СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»
Перед направлением электронного обращения в Минстрой России, пожалуйста, ознакомьтесь с изложенными ниже правилами работы данного интерактивного сервиса.
1. К рассмотрению принимаются электронные обращения в сфере компетенции Минстроя России, заполненные в соответствии с прилагаемой формой.
2. В электронном обращении может содержаться заявление, жалоба, предложение или запрос.
3. Электронные обращения, направленные через официальный Интернет-портал Минстроя России, поступают на рассмотрение в отдел по работе с обращениями граждан. Министерство обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений. Рассмотрение электронных обращений осуществляется бесплатно.
4. В соответствии с Федеральным законом от 02.
5. Электронное обращение не рассматривается при:
– отсутствии фамилии и имени заявителя;
– наличии в тексте нецензурных или оскорбительных выражений;
– наличии в тексте угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
– использовании при наборе текста некириллической раскладки клавиатуры или только заглавных букв;
– отсутствии в тексте знаков препинания, наличии непонятных сокращений;
– наличии в тексте вопроса, на который заявителю уже давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленными обращениями.

6. Ответ заявителю обращения направляется по почтовому адресу, указанному при заполнении формы.
7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Информация о персональных данных заявителей хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.
8. Обращения, поступившие через сайт, обобщаются и представляются руководству Министерства для информации. На наиболее часто задаваемые вопросы периодически публикуются ответы в разделах «для жителей» и «для специалистов»
Сп изоляционные и отделочные работы
Взамен разделов СНиП III-20-74*; СНиП III-21-73*; СНиП III-В.14-72; ГОСТ 22753-77; ГОСТ 22844-77; ГОСТ 23305-78
СНиП 3. 04.01-87 скачали 51846 человек
Текст документа
Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87
“Изоляционные и отделочные покрытия”
(утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280)
Взамен разделов СНиП III-20-74*; СНиП III-21-73*; СНиП III-В.14-72; ГОСТ 22753-77; ГОСТ 22844-77; ГОСТ 23305-78
Срок введения в действие – 1 июля 1988 г.
смесей, битумоперлита и битумокерамзита
жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство
покровных оболочек теплоизоляции из жестких материалов
технологического оборудования от коррозии (антикоррозионные
1. Общие положения
1.1. Настоящие строительные нормы и правила распространяются на производство и приемку работ по устройству изоляционных, отделочных, защитных покрытий и полов зданий и сооружений, за исключением работ, обусловленных особыми условиями эксплуатации зданий и сооружений.
1.2.
1.3. Работы по производству теплоизоляционных работ могут начинаться только после оформления акта (разрешения), подписанного заказчиком, представителями монтажной организации и организации, выполняющей теплоизоляционные работы.
1.4. Устройство каждого элемента изоляции (кровли), пола, защитного и отделочного покрытий следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
1.5. При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ, отличающиеся от предусмотренных настоящими правилами.
2. Изоляционные покрытия и кровли
смесей, битумоперлита и битумокерамзита
жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство
покровных оболочек теплоизоляции из жестких материалов
Общие требования
2.1. Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять от 60 до минус 30°С окружающей среды (производство работ с применением горячих мастик – при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°С, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок не ниже 5°С).
2.2. В основаниях под кровлю и изоляцию в соответствии с проектом необходимо выполнить следующие работы:
заделать швы между сборными плитами;
устроить температурно-усадочные швы;
смонтировать закладные элементы;
оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного или эмульсионно-мастичного ковра кровли и изоляции.
2.3. Изоляционные составы и материалы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов. Каждый слой необходимо устраивать по отвердевшей поверхности предыдущего с разравниванием нанесенных составов, за исключением окрасочных. При подготовке и приготовлении изоляционных составов следует соблюдать требования табл.1.
Перед направлением электронного обращения в Минстрой России, пожалуйста, ознакомьтесь с изложенными ниже правилами работы данного интерактивного сервиса.
1. К рассмотрению принимаются электронные обращения в сфере компетенции Минстроя России, заполненные в соответствии с прилагаемой формой.
2. В электронном обращении может содержаться заявление, жалоба, предложение или запрос.
3. Электронные обращения, направленные через официальный Интернет-портал Минстроя России, поступают на рассмотрение в отдел по работе с обращениями граждан. Министерство обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений. Рассмотрение электронных обращений осуществляется бесплатно.
4. В соответствии с Федеральным законом от 02.05. 2006 г. N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” электронные обращения регистрируются в течение трёх дней и направляются в зависимости от содержания в структурные подразделения Министерства. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Электронное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Минстроя России, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.
5. Электронное обращение не рассматривается при:
– отсутствии фамилии и имени заявителя;
– указании неполного или недостоверного почтового адреса;
– наличии в тексте нецензурных или оскорбительных выражений;
– наличии в тексте угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
– использовании при наборе текста некириллической раскладки клавиатуры или только заглавных букв;
– отсутствии в тексте знаков препинания, наличии непонятных сокращений;
– наличии в тексте вопроса, на который заявителю уже давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленными обращениями.
6. Ответ заявителю обращения направляется по почтовому адресу, указанному при заполнении формы.
7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Информация о персональных данных заявителей хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.
8. Обращения, поступившие через сайт, обобщаются и представляются руководству Министерства для информации. На наиболее часто задаваемые вопросы периодически публикуются ответы в разделах «для жителей» и «для специалистов»
СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Insulation and finish coatings
Актуализированная редакция
СНиП 3.
Дата введения 2017-08-28
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет” (ФГБОУ ВО НИУ МГСУ)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр и введен в действие с 28 августа 2017 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 71.13330.2011 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия”
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
Введение
Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных в федеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ “О техническом регулировании”, от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”.
Свод правил разработан авторским коллективом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет” (канд.техн.наук А.П.Пустовгар, канд.техн.наук С.А.Пашкевич, С.В.Нефедов, И.С.Иванова, Ф.А.Гребенщиков) при участии НО “Национальный кровельный союз” (канд.техн.наук А.В.Воронин), Ассоциации “РОСИЗОЛ” (Е.Ю.Ивлиева, A.M.Деев), НО Ассоциация “АНФАС” (С. А.Голунов), Ассоциации “Союз производителей сухих строительных смесей” (Н.А.Глотова, А.В.Забелин, Б.Б.Второв), ООО “ПСК Конкрит Инжиниринг” (A.M.Горб).
1 Область применения
Настоящий свод правил устанавливает правила производства и приемки изоляционных и отделочных работ при устройстве изоляционных слоев крыш, изоляционных покрытий оборудования и трубопроводов, внутренних помещений зданий и сооружений, в том числе защитных покрытий и покрытий полов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил приведены нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 4030-63 Гвозди кровельные. Конструкция и размеры
ГОСТ 5336-80 Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 11473-75 Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности
ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия
ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
ГОСТ 31189-2015 Смеси сухие строительные. Классификация
ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия
ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия
ГОСТ 31387-2008 Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия
ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия
ГОСТ Р 51372-99 Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие положения
ГОСТ Р 54358-2011 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
ГОСТ Р 55818-2013 Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
ГОСТ Р 56387-2015 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением N 1)
СП 17.13330.2017 “СНиП II-26-76 Кровли”
СП 20.13330. 2016 “СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия”
СП 28.13330.2012 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии” (с изменениями N 1, N 2)
СП 29.13330.2011 “СНиП 2.03.13-88 Полы”
СП 45.13330.2017 “СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты”
СП 48.13330.2011 “СНиП 12-01-2004 Организация строительства” (с изменением N 1)
СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий”
СП 61.13330.2012 “СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов” (с изменением N 1)
СП 70.13330.2012 “СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции” (с изменением N 1)
СП 72.13330.2016 “СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”
СП 78.13330.2012 “СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги” (с изменением N 1)
СП 131.13330.2012 “СНиП 23-01-99* Строительная климатология” (с изменением N 2)
СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту
Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 31189, СП 17.13330, СП 29.13330, СП 61.13330, а также следующий термин с соответствующим определением:
3.1 водоизоляционный слой: Элемент крыши, предохраняющий здание или сооружение от атмосферных воздействий.
4 Общие положения
4.1 Изоляционные и отделочные работы следует выполнять в соответствии с [1], [2].
4.2 Выбор изоляционных и отделочных материалов следует осуществлять с учетом требований СП 2. 13130, СП 50.13330, проектной документации по обеспечению их прогнозируемого срока службы (долговечности) для данного региона строительства.
4.2.1 Расчетный срок службы изоляционных и отделочных материалов следует определять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (или утвержденных в установленном порядке методик) для конкретных групп материалов, регламентирующих проведение ускоренных испытаний по определению прогнозируемого срока службы, а при их отсутствии – в соответствии с приложением А.
4.3 Замена предусмотренных проектной документацией изоляционных и отделочных материалов допускается только при согласовании с заказчиком и проектной организацией и с учетом 4.2.
4.4 Производство изоляционных и отделочных работ на строительной площадке следует вести согласно требованиям настоящего свода правил, проектной и рабочей документации, СП 48.13330, СП 2.2.2.1327, [3], [4], а также с учетом рекомендаций производителей изоляционных и отделочных материалов.
4.4.1 При производстве изоляционных и отделочных работ следует соблюдать санитарно-гигиенические требования к производству работ СанПиН 2.2.3.1384.
4.4.2 Производство отделочных работ с применением средств малой механизации следует выполнять в соответствии с технологической картой производства работ с учетом рекомендаций производителя материала и оборудования.
