеры.
7 августа 2012 г. По данным 3M, эта пенопластовая плита отличается от фанеры, которая может служить намного дольше и легче.
Кто-нибудь пробовал это ???? Boat Design Net
Использование дешевой полиуретановой пены от Seven Trust и пропитка нитей смолы для образования армированных стеклом столбов между двумя стеклянными поверхностями, чтобы противостоять сжатию. путь к последнему решению, что и делает 3M.
Тип структурных пенопластов — основные композитные материалы
Ознакомьтесь с типами конструкционных пен и узнайте больше о них, таких как пенопласты для домашних животных, пенополиэтиленовые наполнители, ПВХ-пены и армированный пенополиуретан.
Клей для панелей, армированных стекловолокном — Жидкие гвозди
ЖИДКИЕ ГВОЗДИ FRP Клей для пластиковых панелей, армированных стекловолокном FRP-310 — ГДЕ КУПИТЬ. Ключевая особенность. Не повреждает пенопласт; Не прожигает панели; Клей для шпателя; Сильное склеивание Я использовал 3-метровый клей-распылитель и множество распорок по всей панели, чтобы равномерно прижать
Жесткий полиуретан PUR — Плиты — Перт — Продажа пеноматериалов
Продается листами или блоками толщиной от 20 до 600 мм.Плотность 35 кг / м³. Минимальная партия заказа — полблока листов общей толщиной 300 мм.
KC Kay-Cel
Материал сердечника из полиуретана высокой плотности. Полиуретановые панели Превосходное соотношение прочности и веса; Пена, армированная стекловолокном, увеличивает механические характеристики
Более легкая альтернатива конструкции оборудования для производства фанеры
Пенополиуретан, армированный 3M, поставляется в виде листов размером 4 × 8 футов. Всегда есть сравнения фанеры и ДСП, но в конце концов и то, и другое Где я могу купить фанеру из армированного пенополиуретана 3M в Великобритании, как описано Листы 4 × 8 футов.Для одноразовых респираторов я покупаю вентилируемые маски 3M в упаковке. перенесены на фанерные панели, вырезанные и сшитые, а стыки склеены и укреплены.
Армированная стекловолокном полиуретановая пена — Boat Builder Central
представляет армированную полиуретановую пену 3M, заявленную как легкую, и пенополиуретановые плиты с армированием из стекловолокна обладают «высокой прочностью» LAST-A-FOAM жесткие пенополиуретановые плиты без CFC, эпоксидные смолы и BMI в автоклавах высокого давления и композиты, армированные волокном.
фанера и пенопластовые композитные панели — wpc Garden Thai
получите бесплатную доставку квалифицированных ДСП / композитных проектных панелей или купите 3-метровую армированную полиуретановую пену в листах 4 × 8 футов. Фанера была
от LightweightBoard Core Strength — 3M
Армированный пенополиуретан. Плиты RPF от 3M используются для строительства, по усмотрению 3M заменить продукт или возместить покупную цену.
Гибкая пена 3M — 3M Новая Зеландия
Двухкомпонентная гибкая уретановая пена с закрытыми порами с высокими эксплуатационными характеристиками.Разработаны для замены эластичных пенопластов, используемых в антифлаттерных приложениях OEM, таких как
3M Армированная полиуретановая пена предлагает альтернативу фанере
27 июня 2012 г. Эти пенополиуретановые плиты с армированием стекловолокном обеспечивают высокую прочность при применении, в том числе на морском транспорте и в целом
Оценка сэндвич-панелей с различным полиуретаном
15 сен 2015 Эти конфигурации состояли из пенополиуретана высокой плотности. Тип 1 армированный волокном полимер FRP показал большие перспективы в устранении Т-образных стальных секций с помощью эпоксидного клея, поставляемого компанией 3M.Жесткость на изгиб каждой балки была рассчитана с использованием Пенополиуретана первого порядка
— Allscot Distributors Ltd.
Жесткая плита из пенополиуретана, доступная в двух размерах листов и различной толщины. закрытая ячеистая структура; идеально подходит для обеспечения плавучести или изоляции.
Зажигалка Альтернатива фанере. Пенополиуретан. Diy
Купите Schluter KB1212202440 сегодня. Бесплатная доставка. Проверьте Schluter KERDI-BOARD — Толщина 1/2 дюйма — Водонепроницаемое основание и строительная панель — 48 дюймов Ш x 96-
Замена деревянного пола — WoodenBoat Forum
Я не слышал о плитах из армированного пенополиуретана 3M.Я посмотрел. Если я смогу найти некоторые подробности того, что использовалось, я вернусь к вам здесь.
Coosa Composites: Noahsmarine.com
Вы найдете Coosa Composites и морскую фанеру и панели
Армированная полиуретановая пена 3M — легкая и устойчивая к гниению альтернатива фанере для использования в конструкционных и полуструктурных приложениях. Купите этот товар.
Купите пенополиуретановую доску — Поставки стекловолокна восточного побережья
Купите пенополиуретановую доску онлайн или по телефону для быстрой доставки в Великобританию.Листы полиуретана низкой плотности примерно 2 фунта / куб. Фут. cfc бесплатно. все соответствует экологическим нормам
Bluewater 26 — Total Plastics Int’l
Bluewater 26 — это композитная панель с непревзойденным соотношением прочности и веса. Coosa Bluewater 26 состоит из полиуретановой пены, заполненной слоями
Technical alogue
IzoWallPIR / PIR — крепежные панели к железобетонной колонне горизонтальные сэндвич-панели IZOPANEL PIR и PIR имеют сердцевину из пенополиуретана.PIR / PIR Для исключения теплового потока сердечник имеет пазогребневое соединение. REI15 не ниже класса сопротивления панели. ≤ 3 м. 0O — 15O. IzoRoof PIR.
Пенополиуретан армированный 3м. Seven Trust
Узнать цену. Армированная пенополиуритановая плита 3M — Duckboats.net Re: Армированная пенополиуретановая плита 3M В ответ на Только что вернулась из магазина с
Армированная пенополиуретановая плита 3M — Duckboats.net
Армированная пенополиуретановая плита 3M. У кого-нибудь был опыт с этим? Я планирую использовать ее вместо фанеры в качестве пола для
KAPA Легкие плиты с сердцевиной из твердого пенополиуретана
Легкие панели с пенополиуретановой сердцевиной и композитной пленкой из полиэстера и полиэтилена на металлических и пластиковых покрытиях HPL и покрытиях из пластика, армированного стекловолокном.
Армированная полиуретановая пена 3M предлагает легкий вес
26 июня 2012 Эти пенополиуретановые плиты с армированием стекловолокном обеспечивают высокую прочность при применении, в том числе на морском транспорте и в целом. армированная полиуретановая пена, морская фанера и панели Использование дешевой полиуретановой пены от Seven Trust и нарезка нити из армированного стекловолокном полиуретана
, 25 фунтов, плотность 3/4 и quot
Kay-Cel — это жесткий пенополиуретан высокой плотности с закрытыми ячейками. панель.Армированная панель представляет собой сэндвич-конструкцию с армированием стекловолокном.
Isolit — усиленный — Carlier Plastiques UK производит панели
Isolit Reinforced: пенополиуретан между двумя фанерными панелями толщиной 4 мм, покрытыми с обеих сторон полиэфирной смолой, армированной стекловолокном. Допуски: Длина: / -3 мм, если L <3 м / -5 мм, если L> 3 м // Ширина: / — 3 мм / Толщина. Службы поддержки позволяют связаться с командой сайта и помочь улучшить его. ✛ Видео.
Изоляция из пенопласта в Lowes.com
Обычно продается в виде листовой изоляции стандартного размера 4 x 8 пенопластовых изоляционных панелей, которые помогают снизить затраты на электроэнергию, контролировать влажность и многое другое.
Трикотажное и тканое ядро - стекловолокно Флорида
Структурные панели Coosa изготовлены из пенополиуретана высокой плотности, армированного слоями стекловолокна. Преимущества пены без гниения и легкости
3M Flexible Foam 08463 Картридж 200 мл — Amazon.com
Купить 3M Flexible Foam 08463 Картридж 200 мл: клеи — Amazon.com БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Клей для приклеивания панелей 3M 08115 Картридж 200 мл.
Конструкционная пена толщиной 3 м 24 4 x 8 x 3/8 ″: 3msf2438: noahsmarine
Эти пенополиуретановые плиты с армированием стекловолокном обеспечивают высокую прочность при применении, включая морской транспорт и общее строительство.
Армированные листы пенополиуретана HomeBuiltAirplanes.com
22 окт 2014 Есть ли у кого-нибудь опыт работы с панелями из пенопласта, армированного стекловолокном? Ура, Мэтью.Вложения. 3M Reinforced
PDF Влияние влаги на характеристики полиуретана
3 мар 2016 PDF Композитные сэндвич-панели отличаются легкостью и высокой прочностью. В данном случае бумажные многослойные конструкции состоят из тканых лицевых панелей из полиуретана, армированного стекловолокном, и жесткого пенополиуретана 3M Company FL. Для определения долговременного воздействия влаги на композит
Пенополиуретан — YouTube
31 мая 2016 Краткий обзор нашего ассортимента ППУ-листов, представленных здесь:
Полиуретан, с www.ecfibreglasssupplies.co.uk Лист из пенопласта по лучшей цене в Индии
Найдите здесь подробную информацию о ценах компаний, продающих лист из пенополиуретана.Получите информацию о поставщиках, производителях, экспортерах, трейдерах из пенополиуретана для покупки в Индии. Изолированная панель из ППУ. 995 рупий / квадратный метр Получить последние
Армированные гибкие полиуретановые пены — WIT Press
Реакция армированных полиуретановых гибких заполненных пеной алюминиевых трубок дает многообещающие результаты в улучшении энергии определенной формы, и они также являются дешевым материалом для покупки. Полимерные полимерные пенопласты в конструкционном применении находятся в сэндвич-панелях. Стеклянные микросферы были подарены компанией 3M Co.США и.
Новая армированная полиуретановая пена 3M — это легкий вес
Эти панели из пенополиуретана с армированием стекловолокном обеспечивают высокую прочность при применении, включая морской транспорт и общее строительство.