4.4.3 Производство отделочных работ при температуре окружающей среды ниже 5°С следует выполнять с применением специализированных составов или противоморозных добавок в соответствии с технологической картой производства работ и при обязательном подтверждении соответствия его технических характеристик для температурно-влажностного режима строительного объекта.
4.5 До начала производства изоляционных и отделочных работ должны быть выполнены и приняты все предшествующие им строительно-монтажные работы.
4.6 Производство изоляционных и отделочных работ в случаях, когда их выполнение полностью или частично скрывает результаты предшествующих строительно-монтажных работ, допускается только после проверки правильности выполнения работ по устройству закрываемых элементов конструкций или материалов с составлением акта освидетельствования скрытых работ (приложение Б).
Примечание – При устройстве многослойных покрытий акты освидетельствования скрытых работ должны быть оформлены по устройству каждого из нижних слоев (акт составляется на каждый” слой).
4.7 Учет выполнения изоляционных и отделочных работ должен вестись в общем или специальном журнале учета выполнения работ, требования к оформлению и ведению которого приведены в [7].
4.8 Выявленные в процессе производства изоляционных и отделочных работ нарушения, а также меры по их устранению подлежат обязательной фиксации и предписанию контроля качества (приложение В).
4.9 Приемка выполненных изоляционных и отделочных работ должна осуществляться с составлением соответствующего акта приемки выполненных работ (приложение Г).
5 Изоляционные слои крыш
5.1 Общие положения
5.1.1 Производство изоляционных работ следует осуществлять в соответствии с требованиями настоящего свода правил и с учетом рекомендаций производителей изоляционных кровельных материалов.
5.1.2 Выполнение работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не допускается.
5.1.3 До начала изоляционных работ должны быть выполнены и приняты следующие работы:
– установка и закрепление к железобетонным плитам компенсаторов деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного оборудования;
– оштукатуривание участков вертикальных поверхностей конструкций из штучных материалов (кирпича, бетонных блоков, пеноблоков и т.д.) на высоту наклеивания дополнительного водоизоляционного ковра в месте примыкания кровли и конструкции, но не менее 300 мм.
Примечание – При проведении изоляционных работ при температуре окружающего воздуха ниже 5°С допускается обшивка участков вертикальных поверхностей конструкций фиброцементными плитами.
5.1.4 Участки вертикальных поверхностей конструкций из штучных материалов должны иметь необходимые закладные детали в соответствии с проектной документацией.
5.1.5 Поверхность основания перед началом изоляционных работ должна быть очищена от строительного мусора и высушена.
5.1.6 Требования к основанию под кровлю приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Требования к основанию под кровлю
Обязательны ли к применению СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»? – Юридическая фирма
Права потребителей
Когда речь заходит о качестве работ, судам в 99% случаев приходится назначать судебную экспертизу, чтобы определить было ли нарушение со стороны подрядчика. При этом сам Закон о защите прав потребителей не дает четкого понимания, что есть качество, а что нет, позволяя сторонам самим определить критерии для оценки:
Что говорят нормы о техническом регулировании?
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» носит рекомендательный характер и не относиться к обязательным нормам и правилам, действующим без специальной оговорки в Договоре.
Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ»О техническом регулировании» федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера.
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр, таким образом может применятся участниками гражданского оборота добровольно, по своему усмотрению, либо не применятся.
Данный свод правил введен как раз приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр и введен в действие с 28 августа 2017 г.
При этом исходя из содержания ст. 5.1 ФЗ «О техническом регулировании» особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
Список обязательных норм и правил определен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), куда СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» не входит.
Сп отделочные работы. Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87″Изоляционные и отделочные покрытия”(утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280)
СП 71.13330.2017 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные.

Действующий
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
Insulation and finish coatings
Дата введения 2017–08–28
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 27.02.2017 № 128/пр
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет” (ФГБОУ ВО НИУ МГСУ).
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России),
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 128/пр и введен в действие с 28 августа 2017г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Пересмотр СП 71.13330.2011 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования -на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 184 -ФЗ «О техническом регулировании», от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».Свод правил разработан авторским коллективом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет » (канд.техн. наук А.П. Пустовгар, канд.техн.наук С.А. Пашкевич, С.В. Нефедов, И.С. Иванова, Ф.А. Гребенщиков ), при участии «Национальный кровельный союз» ( канд.техн.наук А.В. Воронин ), Ассоциации «РОСИЗОЛ» (Е.Ю. Ивлиева, А.М. Деев), НО Ассоциация «АНФАС» (С.А. Голунов), Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей» ( Н.А. Глотова, А.В., Забелин, Б.Б. Второв), ООО «ПСК Конкрит Инжиниринг» (А.М.Горб).
1 Область применения
Настоящий свод правил устанавливает правила производства и приемки изоляционных и отделочных работ при устройстве изоляционных слоев крыш, изоляционных покрытий оборудования и трубопроводов, внутренних помещений зданий и сооружений, в том числе защитных покрытий и покрытий полов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации.
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условияГОСТ 4030-63 Гвозди кровельные. Конструкция и размеры
ГОСТ 5336-80 Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 11473-75 Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности
ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
ГОСТ 31189 – 2003 Смеси сухие строительные. Классификация
ГОСТ 31357-2007 Cмеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия
ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия
ГОСТ 31387-2008 Смеси сухие строительные шпатлевочные на г ипсовом вяжущем. Технические условия
ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия
ГОСТ Р 51372 -99 Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие положения
ГОСТ Р 54358-2011 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
ГОСТ Р 55818 -2013 Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
ГОСТ Р 56387 -2015 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия
СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76Кровли»
dokipedia.ru
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»
Перед направлением электронного обращения в Минстрой России, пожалуйста, ознакомьтесь с изложенными ниже правилами работы данного интерактивного сервиса.
1. К рассмотрению принимаются электронные обращения в сфере компетенции Минстроя России, заполненные в соответствии с прилагаемой формой.
2. В электронном обращении может содержаться заявление, жалоба, предложение или запрос.
3. Электронные обращения, направленные через официальный Интернет-портал Минстроя России, поступают на рассмотрение в отдел по работе с обращениями граждан. Министерство обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений. Рассмотрение электронных обращений осуществляется бесплатно.
4. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” электронные обращения регистрируются в течение трёх дней и направляются в зависимости от содержания в структурные подразделения Министерства. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Электронное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Минстроя России, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.
5. Электронное обращение не рассматривается при: – отсутствии фамилии и имени заявителя; – указании неполного или недостоверного почтового адреса; – наличии в тексте нецензурных или оскорбительных выражений; – наличии в тексте угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; – использовании при наборе текста некириллической раскладки клавиатуры или только заглавных букв; – отсутствии в тексте знаков препинания, наличии непонятных сокращений; – наличии в тексте вопроса, на который заявителю уже давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленными обращениями.
6. Ответ заявителю обращения направляется по почтовому адресу, указанному при заполнении формы.
7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Информация о персональных данных заявителей хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.
8. Обращения, поступившие через сайт, обобщаются и представляются руководству Министерства для информации. На наиболее часто задаваемые вопросы периодически публикуются ответы в разделах «для жителей» и «для специалистов»
www.minstroyrf.ru
Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и…
Действующий
Срок введения в действие 1 июля 1988 г.
Взамен разделов СНиП III-20-74*; СНиП III-21-73*; СНиП III-В.14-72;
ГОСТ 22753-77; ГОСТ 22844-77; ГОСТ 23305-78
1.1. Настоящие строительные нормы и правила распространяются на производство и приемку работ по устройству изоляционных, отделочных, защитных покрытий и полов зданий и сооружений, за исключением работ, обусловленных особыми условиями эксплуатации зданий и сооружений.
1.2. Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта – согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.
1.3. Работы по производству теплоизоляционных работ могут начинаться только после оформления акта (разрешения), подписанного заказчиком, представителями монтажной организации и организации, выполняющей теплоизоляционные работы.
1.4. Устройство каждого элемента изоляции (кровли), пола, защитного и отделочного покрытий следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
1.5. При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ, отличающиеся от предусмотренных настоящими правилами.
2.1. Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять от 60 до минус 30°С окружающей среды (производство работ с применением горячих мастик – при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°С, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок не ниже 5°С).
2.2. В основаниях под кровлю и изоляцию в соответствии с проектом необходимо выполнить следующие работы:
заделать швы между сборными плитами;
устроить температурно-усадочные швы;
смонтировать закладные элементы;
оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного или эмульсионно-мастичного ковра кровли и изоляции.
2.3. Изоляционные составы и материалы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов. Каждый слой необходимо устраивать по отвердевшей поверхности предыдущего с разравниванием нанесенных составов, за исключением окрасочных. При подготовке и приготовлении изоляционных составов следует соблюдать требования табл. 1.
2.4. Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных и изоляционных составов, включая приклеивающие клеи и мастики.
2.5. Выравнивающие стяжки (из цементно-песчаных, гипсовых, гипсопесчаных растворов и асфальтобетонных смесей) следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим с разравниванием и уплотнением поверхности.
2.6. Огрунтовка поверхности перед нанесением приклеивающих и изоляционных составов должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Огрунтовку стяжек, выполненных из цементно-песчаных растворов, следует выполнять не позднее чем через 4 ч после их укладки, применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях (за исключением стяжек с уклоном поверхности более 5%, когда огрунтовку следует выполнять после их твердения). При подготовке поверхности основания необходимо соблюдать требования табл. 2.
Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.
2.8. Металлические поверхности трубопроводов, оборудования и крепежные элементы, подлежащие изоляции, должны быть очищены от ржавчины, а подлежащие антикоррозионной защите – обработаны в соответствии с проектом.