Композитные панели — ATL Composites
Панели DuFLEX поставляются с сердцевиной из пенопласта ПВХ и SAN. жесткие торцевые волокна, усиленные бальсовыми волокнами, полиуретановая пена или арамидные сотовые наполнители для
Патенты2020 — Журналы SAGE — Публикации Sage
8 января 2020 ТО ЖЕ; ЖЕСТКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПАНЕЛИ. Корпоративный / Правопреемник: 3M Innovative Properties Company. Подобный ткани материал для армирования формованного пенополиуретана представляет собой слой смолы, слой краски и поверхностный защитный слой в этом порядке и имеющий
3M- предлагает-легкий-PU-альтернативу фанере — Новости пластмасс
28 июня 2012 Пенополиуретановые плиты с армированием стекловолокном обеспечивают высокую прочность при применении, включая морские перевозки и общие армированные пенополиуретановые плиты
— Alibaba.com
Вам доступен широкий спектр вариантов армированных пенополиуретановых плит, таких как проектная монтажная панель из пенополиуретана ZS-TOOL Дешевая цена полиуретановая модельная панель из полиуретана, изготовленного из 3-метровой армированной пены.
Купить Изоляция из пенопласта 613010 — The Seven Trust
Rmax Thermasheath Polyiso Rigid Foam Insulation Board подходит для использования в бело-матовой антибликовой алюминиевой облицовке и отражающей армированной алюминиевой облицовке. 3M SecureFit 400 Black / Neon Green с прозрачными противотуманными линзами Безопасность
Tricast Жесткие листы из полиуретановой пены — Trident Foams
Tricast — это наша линейка жестких листов из полиуретановой пены, за исключением стандартных размеров листов для всех материалов — 2.44M x 1,22M x толщина на заказ пенопластовая панель. Армированная панель представляет собой сэндвич-конструкцию с армированием стекловолокном. Получить
SpaceAge Versatile Series 24 фунта. Плата Thermo-Lite Merritt
Versatile Series — это пенополиуритан, армированный стекловолокном, с закрытыми ячейками.Доска: Пожалуйста, позвоните нам, чтобы узнать стоимость доставки и разместить заказ.
Пенополиуретановый лист PU D / 70 GSC30 — Castro Composites
Пенополиуретановый лист PU D70 GSC30 для инфузии и ручной укладки При покупке этого продукта вы можете получить до 3 бонусных баллов. изоляция в металлических листах, полиэфирных деревянных и фиброцементных сэндвич-панелях и т. д. SAERfoam PU10 O10-30 Усиленная стекловолокном полиуретановая пена улучшенная 3M PhotoMount — это a.
Заполнение из пенополиуретана для армированного волокном полимера FRP
Панель настила моста из стеклопластика с наполнителем из пенополиуретана.Цель дополнительных работ требуется для разработки методологии проектирования и деталей конструкции. В качестве эпоксидной смолы использовался конструкционный клей 3M 08101.
Coosa Bluewater 20 Composite Panel — Marine Outfitters
Bluewater 20 представляет собой пенополиуретановую плиту средней плотности плотностью 20 фунтов / фут, армированную слоями непрерывного стекловолокна, а также тканым ровингом для дополнительных
Армированная полиуретановая пена RPF-CWR — Apdmro .com
3M RPF-CWR Армированная полиуретановая пена — это пенополиуретан со слоями непрерывной нити General Industrial — Walls Flooring Exhibits Столярный вариант замены продукта 3M или возмещение покупной цены.
Заполнение из пенополиуретана для армированного волокном полимера FRP
Жизнеспособной альтернативой является сэндвич-панель из пенопласта / армированного пенопласта, изготовленная из полиуретана. Для оценки потенциала сэндвич-панелей с вспененным сердечником используется жесткий пенополиуретан с закрытыми порами Миссури, производимый компанией 3M.
сэндвич-панели из пенопласта: Темы WorldWideScience.org
Сэндвич-панели из пенополиуретана между двумя листами стали Прочность на изгиб армированных панелей составляет от 83 до 90 процентов от прогнозируемого. Тонкие слои вискоэластомера VHB 9469 от 3M также были включены в облицовку
3M предлагает легкую полиуретановую альтернативу фанере
27 июня 2012 Пенополиуретановые плиты с армированием стекловолокном обеспечивают высокую прочность при применении, в том числе на морском транспорте и в целом
Стекловолокно усиленный жесткий пенополиуретан: синтез и характеристика
Настоящее исследование подчеркивает усиление жесткого пенополиуретана (RPUF) добавлением стекловолокна для различных инженерных приложений.В отличие от обычного RPUF, в данном случае пена основана на касторовом масле. Разработанный армированный пенопласт был испытан на его механические свойства, такие как твердость, прочность на растяжение, изгиб и сжатие, а также на его морфологию. Было обнаружено, что механические свойства полученного армированного RPUF улучшаются при добавлении содержания GF. Плотность пены также увеличивалась при введении GF. Результаты SEM ясно показали уменьшение размера клеток в усиленном RPUF.