2.9. Изоляцию смонтированных оборудования и трубопроводов следует производить после их постоянного закрепления в проектном положении. Теплоизоляцию оборудования и трубопроводов в местах, труднодоступных для изоляции, необходимо выполнять полностью до монтажа, включая устройство покровных оболочек.
Изоляцию трубопроводов, располагаемых в непроходных каналах и лотках, необходимо выполнять до их установки в каналы.
2.10. Оборудование и трубопроводы, заполненные веществами, должны быть освобождены от них до начала производства изоляционных работ.
2.11. Рулонные изоляционные материалы при производстве работ в отрицательных температурах необходимо в течение 20 ч отогреть до температуры не менее 15°С, перемотать и доставить к месту укладки в утепленной таре.
2.12. При устройстве изоляции крыш из крупноразмерных комплексных панелей с нанесенным в заводских условиях кровельным ковром заделка стыков панелей крыши и их оклейка должны производиться после проверки изоляции смонтированных панелей.
2.13. Кровельный и гидроизоляционный ковры из рулонных материалов с заранее наплавляемым в заводских условиях мастичным слоем необходимо наклеивать на предварительно огрунтованное основание методом расплавления или разжижения (пластификации) мастичного слоя материала без применения приклеивающих мастик. Прочность приклейки должна составлять не менее 0,5 МПа.
Разжижение мастичного слоя должно производиться при температуре воздуха не ниже 5°С с одновременной укладкой рулонного ковра или до его укладки (в зависимости от температуры окружающей среды).
Расплавление мастичного слоя должно производиться одновременно с раскладкой полотнищ (температура расплавленной мастики – 140 – 160°С). Каждый уложенный слой кровли необходимо прикатать катком до устройства последующего.
2.14. Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке.
Мастика должна в соответствии с проектом наноситься равномерным сплошным, без пропусков или полосовым слоем. При точечной приклейке полотнищ к основанию мастику следует наносить после раскатки полотнищ в местах расположения отверстий.
2.15. При устройстве рулонной изоляции или кровли с применением клеящих составов горячие мастики должны наноситься на огрунтованное основание непосредственно перед наклейкой полотнищ. Холодные мастики (клеи) следует наносить на основание или полотнище заблаговременно. Между нанесением приклеивающих составов и приклейкой полотнищ необходимо соблюдать технологические перерывы, обеспечивающие прочное сцепление приклеивающих составов с основанием.
Каждый слой следует укладывать после отвердения мастик и достижения прочного сцепления с основанием предыдущего слоя.
2.16. Полотнища рулонных материалов при устройстве кровель должны наклеиваться:
в направлении от пониженных участков к повышенным с расположением полотнищ по длине перпендикулярно стоку воды при уклонах крыш до 15%;
в направлении стока – при уклонах крыш более 15%.
Перекрестная наклейка полотнищ изоляции и кровли не допускается. Вид наклейки рулонного ковра (сплошная, полосовая или точечная) должен соответствовать проекту.
2.17. При наклейке полотнища изоляции и кровли должны укладываться внахлестку на 100 мм (70 мм по ширине полотнищ нижних слоев кровли крыш с уклоном более 1,5%).
2.18. Стеклоткань при устройстве изоляции или кровли необходимо расстилать, укладывая без образования волн, сразу после нанесения горячей мастики и покрывать мастикой толщиной не менее 2 мм.
Последующие слои должны укладываться аналогично после остывания мастики нижнего слоя.
dokipedia.ru
ТТК. Внутренняя отделка помещений,
1. Общая часть
1.1 Настоящая технологическая карта разработана на внутреннюю отделку помещений.1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство”, пп.3.3, до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:- устройство ограждения территории стройплощадки;- расчистку территории;- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами от инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;- очистку места производства работ от строительного мусора, грязи и пыли. Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”.1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:- СП 48.13330.2011 “СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция”;- СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве”, ч.1;- СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”, ч.2;- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 “Правила противопожарного режима в Российской Федерации”;- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”;- ГОСТ 24258-88 “Средства подмащивания. Общие технические условия”;- CНиП 5.02.02-86 “Нормы потребности в строительном инструменте”;- СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”.
2. Технология производства работ
Настоящая технологическая карта разработана на внутреннюю отделку помещений и включает в себя следующие виды работ:1. Отделка стен:- алюминиевые панели;- штукатурка типа “Втонит”;- окраска;- ВД состав;- керамическая плитка;- стеклянные панели;- ГКЛ;- гипсовые панели;- стеклянная мозаика;- пластиковые панели.2. Отделка полов:- Керамическая плитка;- Цементно-песчаная стяжка;- Плавающий пол KNAUF;- Стеклянная мозаика.3. Отделка потолков:- Подшивной потолок;- ГКЛ;- Окраска;- ВД состав;- Пластиковые панели.Все работы ведутся вручную, с применением средств малой механизации.Отделка внутренних помещений производится захватками в соответствии с листом N 1 графической части.Работы на высоте более 2 метров ведутся при помощи инвентарных подмостей.
Ведомость объемов работ
Ведомость отделочных материалов, подвальный этаж
Nп/п | Наименование | Полы | Потолки | Стены | ||||
Площадь, м | Вид отделки | Площадь, м | Вид отделки | Площадь, м | Высота, м | Вид отделки | ||
001 | Торговый зал | 971,5 | Керамическая плитка | 993,5 | Подшивной потолок. | 211 | 2,900 | Алюминиевые панели |
388 | 2,900 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. | ||||||
002 | Помещение для переноса | 21,6 | Керамическая плитка | 21,6 | 55 | |||
003 | Лифтовой холл | 5,5 | 5,5 | 23 | ||||
004 | Лестничная клетка | 16,4 | 16,4 | Окраска, ВД состав. | 66 | |||
005 | Насосная | 59,3 | Цементно-песчаная стяжка | 59,3 | 109 | 3,080 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. | |
006 | С/У | 3,9 | Керамическая плитка | 3,9 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 23,5 | 2,900 | |
007 | Помещение отходов | 89,4 | 89,4 | 115,5 | Керамическая плитка | |||
008 | Тамбур-шлюз. Разгрузка | 6,3 | 6,3 | Окраска, ВД состав. | 31 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. | ||
009 | Тамбур-шлюз. Загрузочная | 19,3 | 19,3 | 50 | ||||
010 | Коридор | 118,5 | 118,5 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 336 | |||
011 | Эл. щитовая | 17,4 | Цементно-песчаная стяжка | 17,4 | Окраска, ВД состав. | 43,5 | 2,450 | |
001/1 | Зона торгового зала | 145,6 | Керамическая плитка | 145,6 | 148 | 2,900 | ||
012 | С/У | 4,07 | 4,07 | 24 | ||||
013 | Тамбур-шлюз | 5,1 | 5,1 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 22,5 | 2,450 | ||
014 | Диспетчерская | 8,7 | 8,7 | Окраска, ВД состав. | 27,5 | Керамическая плитка | ||
015 | Венткамера | 9,8 | Плавающий пол KNAUF | 9,8 | 37 | 2,900 | ||
016 | Складское помещение | 53,6 | Керамическая плитка | 53,6 | 119 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. | ||
017 | Лестничная клетка | 17,3 | 17,3 | 64 | 2,450 | |||
018 | Тамбур-шлюз | 4,4 | 4,4 | 19,5 | 2,900 | |||
019 | Тамбур-шлюз | 4,2 | 4,2 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 15 | |||
020 | Венткамера | 20,1 | Плавающий пол KNAUF | 20,1 | Окраска, ВД состав. | 41 | 2,450 | Керамическая плитка |
021 | Венткамера | 10,4 | 10,4 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 42,5 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. | ||
022 | Венткамера | 22 | 22 | 50,5 | ||||
023 | Тамбур | 5,01 | Керамическая плитка | 5,01 | 20 | 2,900 | ||
024 | С/У | 4,07 | 4,07 | Окраска, ВД состав. | 24 | |||
025 | С/У | 3,6 | 3,6 | 21 |
Ведомость отделочных материалов, первый этаж
Nп/п | Наименование | Полы | Потолки | Стены | ||||
Площадь, м | Вид отделки | Площадь, м | Вид отделки | Площадь, м | Высота, м | Вид отделки | ||
101 | Торговый зал | 1280 | Керамическая плитка | 1280 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 87,5 | 4,800 | Стеклянные панели |
293 | ГКЛ. Окраска, ВД состав. | |||||||
245 | Гипсовые панели | |||||||
88 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. | |||||||
101/1 | Игровая зона торгового зала | 36,6 | 36,6 | 123 | ГКЛ. Окраска, ВД состав. | |||
102 | Кладовая | 8,5 | Цементно-песчаная стяжка | 8,5 | Окраска, ВД состав. | 55,5 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. | |
103 | Лифтовой холл | 14,1 | Керамическая плитка | 14,1 | 53 | |||
104 | Лестничная клетка Л-7 (Л1) | 40,3 | 40,3 | 130 | ||||
105 | Венткамера | 7,3 | Плавающий пол KNAUF | 7,3 | 31,5 | 2,500 | ||
106 | Лестница выхода из подвала | 20,1 | Керамическая плитка | 20,1 | 138 | 4,800 | ||
107 | Лестничная клетка Л-9 (Н2) | 33,4 | 33,4 | 210 | ||||
108 | Лифтовой холл | 11 | 11 | 94 | ||||
109 | Помещение для уборочного инв. | 6,7 | 6,7 | 51 | ||||
110 | Складское помещение | 11 | Цементно-песчаная стяжка | 11 | 62 | |||
111 | С/У | 5 | Керамическая плитка | 5 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 56,5 | ГКЛ. Окраска, ВД состав. | |
112 | Эл. щитовая | 21,2 | Цементно-песчаная стяжка | 21,2 | Окраска, ВД состав. | 95 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. |
Ведомость отделочных материалов, второй этаж
Nп/п | Наименование | Полы | Потолки | Стены | ||||
Площадь, м | Вид отделки | Площадь, м | Вид отделки | Площадь, м | Высота, м | Вид отделки | ||
201 | Торговый зал | 1358 | Керамическая плитка | 1358 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 79 | 4,340 | Стеклянные панели |
308 | ГКЛ. Окраска, ВД состав. | |||||||
205 | Гипсовые панели | |||||||
80 | Штукатурка типа “Втонит”. Окраска, ВД состав. | |||||||
202 | Лифтовой холл | 7 | 7 | 43,5 | ||||
203 | Лестничная клетка Л-7 (Л1) | 26,5 | 26,5 | Окраска, ВД состав. | 80,0 | |||
204 | С/У женский | 19,6 | Стеклянная мозаика | 19,6 | Подшивной потолок. ГКЛ. Окраска, ВД состав. | 82 | 2,800 | ГКЛ. Стеклянная мозаика |
205 | Помещение для уборочного инв. | 5,1 | Керамическая плитка |
docs.cntd.ru
Какая нормативная документация регламентирует отделку
Производя ремонт внутренних помещений самостоятельно, каждый потребитель старается выполнить его на самом высоком уровне, для себя.