1 Введение
Жесткие пенополиуретаны (RPUF) — хорошо известные претенденты на использование в нескольких конструкторских и промышленных приложениях с малым весом из-за их низкой кажущейся плотности, превосходной стабильности размеров и небольшого веса. Благодаря структуре с закрытыми порами они обладают низкой теплопроводностью и меньшей влагопроницаемостью. Эти свойства RPUF делают его очень привлекательным выбором в качестве основного материала для использования в многослойных строительных панелях, теплоизоляции рефрижераторов, в судостроении, в фальш-кровлях и т. Д.(1). Благодаря своим уникальным свойствам и очень хорошей технологической гибкости, RPUF показывают возможность использования в качестве матричных материалов для высокопрочного полимерного композита в сочетании с различными армирующими материалами, т.е. как волокнами, так и частицами (2), (3), (4), (5). Недавние литературные исследования сообщили об инновациях в области тканевых бинтов, пропитанных смолой, которые были разработаны из трикотажной стекловолоконной ткани, пропитанной полиуретановой смолой (6). Стекловолокно (GF) является одним из наиболее функциональных промышленных армирующих агентов, известных сегодня из-за их большего отношения площади поверхности к весу (7) и разумной стоимости по сравнению с предлагаемыми ими преимуществами.Их основные преимущества — улучшенные изоляционные свойства, а также высокая прочность на разрыв и химическая стойкость. Следуя настоящему сценарию легких полимерных композиционных материалов, настоящее исследование было проведено с целью усиления целлюлозно-полиуретанового материала для производства нового композиционного материала с дополнительным преимуществом высокой механической прочности наряду с сохранением уникальных свойств RPUF. . Полиол, используемый в настоящем исследовании, основан на касторовом масле, что делает его более экологичным и безопасным для окружающей среды.Предыдущие исследования, проведенные той же исследовательской группой (8), (9), (10), (11) и другими исследователями (12), (13), (14), показали, что полиолы на нефтяной основе, используемые для производства RPUF, могут быть успешно заменены полиолами на основе касторового масла путем незначительной химической модификации. Морфология клеток, плотность, водопоглощение и механические свойства подготовленных армированных стекловолокном (GF) RPUF были протестированы и опубликованы в сравнении с чистыми RPUF.
2 Материалы и методы
2.1 Сырье
Касторовое масло (сорт AR) и 4,4′-дифенилметандиизоцианат (сорт AR) были получены от Shivathene Linopack ltd. Парвану, Химачал Пардеш. Триэтилендиамин (TEDA) (99%), измельченный GF (диаметр 25 мкм), связующий агент (гамма-меркаптопропилтриметоксисилан A-189) были приобретены у Standard Chemicals (сертифицировано по ISO 9001: 2008), Тилак Базар, Дели. Кремниевое масло (C-63148-62-9) и н-пентан (C-109-66-0) были получены от Central Drug House (P) Ltd. 7/28 Vardaan House, Daryaganj, New Delhi — 110022 (Индия) .Глицерин (99,9%) был поставлен компанией Sisco Industries Pvt. Ltd. GF были предварительно обработаны силаном (связующим агентом) для достижения однородной дисперсии стекловолокна в матрице PU. Все испытания проводились в строгом соответствии со стандартами ASTM.
2.2 Приготовление пен
Составы, использованные для приготовления образцов пен, приведены в таблице 1. Двухэтапный метод был использован для приготовления армированных RPUF (15). На первом этапе касторовое масло и глицерин брали в соотношении 2: 1 (мас.%) И нагревали до 185–190 ° C.Ход реакции конденсации и ее стабильность подтверждены проверкой гидроксильного числа. Время, необходимое для завершения реакции, составляло около 4–5 ч (9). На следующем этапе все материалы (Mpol, GF, покрытые связующим агентом, TEDA, C-109-66-0, C-63148-62-9, MDI), как указано (в таблице 1), были добавлены в реакционный сосуд и перемешивают при 2200 об / мин для надлежащего перемешивания. Полученную смесь разливали в металлическую форму (200 × 200 × 100 мм) и оставляли на 96 ч для полного отверждения. После извлечения из формы полученный пеноматериал разрезали на требуемые размеры и испытывали на его твердость, прочность на сжатие и растяжение, морфологию ячеек, плотность и водопоглощение.
Таблица 1:Составы, использованные для подготовки проб. a
Образцы | Стекловолокно (% по массе) | Mpol | TEDA | C-109-66-0 | C-63148-62-9 | MDI | GF-00 | 00 | 100 | 2 | 15 | 3 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-05 | 05 | 100 | 2 | 15 | 315 315 | 3 GF-10 | 10 | 100 | 2 | 15 | 3 | 110 | |
GF-15 | 5 | 100 | 2 | 15 | 33 Результаты и обсуждение3.1 ПлотностьПлотность является важным показателем характеристик пены с точки зрения механических свойств пен с закрытыми порами (16), (17). Плотность определяли согласно ASTM D 1622 с размером образца 30 × 30 × 30 мм (ширина × толщина × длина). Пять образцов были протестированы на плотность, и было указано среднее значение. Было замечено, что введение GF увеличивает плотность пены, как показано на фиг. 1. Жесткий пенополиуретан без стекловолокна (RPUF) имеет меньшую плотность ячеек с большим размером пор по сравнению с RPUGF.Вероятно, увеличение плотности связано с сшивкой ячеек пены (18). Ожидается, что высокоплотные пены будут более жесткими, что, в свою очередь, будет демонстрировать более высокую механическую прочность. Рисунок 1:Плотность RPUGF в зависимости от количества стекловолокна. 3.2 Изображения SEMЯчеистые структуры полученного жесткого пенополиуретана со стекловолокном (RPUGF) анализировали с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi S3700 (SEM) с использованием ускоряющего напряжения 15 кВ. На рисунке 2 показана морфология SEM полученного усиленного и чистого RPUF.Отчетливо видно, что форма ячеек близка к сферической. Рост клеток задерживается из-за вовлечения GFs в жесткую PU, что видно по клеткам небольшого размера вокруг GF. Этот результат полностью идентичен тому, что ранее сообщалось в литературе (16) для аналогичных исследований. RPUF (GF00) показал средний размер пор, равный 171 мкм. RPUGF (GF05), (GF10), (GF15) показал средний размер пор, равный 158 мкм, 121 мкм и 104 мкм соответственно. График среднего размера ячеек RPUGF в зависимости от количества стекловолокна (GF00, GF05, GF10 и GF15) показан на рисунке 2.Из рисунков 2 и 3 видно, что средний размер клеток уменьшался по мере увеличения содержания GF. Уменьшение размера пор указывает на то, что трехмерная структура пены была более плотно упакована и, следовательно, приводила к увеличению плотности и, в свою очередь, к повышенной механической прочности, как сообщается в следующем разделе. Рисунок 2:СЭМ RPUGF в зависимости от количества стекловолокна. Рисунок 3:Размер ячейки RPUGF в зависимости от количества стекловолокна. 3.3 Механические свойстваМеханические свойства приготовленных RPUF исследовали в соответствии с процедурами ASTM.Свойства при растяжении, сжатии и изгибе полученных пен были измерены при комнатной температуре с использованием универсальной испытательной машины Instron (номер модели: 3369) согласно методам ASTM D-638, ASTM D-695 и ASTM D 790 соответственно. Твердость определяли методом ASTM D 2240. Как и ожидалось, все механические свойства, то есть прочность на разрыв, прочность на сжатие, прочность на изгиб и твердость (Рисунок 4), были значительно и почти линейно улучшены с добавлением повышенного содержания GF. RPUF (GF00) показал среднюю прочность на разрыв, прочность на сжатие, прочность на изгиб и среднюю твердость, равную 2.38 МПа, 4,31 МПа, 3,98 МПа и 51 (по Шору D) соответственно. RPUGF (GF05), (GF10), (GF15) показал среднюю прочность на растяжение, равную 2,99 МПа, 3,78 МПа, 4,44 МПа, соответственно, и среднюю прочность на сжатие 5,61 МПа, 6,43 МПа, 7,21 МПа соответственно и среднюю прочность на изгиб 4,76 МПа. 6,12 МПа, 6,98 МПа соответственно и средняя твердость 67, 91, 114 (Shore D) соответственно. Линейное (почти) увеличение вышеуказанных свойств указывает на то, что дисперсия GF в матрице PU была хорошей при надлежащей адгезии.СЭМ-изображения также указали на среднее уменьшение размера пор с увеличением усиления GF и поддержали идею плотно упакованной прочной структуры в отличие от чистой RPUF, которая, в свою очередь, увеличивает механические свойства в случае с RPUGF. Рис. 4:Механические свойства RPUGF в зависимости от количества стекловолокна. 3.4 ВодопоглощениеПолученные в результате RPUF, армированные GF, были протестированы на их водоадсорбционные свойства. Тест проводился с использованием дистиллированной воды в течение 96 часов для всех составов.Изменение веса образцов фиксировалось через 24, 48, 72 и 96 часов. Результаты исследования водопоглощения RPUF и RPUGF показаны на Фигуре 5. Как видно из Фигуры 5, тенденция к снижению водопоглощения наблюдалась при увеличении введения GF. RPUF (GF00) показал среднее водопоглощение, равное 37,93%, за которым следуют 33,06%, 28,42% и 23,71%, соответственно, для RPUGF (GF05), (GF10), (GF15). Объяснение простое, что подтверждается монографиями SEM, то есть на рисунке 2, с включением GF в RPUF размер пор был уменьшен, а плотноупакованная структура ячеек не допускает водопоглощения, как это было в случае простого RPUF.Аналогично другим системам полимер-растворитель, уравнение степенного закона (модель Корсмейера-Пеппаса) использовалось для изучения механизма диффузии воды в полученных ППУП, армированных ГФ, т.е. . [1] Mt / M∞ = ktn Где M t / M ∞ представляет собой долю растворителя (в данном случае воды), диффундировавшего относительно воды. время, т. Константы k и n являются характеристиками системы полимер-растворитель.