Но большое количество владельцев недвижимости нанимают профессионалов для выполнения отделочных работ. А поскольку за выполнение работ вам приходится платить, то знать основные требования к подобного рода работам необходимо.
Все требования к отделке помещений оговорены в специальных нормативных документах, называемых СНиП. Расшифровывается СНиП – строительные нормы и правила.
Качество выполняемых отделочных работ должно соответствовать приведенным нормам, и ниже не опускаться.
Основная нормативная документацияДля одинакового прочтения и понимания стандартов качества разработаны нормативные документы, прописывающие требования ко всем видам и типам отделочных работ.
Исполнение требований данных документов обязательно:
- если вы хотите построить сооружения или здания;
- если вы собираетесь реконструировать существующие помещения или переделать некоторую их часть;
- если вы захотите реставрировать свой объект.
В рассматриваемых нормах и правилах основной упор уделяется обеспечению безопасности.
Внутренняя отдела помещений выполняется согласно СНиП 3.04.01-87.Устройство и монтаж санитарно-технических сетей выполняется согласно СНиП 3.05.01-85.Электроснабжение и система электросетей регламентируется СНиП 3.05.06-86.
Закон Российской Федерации №384-Ф3 от 13.12.2005г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» представляет собой основной нормативный акт, обязательный к исполнению всеми строительными организациями.Для индивидуальных заказчиков планка стандартов при оказании ремонтных услуг регламентируется ГОСТ Р 52059-2003.
Если вы для выполнения ремонтных работ нанимаете строительную организацию, обязательно составляйте Договор, в котором должен быть пункт, указывающий требования к выполненным работам на соответствие строительным нормам.
Качество окончательной отделочной работы должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01–87.Поскольку это достаточно толстый документ, предлагаем инструкцию, содержащую основные отклонения всех поверхностей внутреннего помещения.Все отклонения определяются величиной допуска и задаются в процентах % или геометрической величине(м, см, мм).
Пол и допуски отклонения
- толщины не более 10% от проектной;
- неровности поверхности стяжки под декоративные покрытия не более 2 мм на длине 2 м;
- плоскостности при укладке паркетной доски не более 2 мм на 2 м длины;
- ширины шва при укладке плитки керамической не более 6 мм;
- плоскостности поверхности при укладке керамической плитки не более 1 мм.
Кроме того:
- не допускается сколов, выбоин, выступов и углублений, трещин при зрительном осмотре;
- плоскостность поверхности проверяется рейкой длиной 2 м, при этом допустимая величина просвета на всей длине не должна превышать 4 мм;
- не допускаются пустоты под плиткой при ее простукивании. Плитку потребуется переложить.
Стены и допуски отклонения
- при оштукатуривании поверхности отклонения от плоскостности не должны превышать величины в 2 мм на длине 1 м, а в высоких зданиях на 1 см;
- отделочные работы выполняются только на поверхностях с влажностью менее 8%;
- малярные работы выполняются на плоскости не более 8% влажности;
- лакокрасочное покрытие наносится до толщины не менее 25 мкм;
- на окрашенной поверхности не допускаются подтеки, брызги, пятна, перепады оттенков;
- наклейку обоев следует выполнять только при влажности не более 8%;
- не допускается ширина шва между полосами обоев более 0.5 мм;
- на поверхности не должно быть пузырей, пятен, отслоения обоев;
- не допускается оклейка обоями электрокоммутирующие приборы, плинтуса, дверные проемы;
- обойный рисунок должен обязательно совпадать по всей длине.
С чего начать отделку помещений?
Прежде чем приступить к отделке помещения, определитесь с конечной целью, что вы хотите получить.
Создать комфортное, удобное, стильное помещение без привлечения специалистов не получится. Тем более не обойтись без специалиста, если вы планируете произвести внутреннюю перепланировку помещения.
Перечень основных ремонтных работ при внутренней отделкеОснову составляют работы по выравнивания поверхности, выполнению шпаклевочных и штукатурных работ, работ по стяжке пола, облицовке поверхности гипсокартонными листками.
Дополнительно выполняются облицовочные работы, работы по установке дверей, откосов и окон.
К внутренней отделке относится выполнение электромонтажных работ, установки утеплителя, полового покрытия.
Качество финишных отделочных работ задает конечную оценку помещения.
Получить красивое помещение можно только с использованием качественных отделочных материалов.
Внутренняя отделка помещения разбивается на три этапа:
- 1. работа с потолком;
- 2. отделка стен;
- 3. отделочные работы на полу.
Внимание! Именно в такой последовательности выполняются внутренние отделочные работы.
Потолок и отделочные работы на немПопадая внутрь помещения, любой человек не произвольно обращает свой взор на потолок. И требования к потолочной поверхности наиболее высокие.
Получить потолочное покрытие высокого качества можно, применив натяжные потолки. Высокое качество потолочного покрытия получается с использованием гипсокартонных конструкций.Стены и отделочные работы на них
Для отделки стен используется большое число технологий и разнообразие отделочных материалов.
К традиционной оклейке помещения бумажными рулонными обоями добавились жидкие, металлические и влагостойкие обои. А еще есть ткани, природный камень. У каждого вида обоев есть как свои преимущества, так и недостатки.
У рулонных бумажных обоев самая низкая цена. У жидких обоев нет швов, их не надо выравнивать по рисунку. У металлических обоев не только замечательный внешний вид, но и долговечность и практичность.Пол и отделочные работы на немПол с высокой частотой эксплуатации предпочтительнее покрыть керамической плиткой. При низкой частоте эксплуатации покрытия допускается использовать ковролин, ламинат, линолеум или паркетную доску.
Советы по удалению старого покрытияПобеленный потолок надо смыть, с окрашенного потолка удалить краску.
Смывать следует губкой и моющим теплым раствором. Краску удалить при помощи шпателя, абразива, химическим способом, применив смывку ФЭЙЛ-5.
Старые обои бумажные удаляются шпателем после увлажнения, моющие обои удаляются после обработки отпаривателем или путем проглаживания их горячим утюгом через влажную тряпку.
То же самое проделайте и со стеновым покрытием.
С пола покрытие снимается при полном выходе из строя, или в случае полной замены.Отделка помещения деревом
Особой популярностью при внутренней отделке помещения пользуется вагонка. Ее лучше всего использовать при отделке деткой комнаты, дачного домика или гостиной.
Главное преимущество материала — его экологичность.
Из преимуществ материала хочется отметить простоту монтажа, дешевизну материала.А натуральная красота не может быть воспроизведена в искусственных материалах.
Для отделки помещения вагонкой необходимо выполнить подготовительный этап:
- выполнить монтаж электропроводки, телевизионного и телефонного проводов;
- разметить места установки электрокоммутирующей арматуры.
Для крепления вагонки необходимо установить деревянную обрешетку, выполняемую из брусков одинаковой толщины. При необходимости пустоты в обрешетке заполняются утеплителем. В качестве утеплителя лучше всего применить минеральную вату. Для улучшения паро-, гидроизоляции следуется проложить полиэтиленовую пленку.Вагонка монтируется как вертикально, так и горизонтально. Допускается и диагональная установка покрытия. Получается красивая поверхность, но сложность монтажа не досягаема для новичков.
При покупке вагонки тщательно подойдите к процессу отбора.
Технология установки вагонкиОбрешетка крепится к стене с шагом 35…60 см. При вертикальном монтаже обрешетка устанавливается горизонтально.
Монтаж вагонки начинается с любого угла специальными гвоздями с малой шляпкой либо скобами.Установленная вагона обязательно обрабатывается антисептической жидкостью и огестойким составом. После полного высыхания поверхность покрывается лаком.
Вывод:
- выполняя внутренние отделочные работы, обязательно руководствуйтесь требованиями нормативных документов;
- при отделке используйте только высококачественные отделочные материалы;
- если решились на перепланировку внутреннего пространства, без специалистов вам не обойтись;
- соблюдение требований нормативных документов обеспечит вам безопасность эксплуатации помещения, ее длительный срок эксплуатации.