В общем, для полимера n = 0,5 указывает на диффузию Фика, n> 0,5 указывает на аномальный перенос, а n = 1 подразумевает перенос, управляемый релаксацией. Поскольку наблюдаемые значения константы n для всех образцов были меньше 0,5, было очевидно, что кинетика водопоглощения следовала механизму диффузии Фика во всех составах RPUF. 3.5 ЗаключениеБолее высокие значения твердости, прочности на растяжение, изгиб и сжатие с относительно линейной тенденцией к увеличению наблюдались для RPUGF (GF05, GF10, GF15), чем для RPUF (GF00).Исследования SEM также выявили улучшенную морфологию клеток с плотной упаковкой в RPUGF. Результаты измерений плотности и исследований водопоглощения подтвердили идею о более плотно упакованной пене при армировании GF. Полученные в результате армированные GF RPUF на основе касторового масла благодаря своей высокой прочности и несущей способности подходят для использования в качестве легкого формовочного конструкционного материала для различных применений. Эти RPUGF могут быть настроены в соответствии с предварительными потребностями путем изменения количества добавленного армирования.Вкратце, будучи механически прочным конструкционным материалом с желаемыми характеристиками, полученные RPUGF также предлагают дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они экологически безопасны, поскольку получены из возобновляемого растительного источника, в отличие от обычного RPUF. Материал, разработанный в ходе настоящего исследования, вероятно, будет использоваться в различных строительных конструкциях из-за его размеров, формы и гибкости обработки. Это легкий, прочный материал с низкой теплопроводностью, его можно использовать в качестве искусственной кровли или стеновых панелей для различных систем кондиционирования воздуха, создавая его различной толщины. Автор, ответственный за переписку: Раминдер Каур, доцент кафедры полимеров и химической технологии, Технологический университет Дели (ранее Дели инженерный колледж), Дели-110042, Индия Ссылки1. Yu YH, Choi I , Нам С., Ли Д.Г. Криогенные характеристики пенополиуретана, армированного рубленым стекловолокном, Compos Struct. 2014; 107: 476–81. Искать в Google Scholar 2. Gama NV, Soares B, Freire CSR, Silva R, Neto CP, Barros-Timmons A, Ferreira A.Пенополиуретан на биологической основе применяется не только для теплоизоляции. Mater Des. 2015; 76: 77–85.10.1016 / j.matdes.2015.03.032 Искать в Google Scholar 3. Любчак Р. Олигоэфиролы и пенополиуретаны с карбазольным кольцом. е-полимеры. 2012; 12 (1): 829–39. Искать в Google Scholar 4. Malewska E, Sabanowska A, Polaczek J, Prociak A. Физические и механические свойства жестких пенополиуретанов, модифицированных полистирольными шариками. е-полимеры. 2012; 12 (1): 637–46. Искать в Google Scholar 5.Шридаенг Д., Джитари В., Тиампанья П., Чантарасири Н. Приготовление жестких пенополиуретанов с использованием катализаторов с низким уровнем выбросов, полученных из ацетатов металлов и этаноламина. е-полимеры. 2016; 16 (4): 265–76. Поиск в Google Scholar 6. Коста Х.С., Рейс Дж.М.Л., Пайм Л.М., Сильва М.Л., Аморим Ф.К., Перрут В.А. Анализ системы ремонта армированного стекловолокном полиуретанового композитного материала для трубопроводов, подвергшихся коррозии при повышенных температурах. Compos Struct. 2014; 114: 117–23.10.1016 / j.compstruct.2014.04.015 Поиск в Google Scholar 7.Рейс Дж.М.Л., Чавес, Флорида, Да Коста Маттос HS. Поведение при растяжении полиуретана, армированного стекловолокном, при различных скоростях деформации. Mater Des. 2013; 49: 192–6.10.1016 / j.matdes.2013.01.065 Искать в Google Scholar 8. Кумар М., Каур Р. Влияние различных составов МДИ на жесткие пенополиуретаны на основе касторового масла. Int J Sci Res Rev.2013; 2 (1): 29–42. Искать в Google Scholar 9. Каур Р., Кумар М. Функция силиконового масла в жестких пенополиуретанах на основе касторового масла. J Polym Eng.2013; 33 (9): 875–80. Искать в Google Scholar 10. Малик М., Каур Р. Механические и термические свойства полиуретанового клея на основе касторового масла: эффект наполнителя TiO 2 . Adv Polym Technol. 2016 г., DOI 10.1002 / adv.21637. Искать в Google Scholar 11. Малик М., Каур Р. Влияние алифатических и ароматических изоцианатов на свойства полиуретановой адгезивной системы на основе полиэфир-сложного полиола. Polym Eng Sci. 2017 г., DOI: 10.1002 / pen.24537. Искать в Google Scholar 12.Голдблатт Л.А., Лион СК. Масложировые продукты в уретановых полимерах. J Am Oil Chem Soc. 1963; 40 (4): 157–61.10.1007 / BF02640724 Поиск в Google Scholar 13. Гуо А., Чжан В., Петрович З.С. Отношения структура-свойство в полиуретанах, полученных из соевого масла. J Mater Sci. 2006; 41 (15): 4914–20.10.1007 / s10853-006-0310-6 Поиск в Google Scholar 14. Чиан К.С., Ган Л.Х. Разработка жесткого пенополиуретана из пальмового масла. J Appl Polym Sci. 1998; 68: 509–15.10.1002 / (SICI) 1097-4628 (19980418) 68: 3 <509 :: AID-APP17> 3.0.CO; 2-P поиск в Google Scholar 15. Канг С.М., Кан М.С., Квон С.Х., Пак Х., Ким Б.