Успехов вам!
sdelalremont.ru
Приказ Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр “Об утверждении СП 71.13330.2017 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия”
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2017 г. N 128/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 71.13330.2017
“СНИП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ”
В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, пунктом 53 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2016 г. и плановый период до 2017 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 марта 2016 г. N 128/пр, приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа прилагаемый СП 71.13330.2017 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия”.
2. С момента введения в действие СП 71.13330.2017 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия” признать не подлежащим применению СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”, утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. N 280 и зарегистрированные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 18 июля 2011 г. в качестве СП 71.13330.2011.
3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденный СП 71.13330.2017 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия” на регистрацию в национальный орган Российской Федерации по стандартизации.
4. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” текста утвержденного СП 71.13330.2017 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия” в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом Российской Федерации по стандартизации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.
И.о. Министра
Л.О.СТАВИЦКИЙ
Изоляция строительных конструкций
Нормативная литература:
ГОСТ 20022.1.90 Защита древесины; СТ СЭВ 4867.84 Звукоизоляция ограждающих конструкций; СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов; СП 51.13330.2011 Защита от шума; СП 41.103.2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 41.03.2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов; СНиП 23.02.2003 Теловая защита зданий; СНиП 23.02.2003 Защита от шума; СНиП 12.01.2004 Организация строительства; СНиП 3.04.03.85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии; СНиП 3.04.01.87 Изоляционные и оделочные покрытия; Постановление №80 Безопасность труда в строительстве ч.1; Постанволение №123 Безопасноть труда в строительстве; ГОСТ Р 52804 .2007 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии; ГОСТ Р 51943.2002 Экраны акустические для защиты от шума транспорта; ГОСТ Р 9.316.2006 Покрытия термодиффузионные цинковые; ГОСТ 31384.2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии; ГОСТ 30693.2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные; ГОСТ 30547.97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные; ГОСТ 21.513.83 Антикоррозийная защита конструкций зданий и сооружений; ГОСТ 12.3.016.87 Работы антикоррозийные; ГОСТ 9.304.87 Покрытия газотермические; ВСН 32.81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов
Справочная литература:
1. Общие сведения
Ограждающие конструкции зданий и сооружений из пористых материалов (бетон, кирпич и др.) при длительном воздействии грунтовых и атмосферных влияний поглощают и удерживают воду в порах. Насыщенные влагой материалы теряют свои эксплуатационные качества – понижается их прочность, долговечность, водонепроницаемость.
Металл адсорбирует по своей поверхности влагу, которая под действием кислорода приводит к коррозии, сокращающей срок службы и прочность металлических конструкций. Поэтому все строительные конструкции, и особенно подверженные воздействием влаги, защищают покрытиями из гидроматериалов. Такие покрытия называют гидроизоляцией, а работы по их устройству – гидроизоляционными.
Можно уменьшить гидроизоляционные работы путем строительства дренажа, глиняных замков, понижения уровня грунтовых вод, планировки территории, устройства отмосток, упрочнения грунтов цементацией, битумизацией, силикатизацией и др.
Гидроизоляция подразделяется на пластическую, жесткую и футеровку.
Пластическая – обмазочная, окрасочная, оклеечная, литая, проникающая.
Жесткие – цементно-песчаная, асфальтовая, упругие покрытия и штукатурки и листовые покрытия.
Футеровка – это облицовка поверхности строительных конструкций кислотостойкими мастичными материалами и штучными изделиями.
Перед нанесением гидроизоляции выполняют подготовку поверхностей:
Для поверхностей из бетонных конструкций:
– очистку поверхности от грязи;
– снятие бугров и других неровностей;
– срезку выступающих концов арматуры;
– заделку углублений и раковин цементным раствором;
– просушивание поверхностей;
– грунтовку.
Для поверхностей из кирпича дополнительно выполняют:
– очистку поверхностей пескоструйным аппаратом;
– увлажнение поверхностей для удаления мелких пылеватых частиц.
Для металлических конструкций выполняют следующие подготовительные процессы:
– снятие окалины и ржавчины;
– устранение различных масел с помощью щеток, скребков или пескоструйным аппаратом.
При подготовке кирпичных и бетонных поверхностей под штукатурную гидроизоляцию для лучшего сцепления производят их насечку.
Просушивание осуществляют электровоздуходувками, калориферами, лампами и установками инфракрасного излучения.
Перед нанесением битумных и окрасочных составов поверхность грунтуют составом 1:3 битум – соляркой (иногда за 2 раза).
Деревянные конструкции после очистки остругивают, трещины и вмятины зашпаклевывают.
Металлические конструкции очищают металлическими щетками.
Применяют также химический метод очистки (преобразователь ржавчины).
При назначении типа гидроизоляции необходимо учитывать:
– требуемую сухость изолируемого помещения;
– трещиностойкость изолируемых поверхностей;
– величину гидростатического напора воды;
– температурные и механические воздействия;
– агрессивность внешних вод;
– имеющийся выбор гидроизоляционных материалов.
2. Обмазочная и окрасочная гидроизоляция
Обмазочная гидроизоляция – это сплошной водонепроницаемый слой или несколько слоев остывшей битумной мастики толщиной 2-4мм, нанесенной на поверхность конструкции, а окрасочная изоляция — более тонкий слой (0,2—0,8 мм).
Наносят вручную или механизированным способом.
Обмазочную гидроизоляцию применяют главным образом для защиты от капиллярной влаги.
Доставляют мастику в бачках или автогудронаторах до 5т.
Окрасочные составляющие изготавливают из этинолевого лака, с распушенным асбестом и пигментами красителя и наносят на огрунтованную поверхность тем же лаком в 3слоя.
Можно наносить при температуре до – 20°С.
3. Оклеечная гидроизоляция
Оклеечная гидроизоляция – сплошной водонепроницаемый ковер из гнилостойких рулонных или гибких листов, материалов, наклеенных в 1- 4 слоя на изолируемые горизонтальные, наклонные, вертикальные поверхности специальными мастиками или клеями:
– мастики битумные – для рубероида, бризола и других материалов на основе битума;
– специальные клеи и эпоксидные смолыдля полихлорвиниловыхи других пластмассовых ленточных и листовых материалов.
Наклеивают на сухую огрунтованную поверхность, на вертикальные поверхности наклейку ведут снизу вверх по 1,2-1,5 м.
При высоком уровне грунтовых вод и большом ее давлении оклеечную гидроизоляцию защищают футеровкой из кирпича
4. Проникающая гидроизоляция
Проникающая гидроизоляция предназначена для объемной гидроизоляции водопроницаемого пористого материала. Принцип действия основан на проникновении в пористую структуру приповерхностной зоны изолируемого материала растворов рабочих веществ и их фиксации в толще материала в виде нерастворимых химических соединений, заполняющих поры с вытеснением из них жидкости.
Введение в состав приникающей гидроизоляции специальных компонент позволяет проводить дополнительную модификацию свойств обрабатываемого материала:
– предотвращение коррозионных процессов в арматурных элементах железобетонного основания;
– восстановления технических характеристик “старого” бетонного камня;
– подавление плесени и грибковых образований;
– повышение химической стойкости материала.
Применяется в виде суспензий – наносится как окрасочная гидроизоляция, или в виде сухих смесей, которые после затворения наносятся как штукатурка.
5. Литая асфальтовая изоляция и штукатурка
Литую гидроизоляцию выполняют путем розлива или залива в полость между изолированной поверхностью здания и защитной стенкой горячего асфальтового раствора или мастики.
Наносят слоем 10 – 40 мм.
Литую изоляцию часто используют в качестве подстилающего слоя под устройство наливных полов.
Литую гидроизоляцию вертикальных поверхностей устраивают путем поярусной, высотой 20 – 40 см, заливки в полость между изолируемой поверхностью и ограждающей стенкой.
Литая гидроизоляция не должна иметь трещин, раковин и расслоений.
При необходимости горизонтальные и вертикальные гидроизоляционные покрытия защищают слоем раствора.
Штукатурная изоляция может быть цементно-песчаная и асфальтовая.
Цементно-песчаная представляет собой слой затвердевшего и прочно сцепившегося с изолируемой поверхностью раствора, имеющего повышенную плотность.
Надежность изоляции повышается при армировании металлическими сетками или стеклотканевыми материалами.
Для растворов применяют водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками – церезитом, хлорным железом, жидким стеклом, алюминатом натрия, битумными и латексными эмульсиями.
Цементно-песчаную гидроизоляцию наносят растворонасосом слоями по 8 – 10 мм при общем слое 20 – 30 мм. На верхнем накрывочном слое устраивают железнение. Либо выполняют торкретирование.
Асфальтовую штукатурную изоляцию применяют для защиты конструкций от капиллярной влаги, а также там, где требуется повышение прочности покрытия.
Выполняют в виде сплошного покрытия, образуемого из горячих асфальтовых мастик или растворов либо холодных эмульсионных мастик и паст.
Горячие мастики наносят при tо +160°С +180оС. Наносятся асфальтометами под давлением сжатого воздуха 4атм.
Холодные мастики наносятся диафрагмовыми насосами.
6. Жесткая гидроизоляция
Листовые гидроизоляционные покрытия – это сплошные (сварные) водонепроницаемые ограждения строительных конструкций из стальных или пластмассовых листов.
Стальные листы – применяют при больших гидротехнических напорах, когда надо обеспечить постоянную сухость помещений в условиях высоких температур и динамических нагрузок, а также в небольших помещениях, имеющих сложную конфигурацию.
Например, в насосных станциях, углубленных котельных. Применяют стальные или алюминиевые листы толщиной 2 – 6 мм.
Устраивают изоляцию изнутри, иногда снаружи сооружения.
Пластмассовые – поливинилхлоридные или виниловые покрытия.
Применяют главным образом для защиты конструкций от агрессивных сред (резервуары и др.)
Гидроизоляцию из пластмассовых листов выполняют сваркой листов, выкроенных по форме изолируемой конструкции.
7. Антикоррозийная защита
Различают такие основные виды антикоррозийной защиты: футеровку, гуммирование, газопламенное напыление, гидрофобизацию, металлизацию.
Футеровка выполняется штучным материалом – кирпичом, каменным литьем и т.д.
Отличается от обычной кладки тем, что она обладает значительно более высокой плотностью.
Большое внимание уделяют устройству подстилающих слоев под футеровку, обеспечивающих повышенную плотность и химическую стойкость покрытия.
Делают их из обмазочной или окрасочной изоляции, а при более агрессивных средах применяют оклеечную изоляцию.
Кислотоупорные бетоны – используемые для футеровки, укладывают также, как и обычные. Особенно высокую герметичность футеровочные бетонные покрытия приобретают после наклеивания на их поверхность листов винипласта.
Гуммирование поверхностей осуществляется сырой рулонной резиной, резиновым каучуком, синтетическим каучуком, нейритом и тиоколовым герметиком с последующей вулканизацией покрытия. Гуммирование сырой резиной: очищают и обезжиривают поверхность, сначала грунтуют, т.е. наносят на нее тонкий слой резинового клея, затем покрывают рулонной сырой резиной и подвергают тепловой обработке (вулканизируют). Резина при этом образует сплошное покрытие толщиной2-4 мм.
Газопламенное напыление – производят порошкообразным термопластом, который наносятна поверхность, нагретую до + 100о , + 180° С,специальной форсункой через воздушно – ацетиленовое пламя под давлением сжатого воздуха. Порошок термопласта при этом расплавляется и при ударе о поверхность уплотняется, образуя сплошное покрытие. Напыление делают тонкими слоями с интервалами 20—40 минут.
Гидрофобизацию – применяют для защиты бетонных, железобетонных и оштукатуренных поверхностей от воздействия влаги. Для этого используют чаще всего кремнийорганическую эмульсию, которая после высыхания образует прочную водостойкую пленку. Гидрофобный водный раствор наносят краскораспылителем в два три слоя с небольшими перерывами.
Флюатирование – выполняют растворами магниевых флюатов с помощью распылителей (до прекращения впитывания).
Металлизация – заключается в нанесении антикоррозийного покрытия на предварительно подогреваемую поверхность стальных изделий распылением расплавленного цинка или алюминия струей воздуха.
8. Тепло- и звукоизоляция конструкций
Общие сведенияТеплоизоляция различных ограждающих конструкций предназначена для обеспечения заданных тепловых режимов зданий, сооружений, установок, трубопроводов.
Тепловые режимы могут иметь разное назначение:
– для уменьшения тепловых потерь ограждающими строительными конструкциями;
– для обеспечения нормального технологического процесса внутри холодильников, специальных складов и т.д.
Ужесточение требований по строительной теплотехнике, по повышению теплозащитных свойств зданий требуют кардинальных решений по резкому повышению сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Повысить теплоизоляционные свойства наружных стен можно несколькими способами: утеплить их снаружи, заложить теплоизоляцию в толщу стены, утеплить с внутренней стороны или возводить конструкции из теплоизоляционно-конструкционных материалов
Теплоизоляционные материалы для оборудования и трубопроводов должны иметь γ ≤ 400-500 кг/м3, а для ограждающих конструкций зданий γ < 700 кг/м3.
Кроме того материалам должна быть свойственна высокая огне- и температуроустойчивость, механическая прочность, низкая водопоглащаемость, биостойкость, антикоррозийность, воздухо- и газоводонепроницаемость.
Как и все материалы и конструкции они должны быть индустриальными и экономичными.
Все теплоизоляционные покрытия состоят из таких элементов: антикоррозийного слоя, предохраняющего изолированные поверхности от действия агрессивной среды; теплоизоляционного слоя; деталей крепления – каркаса, сетки, шпилек, бандажей и т.п.;покровного защитного слоя, предохраняющего изоляцию от механических повреждений; паро- и гидроизоляционного слоев, предохраняющих от увлажнения; оклейки, обшивки, окраски, увеличивающихмеханическую прочность изоляции и придающих ей нужный цвет и хороший внешний вид.
По способу и технологии монтажа теплоизоляционные покрытия делят на:
– засыпные;
– мастичные;
– литые;
– обволакивающие;
– сборно-блочные;
– вакуумные.
Поверхность сначала готовят: чистят от грязи и раковины, устанавливают крепежные детали, затем наносят изоляцию и защитный слой.
Засыпная теплоизоляция
Засыпную изоляцию устраивают по горячим и холодным поверхностям.
Для засыпки используют волокнистые, порошкообразные и зернистые материалы – минеральную и стеклянную вату, пенопласт, вспученные перлит и вермикулит, пемзу, шлаки, золы.
Если вышерасположенными конструкциями теплоизоляция изолирована от атмосферных воздействий, то поверх ее достаточно выполнить защитное покрытие – слой цементно-песчаной или асфальтовой стяжки.
Достоинства – простота устройства, малая трудоемкость, низкая стоимость.
Недостатки – малая механическая прочность, малая сопротивляемость вибрации, оседание изоляции со временем и оголение верхних слоев.
Мастичная теплоизоляция
Данный тип изоляции обычно используют для изоляции трубопроводов с горячими и холодными поверхностями.
Для получения качественной изоляции необходимо, чтобы изолируемые поверхности имели свою рабочую температуру.
Мастики приготавливают из асбозурита, новоасбозурита, асботрепела, совелита, ньювеля и других порошкообразных, зернистых и волокнистых материалов.
Мастики должны быть однородны, пористы и пластичны.
Мастику наносят на сетки из проволоки в несколько слоев.
Мастику можно наносить как вручную, так и с использованием пневмонагнетателей.
После полного высыхания изоляцию оклеивают тканью и окрашивают.
Достоинства: простота устройства, монолитность, возможность производить работы на поверхностях любой конфигурации.
Недостатки: большая трудоемкость, длительность производства работ, нестабильность свойств используемых материалов.
Литая теплоизоляция
Литая теплоизоляция предназначена для промышленных печей, холодильников, котлоагрегатов и осуществляют обычно из пенобетонной ячеистой массы.
Специальную пеномассу укладывают при горизонтальных поверхностях в опалубку слоями на высоту до 25 см.
На выполненное изоляционное покрытие укладывают рогожу, маты, регулярно поливая водой, обеспечивая нормальный температурно-влажностный режим.
При вертикальных изолируемых поверхностях пенобетон наносят методом торкретирования по металлической сетке.
В результате получают изоляцию заданной толщины и конфигурации, плотно прилегающий к изолируемой поверхности , без трещин, раковин и других дефектов.
Работы выполняют при температуре не ниже + 10°С.
Процесс схватывания осуществляется в течении 5 суток.
Достоинства – простота, монолитность, высокая механическая прочность, пористость.
Недостатки – большая продолжительность процесса, невозможность производства при низких температурах.
Обволакивающая теплоизоляция
Для данного типа характерно применение гибких материалов и изделий: прошивных матов, минерального войлока, шнура и подобных материалов.
Минеральный войлок наматывают путем накалывания и насаживания на шпильки.
Покровный слой крепят на те же шпильки.
Комбинированную изоляцию выпускают в виде рулонов.
Она включает в себя алюминиевую фольгу с наклеенным на нее минеральным войлоком.
Достоинство изоляции в том, что она практически не требует дополнительных креплений, благодаря фольге гарантируется толщина защитного слоя в любом месте сечения, имеется возможность наносить изоляцию в несколько слоев.
Достоинства – высокая степеньиндустриальности, простота устройства и нанесение на любую поверхность.
Недостаток – боится вибрации, непостоянство объема.
Сборно-блочная изоляция
Выполняют из сборных изделий – блоков, скорлуп, плит, кирпича и т.п., изготовленных на заводах теплоизоляционных материалов.
Изделия укладывают с перевязкой на холодные или горячие поверхности насухо или по мастичной подмазке.
Изделия крепят проволокой, бандажами, штырями и крючками.
После крепления устраивают покровный слой, например, штукатурят, обклеивают и красят.
Достоинства – индустриальность, стандартность, сборность, хорошая механическая прочность.
Недостатки – многошовность, сложность нанесения на фасонные части.
Вакуумная изоляция
Применяют в установках глубокого холода, аппаратах для хранения и транспортирования дорогостоящих жидкостей (неона, дейтерия, водорода, гелия и др.).
Такая изоляция может быть вакуумной, вакуумно-порошковой и вакуумно-многослойной.
Основана на использовании малой теплопроводности вакуумированного пространства, заключенного между изолируемой поверхностью и окутывающим ее кожухом.
9. Обеспечение звукоизоляции конструкций при возведении и отделке зданий
Одним из важнейших факторов, оказывающих негативное воздействие на нервную систему человека, являются акустические и вибрационные воздействия. Нормативные требования к звукоизоляции регламентированы в СНиП 23-03-2003 “Защита от шума и кустика”. Эффективная защита помещений от шума предполагает использование специальных материалов, структура которых, способствует поглощению или ослаблению звуковых колебаний.
Самое главное требование, высокое качество строительно-монтажных работ с тщательной заделкой всех сопряжений, примыканий, проходов трубопроводов и электропроводки.