К. Эффекты удлинителя цепи в биоразлагаемых пенополиуретанах. J Polym Eng. 2014; 34 (6): 555–9. Искать в Google Scholar 16. Kim SH, Park HC, Jeong HM, Kim BK. Жесткие пенополиуретаны, армированные стекловолокном. J Mater Sci. 2010; 45 (10): 2675–80.10.1007 / s10853-010-4248-3 Поиск в Google Scholar 17. Паланисами А., Каруна М.С.Л., Сатьявани Т., Рохини Кумар Д.Б. Разработка и характеристика вспененных полиуретанов, полученных из диэтаноламидов каранжинских масел.J Am Oil Chem Soc. 2011; 88: (4) 541–9.10.1007 / s11746-010-1694-7 Искать в Google Scholar 18. Palanisamy A, Rao BS, Mehazabeen S. полиуретановая пена. J Polym Environ. 2011; 19 (3): 698–705.10.1007 / s10924-011-0316-2 Поиск в Google Scholar Получено: 2017-4-15 Принято: 2017-7-4 Опубликовано Онлайн: 27.07.2017 Опубликовано в печати: 26.10.2017 © 2017 Walter de Gruyter GmbH, Берлин / Бостон Эта статья распространяется на условиях некоммерческой лицензии Creative Commons Attribution Лицензия, которая разрешает неограниченное некоммерческое использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы. AIREX PXc структурная пена, армированная волокномХарактеристики Приложения Обработка Недвижимость
Приложения
Обработка
AIREX PXw структурная пена, армированная волокномХарактеристики Приложения Обработка Недвижимость
Приложения
Обработка
Полимерные усиленные пеной гидрогели, вдохновленные каркасом тел растений как высокоэффективная мягкая материяLiu, K., Ovaert, T. C. и Mason, J. J. Приготовление и механические характеристики гидрогелевого композита PNIPA. J. Mater. Науки: Матер. Med. 19 , 1815–1821 (2008). CAS Google ученый Гонг, Дж. П., Кацуяма, Ю., Курокава, Т., Осада, Ю. Гидрогели с двойной сеткой и чрезвычайно высокой механической прочностью. Adv. Матер. 15 , 1155–1158 (2003). CAS Статья Google ученый Окумура, Ю.& Ито, К. Гель полиротаксана: топологический гель с поперечными связями в форме восьмерки. Adv. Матер. 13 , 485–487 (2001). CAS Статья Google ученый Haraguchi, K. & Takehisa, T. Нанокомпозитные гидрогели: уникальная органико-неорганическая сетчатая структура с исключительными механическими, оптическими свойствами и свойствами набухания / разупухания. Adv. Матер. 14 , 1120–1124 (2002). CAS Статья Google ученый Сакаи, Т., Мацунага, Т., Ямамото, Ю., Ито, К., Йошида, Р., Судзуки, С., Сасаки, Н., Шибаяма, М., Чунг, У.- я. Разработка и изготовление высокопрочного гидрогеля с идеально однородной сетчатой структурой из тетраэдрических макромономеров. Макромолекулы 41 , 5379–5384 (2008). CAS Статья Google ученый ДеРосси, Д., Kajiwara, K., Osada, Y. & Yamauchi, A. Полимерные гели: основы и биомедицинские приложения eds DeRossi D., Kajiwara K., Osada Y., Yamauchi A., (Plenum Press, New York, NY, США, 1991). Книга Google ученый Ягур-Гродзинский, Дж. Полимерные гели и гидрогели для биомедицинских и фармацевтических применений. Полим. Adv. Technol. 21 , 27–47 (2010). CAS Google ученый Хак, М.А., Курокава Т. и Гонг Дж. П. Сверхпрочные гидрогели с двойной сеткой и их применение в качестве биоматериалов. Полимер 53 , 1805–1822 (2012). CAS Статья Google ученый Лю, Л. С., Кост, Дж., Ян, Ф. и Спиро, Р. С. Гидрогели из биополимерного гибрида для биомедицинских, пищевых и функциональных пищевых применений. Полимеры 4 , 997–1011 (2012). Артикул Google ученый Янг, К.-D., Wu, J.-R. И Цоу, Т.-Л. Высокопрочная, ультратонкая искусственная кожа pHEMA, армированная волокнами. Биоматериалы 19 , 1745–1752 (1998). CAS Статья Google ученый Zhou, C. & Wu, Q. Новый полиакриламидный нанокомпозитный гидрогель, армированный природными нановолокнами хитозана. Colloids Surf. B: Биоинтерфейсы 84 , 155–162 (2011). CAS Статья Google ученый Терамото, Н., Хаяси, А., Яманака, К., Сакияма, А., Накано, А., Шибата, М. Получение и механические свойства фото-сшитого композитного гидрогеля желатин / имоголит с нановолокном из рыбьего сшитого нановолокна. Материалы 5 , 2573–2585 (2012). CAS Статья Google ученый Агравал, А., Рахбар, Н. и Калверт, П. Д. Сильный армированный волокнами гидрогель. Acta Biomater. 9 , 5313–5318 (2013). CAS Статья Google ученый Накаяма, А., Какуго, А., Гонг, Дж. П., Осада, Ю., Такай, М., Эрата, Т., Кавано, С. Высокомеханический прочный двухсетевой гидрогель с бактериальной целлюлозой. Adv. Funct. Матер. 14 , 1124–1128 (2004). CAS Статья Google ученый Буянов А.Л., Гофман И.В., Ревельская Л.Г., Хрипунов А. К., Ткаченко А. А. Анизотропное набухание и механическое поведение композитных бактериальных гидрогелей целлюлоза-поли (акриламид или акриламид-акрилат натрия). J. Mech. Behav. Биомед. Матер. 3 , 102–111 (2010). CAS Статья Google ученый Borges, A.C., Eyholzer, C., Duc, F., Bourban, P.-E., Tingaut, P., Zimmermann, T., Pioletti, D. P. & Månson, J.-A. E. Нанофибриллированный целлюлозный композитный гидрогель для замещения пульпозного ядра. Acta Biomater. 