Особые требования к звукоизоляции помещений предъявляют к: киноконцертным залам, звукозаписывающим студиям и культовым сооружениям
10. Особенности производства изоляционных работ в зимних условиях
Технологические требования по производству работ в зимнее время обусловлены в основном физико-механическими свойствами материалов:
– асфальтовые мастики подогревают до температуры + 70° – 80ºС;
– в помещениях, где производят изоляцию, поддерживают температуру +10°С – + 15°С, а химически-стойкими лаками + 18° – 20°С;
– в мастики добавляют ускорители твердения: хлористые соли, сульфат магния, денатурат, этиловый спирт, но они снижают водоустойчивость покрытия;
– антикоррозийные покрытия делают только при положительной температуре;
– теплоизоляцию выполняют зимой в условиях, исключающих увлажнение , при дожде или снегопаде производство работ запрещено.
11. Техника безопасности при изоляционных работах
– нужна специальная спецодежда при изоляционных работах;
– горячие мастики носить только в закрытых ведрах и бачках и заполнять на ¾ емкости;
– чтобы не попала вода во время варки битумных мастик;
– антикоррозийные работы вести в закрытых помещениях, но вещества взрываемы, поэтому исключены металлические инструменты, чтобы случайно не возникла искра;
– воздухообмен делают 4-х кратный.
Гидроизоляция сп
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»
Перед направлением электронного обращения в Минстрой России, пожалуйста, ознакомьтесь с изложенными ниже правилами работы данного интерактивного сервиса.
1. К рассмотрению принимаются электронные обращения в сфере компетенции Минстроя России, заполненные в соответствии с прилагаемой формой.
2. В электронном обращении может содержаться заявление, жалоба, предложение или запрос.
3. Электронные обращения, направленные через официальный Интернет-портал Минстроя России, поступают на рассмотрение в отдел по работе с обращениями граждан. Министерство обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений. Рассмотрение электронных обращений осуществляется бесплатно.
4. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” электронные обращения регистрируются в течение трёх дней и направляются в зависимости от содержания в структурные подразделения Министерства. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Электронное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Минстроя России, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.
5. Электронное обращение не рассматривается при:
– отсутствии фамилии и имени заявителя;
– указании неполного или недостоверного почтового адреса;
– наличии в тексте нецензурных или оскорбительных выражений;
– наличии в тексте угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
– использовании при наборе текста некириллической раскладки клавиатуры или только заглавных букв;
– отсутствии в тексте знаков препинания, наличии непонятных сокращений;
– наличии в тексте вопроса, на который заявителю уже давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленными обращениями.
6. Ответ заявителю обращения направляется по почтовому адресу, указанному при заполнении формы.
7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Информация о персональных данных заявителей хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.
8. Обращения, поступившие через сайт, обобщаются и представляются руководству Министерства для информации. На наиболее часто задаваемые вопросы периодически публикуются ответы в разделах «для жителей» и «для специалистов»
Запрашиваемая страница не найдена!
Меню 8 495 481-81-33 [email protected] Библиотека Партнерам Сравнение Войти Корзина- Облицовочные материалы Облицовочные материалы
- Композитные панели
- Керамогранит
- Металлокассеты
- Линеарные панели
- Фиброцементные плиты
- Плиты натурального камня
- Терракотовые панели
- Фасадные системы Фасадные системы
- Для композитных панелей
- Для керамогранита
- Для металлокассет
- Для линеарных панелей
- Для фиброцементных плит
- Для плит натурального камня
- Для терракотовых панелей
Гидроизоляция всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, по проекту
Цитата:Сообщение #13 от keber
Еще раз перечитайте СП по защите конструкций от коррозии, и попробуйте объяснить…
Перечитал внимательно СП 28.13330.2012, объясняю самому себе:
———
14. Согласно таблице Ж.3 для конструкций без предварительного напряжения в слабоагрессивной среде допустимая ширина раскрытия трещин 0,25/0,20 мм; минимальная толщина защитного слоя 25 мм с учетом сноски 3; минимальная марка по водонепроницаемости W4.
15. Согласно таблице Ж.4 для конструкций без предварительного напряжения в слабоагрессивной среде допустимая ширина раскрытия трещин 0,20/0,15 мм; минимальная толщина защитного слоя 25 мм с учетом сноски 3; минимальная марка по водонепроницаемости W4.
16. Согласно сноскам 7 к таблицам Ж.3 и Ж.4, указанные марки бетона по водонепроницаемости приведены при наличии изоляционных покрытий. При отсутствии изоляционных покрытий марка по водонепроницаемости должна быть увеличена и назначена в каждом конкретном случае в зависимости от вида конструкции и условий воздействия среды. Отметим здесь, что в СП отсутствуют методики определения водонепроницаемости при отсутствии изоляционных покрытий и вспомним про п. 5.3.1 о “необходимости” вторичной защиты в слабоагрессивной среде.
17. Согласно примечанию 1 к таблице Ж.4 при возможной фильтрации через трещины жидкие среды оцениваются как средне- и сильноагрессивные по отношению к стальной арматуре. Защита от коррозии железобетонных конструкций осуществляется исключением фильтрации совместным применением методов первичной и вторичной защиты. Отметим здесь, что если проектируется обычная железобетонная конструкция с допускаемой шириной раскрытия трещин и присутствуют грунтовые воды, то среда является как минимум среднеагрессивной даже без материалов изысканий и необходимо применение первичной защиты в сочетании со вторичной.
18. При среднеагрессивной среде, с учетом сносок 3 и 7 таблицы Ж.4 получаем допустимую ширину раскрытия трещин 0,15/0,10 мм и минимальную марку по водонепроницаемости W6, опять же при наличии изоляционных покрытий.
19. Согласно п. 5.6.3 при действии жидких сред и в грунтах следует предусматривать мастичные, оклеечные, облицовочные покрытия или пропитки химически стойкими материалами. Перечисленные способы защиты согласно п. 5.1.2 относятся ко вторичной защите от коррозии.
20. Согласно п. 5.6.4 защиту от коррозии следует назначать исходя из условия возможности возобновления защитных покрытий, а для подземных конструкций, вскрытие и ремонт которых практически исключены, необходимо применять материалы, обеспечивающие защиту конструкций на весь период эксплуатации.
21. Согласно п. 5.6.11 наружные боковые поверхности подземных конструкций зданий и сооружений защищают, как правило, мастичными, оклеечными или облицовочными покрытиями.
22. Согласно п. 5.6.12 для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды.
23. Согласно п. 5.6.13 боковые поверхности железобетонных конструкций следует защищать с учетом возможного повышения уровня и агрессивности подземных вод в процессе эксплуатации.
24. Согласно п. 5.6.15 при проектировании полов на грунте должна предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия подземных вод и их уровня.
———
Гидроизоляция фундамента ЕНИР: СНиП и ГОСТ
При выполнении гидроизоляции фундаментов и конструкции пола придерживаются определённых правил и норм, которые оговариваются в регламентирующих документах: СНиП, ГОСТ и ЕНиР. Только придерживаясь этих норм, можно быть уверенным, что гидроизоляционные работы выполнены по всем правилам. В таких нормативных документах, как СНиП и ГОСТ, описаны основные виды гидроизоляции, перечислены требования к используемым материалам и факторы, влияющие на выбор конструкции фундамента. Также там перечисляются методики и последовательности выполнения различных гидроизоляционных работ. ЕНиР – это сборник, в котором собраны единые нормы и расценки на выполнение строительных и ремонтных работ.
Нормативные документы
Гидроизоляция фундаментов должна выполняться с соблюдением норм, описанных в СНиП, где перечисляются нормативы проектирования и строительства оснований зданий и различных сооружений
Гидроизоляция фундаментов должна выполняться с соблюдением норм, описанных в СНиП с обозначением 2.02.01-83, где перечисляются нормативы проектирования и строительства оснований зданий и различных сооружений. В этом документе говорится, что все подземные части построек, а также заглублённые помещения, стены, колонны и конструкции фундаментов нуждаются в защите от капиллярной, поверхностной и грунтовой влаги. Последовательность выполнения гидроизоляционных работ регламентируется СНиП с обозначением 3.04.01-87.
Важно: гидроизоляция необходима в том случае, когда все другие меры защиты от воды (дренаж, цементация, битумизация и т.п.) экономически нецелесообразны или малоэффективны.
Что касается ГОСТ, то в вопросах выполнения гидроизоляции фундамента и пола руководствуются документом номер 12.03.009-76, в котором описываются правила подбора и работы с различными гидроизоляционными материалами.
ЕНиР состоит из сорока сборников, в которых устанавливаются единые расценки и нормы на следующие виды работ:
- монтажные операции;
- общестроительные работы;
- ремонтно-строительные мероприятия.
Все тарифы в ЕНиР рассчитаны, исходя из семичасового рабочего дня. Однако условия работы могут быть иными, поэтому делаются поправки. В любом случае при составлении сметной документации по ЕНиР должны оговариваться условия выполнения работ.
Основные нормы СНиП
Оклеечная изоляция – это сплошной ковёр рулонных или плёночных изоляционных материалов, который клеится на подготовленную поверхность основания при помощи мастик
Согласно СНиП гидроизоляция фундамента бывает нескольких видов:
Рекомендуем к прочтению:
- Штукатурная изоляция – это сплошное влагостойкое покрытие толщиной от 6 до 50 мм. Для выполнения гидроизоляции фундамента используются холодные и горячие смеси на основе битума, полимеров или цементных вяжущих с наполнителем. Смеси могут наноситься механизированным (торкретирование) или ручным способом. Методика подходит для обработки конструкций из монолитного бетона.