7 , 3412–3421 (2011). CAS Статья Google ученый Bokhari, M. A., Akay, G., Zhang, S. & Birch, M. A. Усиление роста и дифференцировки остеобластов in vitro на гибридном материале пептидный гидрогель-полимер polyHIPE. Биоматериалы 26 , 5198–5208 (2005). CAS Статья Google ученый Ниази, Дж.H. & Karegoudar, T. B. Разложение диметилфталата клетками Bacillus sp. иммобилизован в альгинате кальция и пенополиуретане. J. Environ. Sci. Здоровье, часть A 36 , 1135–1144 (2001). CAS Статья Google ученый Сон, Х., Фугецу, Б. и Танака, С. Селективное удаление ионов свинца (II) альгинатно-полиуретановыми композитными пенами. J. Hazard. Матер. 162 , 423–429 (2009). CAS Статья Google ученый Hron, P., Šlechtová, J., Smetana, K., Dvořánková, B. & Lopour, P. Композиты силиконовый каучук и гидрогель как полимерные биоматериалы: IX. Композиты, содержащие порошкообразный полиакриламидный гидрогель. Биоматериалы 18 , 1069–1073 (1997). CAS Статья Google ученый Чжан Л., Wang, Z., Xu, C., Li, Y., Gao, J., Wang, W., Liu, Y. Высокопрочные композитные гидрогели оксида графена / поливинилового спирта. J. Mater. Chem. 21 , 10399–10406 (2011). CAS Статья Google ученый Qin, X., Zhao, F., Liu, Y., Wang, H. & Feng, S. Получение гидрогелей высокой механической прочности с использованием гидрофильных реакционноспособных микрогелей в качестве сшивающих агентов. Colloid Polym. Sci. 287 , 621–625 (2009). CAS Статья Google ученый Буянов А.Л., Гофман И.В., Хрипунов А.К., Ткаченко А.А., Ушакова Е.Е. Высокопрочные биосовместимые гидрогели на основе поли (акриламида) и целлюлозы: синтез, механические свойства и перспективы использования в качестве искусственного хряща. Полим. Sci. Сер. А 55 , 302–312 (2013). CAS Статья Google ученый Петрини П., Фаре, С., Пива, А. и Танзи, М. С. Дизайн, синтез и свойства полиуретановых гидрогелей для тканевой инженерии. J. Mater. Науки: Матер. Med. 14 , 683–686 (2003). CAS Google ученый Джонлагич, Дж., Джугич, Д. и Петрович, З. Высокопрочные термореактивные гидрогели полу-ВПС, армированные наноглинами. J. Appl. Polym. Sci. 124 , 3024–3036 (2012). Артикул Google ученый Пена графена, усиленная нанотрубками, демонстрирует большую прочностьНовая усиленная пена графена может иметь форму винта.Фото: Экскурсионная группа / Университет Райса.Кусок проводящей графеновой пены, армированной углеродными нанотрубками, может выдерживать более чем в 3000 раз больше собственного веса и легко возвращаться к своей первоначальной высоте, по словам ученых из Университета Райса. Более того, усиленному пенопласту можно придать практически любую форму и размер, и ученые продемонстрировали эту способность, изготовив деталь в форме винта. Рисовая лаборатория химика Джеймса Тура также проверила свой новый «арматурный графен» в качестве высокопористого проводящего электрода в литиево-ионных конденсаторах и обнаружила его механическую и химическую стабильность.Это исследование описано в статье ACS Applied Materials and Interfaces . Углерод в форме графена толщиной до атома является одним из самых прочных из известных материалов и обладает высокой проводимостью, в то время как многослойные углеродные нанотрубки широко используются в качестве проводящего армирования в металлах, полимерах и композитах с углеродной матрицей. Лаборатория Tour уже использовала нанотрубки для усиления двумерных листов графена и поэтому решила попробовать распространить эту концепцию на материалы макроуровня. «Мы разработали пену графена, но она не была достаточно прочной для тех приложений, которые мы задумывали, поэтому использование углеродных нанотрубок для ее усиления было естественным следующим шагом», — сказал Тур. Трехмерные структуры были созданы с использованием порошкового никелевого катализатора, многослойных углеродных нанотрубок, обернутых поверхностно-активным веществом, и сахара в качестве источника углерода. Эти материалы были смешаны, и вода испарилась; Полученные гранулы прессовали в стальную головку, а затем нагревали в печи химического осаждения из паровой фазы, которая превращала доступный углерод в графен.После дальнейшей обработки для удаления остатков никеля в результате была получена полностью углеродная пена в форме матрицы, в данном случае винта. Тур сказал, что метод должен легко масштабироваться. Изображения пены, полученные с помощью электронного микроскопа, показали, что частично расстегнутые внешние слои нанотрубок связаны с графеном, что объясняет его прочность и упругость. Пена графена, произведенная без арматуры, могла выдержать вес, примерно в 150 раз превышающий ее собственный, сохраняя при этом способность быстро возвращаться к своей полной высоте.В то время как арматурный графен необратимо деформировался только примерно на 25% при нагрузке, превышающей его вес более чем в 8500 раз. Эта история адаптирована из материалов Университета Райса с редакционными изменениями, внесенными компанией Materials Today. Взгляды, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Elsevier. Ссылка на первоисточник. . |