- Окрасочная гидроизоляция – это водонепроницаемое, сплошное покрытие толщиной не менее 3-6 мм. Допускается механизированное нанесение окрасочной изоляции. Недостаток – недолговечность полученного защитного слоя. В зависимости от используемого сырья такие покрытия делятся на следующие разновидности:
- битумные составы – пасты, эмульсии, растворённые и горячие битумные смеси;
- битумно-полимерные смеси – наиритовые мастики, латексные эмульсии, составы на основе резины;
- полимерные материалы – ЛКМ и синтетические смолы;
- полимерно-цементные вещества – это различные составы на основе смеси латекса и цемента.
- Оклеечная изоляция – это сплошной ковёр рулонных или плёночных изоляционных материалов, который клеится на подготовленную поверхность основания при помощи мастик. Согласно ГОСТ, основное требование к этим материалам – высокая влагостойкость и устойчивость к гниению. Применение для этих целей материалов на картонной основе (толь, пергамин) недопустимо. Хотя для гидроизоляции пола в некоторых случаях они подходят.
Внимание: количество наклеиваемых слоёв (согласно ГОСТ) зависит от уровня влажности и гидростатического напора жидкости.
- Монтируемая гидроизоляция по СНиП может выполняться из листовых стальных материалов и специальных матов. Она крепится к поверхности фундаментных конструкций на анкерных болтах. Данная методика довольно дорогая и требует много трудозатрат, но согласно ГОСТ использование таких изоляционных материалов оправдано в условиях высоких гидростатических нагрузок, значительного механического воздействия, высоких температур.
Для выполнения гидроизоляционных работ при устройстве пола и фундамента используются следующие материалы:
- Различные полимерные, битумные и битумно-полимерные составы.
- Листовые и рулонные изоляционные материалы.
- Специальные бентонитовые экраны и другие плитные материалы.
- Асфальт.
- Цементные смеси со специальными влагостойкими добавками.
Важно: все используемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ.
Выбор изоляционного материала и методики
Выбор марки и добавок для цемента с учётом химического состава воздействующих вод производится по СНиП
Способы и материалы для выполнения гидроизоляции фундамента и пола согласно СНиП выбираются с учётом следующих параметров:
- Уровень влажности грунта.
- Разновидность гидравлического воздействия влаги.
- Химический состав и агрессивность воздействующих вод.
- Наличие блуждающих токов.
- Трещиностойкость конструкций фундамента или пола.
Выбор марки и добавок для цемента с учётом химического состава воздействующих вод производится по СНиП с маркировкой 2.03.11-85. Защита от блуждающих токов выполняется согласно действующим нормам.
Воды, оказывающие негативное воздействие на строительные подземные конструкции, делятся на три вида:
- Фильтрационная (капиллярная) – это влага, которая накапливается внутри строительных конструкций.
- Грунтовые воды – наличие подземных вод обусловлено гидрогеологическими условиями, рельефом местности. Здесь важно учитывать высоту стояния водоносных горизонтов.
- Поверхностные воды (осадочные). Это воды, которые просачиваются в почву после осадков и таяния снега.
Важно: фильтрационные и осадочные воды в отличие от грунтовых вод не оказывают гидростатического давления на строительные конструкции.
Согласно ГОСТ при наличии гидростатического давления можно использовать не каждый вид гидроизоляции фундамента. Так подбор материала в зависимости от условий эксплуатации делается так:
Рекомендуем к прочтению:
- При уровне влажности не более 60 % и капиллярном подсосе вод подойдёт окрасочная изоляция фундамента. В условиях гидростатического напора можно использовать только комбинацию оклеечной и облицовочной изоляции.
- Если уровень влажности находится в пределах 60-75 процентов, то при капиллярном подсосе применяют любые окрасочные материалы, а при гидростатическом напоре составы на полимерной основе, цементную и асфальтовую штукатурку, а также комбинацию оклеечной и облицовочной гидроизоляции.
- При влажности выше 75 % и капиллярном подсосе используются окрасочные материалы. В условиях гидростатического напора подходят только комбинированные методы и материалы на базе полимеров, цемента и асфальта.
Важно: при использовании цементной штукатурки в условиях напора грунтовых вод состав наносится методом торкретирования с двух сторон фундамента. А со стороны напорного воздействия выполняют второй окрасочный слой поверх цементной штукатурки.
Согласно СНиП при выборе материала для гидроизоляции необходимо учитывать трещиностойкость фундаментных конструкций. Они бывают трёх категорий:
- когда трещины недопустимы в любом случае;
- допускаются небольшие трещины размером не более 0,2 мм;
- допускаются два вида трещин (временного раскрытия – не больше 0,4 мм, длительного раскрытия – не больше 0,3 мм).
Внимание: цементная штукатурка и окрасочная изоляция не могут использоваться для защиты фундаментных поверхностей второй и третьей категории трещиностойкости.
Гидроизоляция пола по СНиП
Гидроизоляционные мероприятия по защите пола регламентируются СНиП с маркировкой 2.03.13-85
Гидроизоляционные мероприятия по защите пола регламентируются СНиП с маркировкой 2.03.13-85. В данном документе гидроизоляционные меры не озвучиваются как обязательные. Эти мероприятия рекомендуется проводить при высокой и средней интенсивности воздействия следующих жидкостей:
- нейтральных растворов и вод;
- органических растворителей;
- масляных эмульсий и минеральных маслянистых составов;
- чистых щелочей и их растворов;
- кислотосодержащих составов;
- различных жидкостей животного происхождения.
Для защиты пола от воды и различных жидкостей используют следующие материалы:
- изол, гидроизол, бризол;
- поливинилхлоридную пену;
- полиизобутилен;
- полиэтилен.
При выполнении гидроизоляции пола придерживаются следующих рекомендаций нормативных документов:
- Оклеечная изоляция из битумных материалов делается в два слоя при средней интенсивности воздействия воды. При укладке полимерных материалов достаточно одного слоя. Если интенсивность воздействия высокая, то битумные материалы укладываются в четыре слоя, а полимерные – в два.
- Оклеечные битумные составы нельзя использовать при воздействии на пол маслянистых составов и органических растворителей. Материалы на базе дёгтя не подходят в случае воздействия растворителей на базе органики.
- Если нужно выполнить гидроизоляцию стяжки, то состав наносится сплошным слоем с заведением на высоту 30 см на стены, колонны и другие строительные конструкции, а также оборудование, примыкающее к полу.
- В условиях низкой интенсивности воздействия вод допускается устройство гидроизоляционного слоя под подстилающей прослойкой в конструкции пола.
- В условиях высокой и средней интенсивности воздействия кислотосодержащих составов гидроизоляция прокладывается под бетонным подстилающим слоем. Если он находится ниже поверхности отмостки, то гидроизоляция делается в любом случае.
Укладка пароизоляции по действующему СП 71.13330.2017 (СНиП)
Правильная укладка пароизоляционного слоя нормируется в разделе 5.2 действующего СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».
Данные требования необходимо соблюдать при производства и приемке изоляционных работ при устройстве изоляционных слоев крыш, изоляционных покрытий оборудования и трубопроводов, внутренних помещений зданий и сооружений, в том числе покрытий полов.
Выделим наиболее важные пункты данных требований, которые необходимо контролировать при производстве и приемке пароизоляционных работ.
п.5.2.1 Укладку материала пароизоляционного слоя следует осуществлять непрерывным (сплошным) слоем на всей поверхности основания.
п.5.2.2 При укладке пароизоляционного слоя следует контролировать:
— отсутствие порезов, отверстий и иных дефектов;
— герметичность соединения между собой полотнищ пароизоляционных материалов в местах нахлеста;
— плотное прилегание и закрепление (в соответствии с требованиями проектной документации) кромок пароизоляционного материала в местах примыканий к вертикальным поверхностям.
п.5.2.3 Приклеивание пароизоляционного материала к вертикальным поверхностям следует осуществлять на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя.
п.5.2.4 Укладку полотнищ пароизоляционного материала следует производить с нахлестом в боковых швах 80-100 мм, а в торцевых швах — 150 мм.
п.5.2.5 Торцевые нахлесты соседних полотнищ пароизоляционного материала следует смещать относительно друг друга не менее чем на 300 мм.
п.5.2.6 Сварку нахлестов полотнищ битумосодержащих материалов следует проводить пламенем горелки или горячим воздухом.
п.5.2.7 При устройстве пароизоляционного слоя из битумосодержащих материалов с уклоном основания до 10% допускается свободная укладка материала с обязательной проклейкой (проплавкой) швов.
п.5.2.8 При устройстве пароизоляционного слоя из битумосодержащих материалов с уклоном основания более 10% приклейка (наплавление) пароизоляционных материалов по всей плоскости основания обязательна.
п.5.2.9 На крышах с несущим основанием из профилированного настила рулоны пароизоляционного материала следует раскатывать вдоль гофр. Продольные нахлесты пароизоляционного материала должны составлять 80-100 мм и располагаться на верхних полках профилированного листа.
п.5.2.10 Склейку боковых нахлестов полотнищ пароизоляционных материалов на основании из профилированного настила следует проводить на верхней плоскости полки профилированного листа. Склейку торцевых нахлестов следует проводить только на жестком основании.
п.5.2.11 Укладку пароизоляционного слоя из полимерных рулонных материалов следует проводить с нахлестом в боковых и торцевых швах 100 мм. Нахлесты полимерных материалов следует соединять с помощью односторонних (шириной не менее 50 мм) или двусторонних (шириной не менее 20 мм) клеящих лент либо специальных клеевых составов.
п.5.2.12 При повреждении в процессе укладки полимерных пароизоляционных материалов следует выполнить их ремонт с использованием одно- или двусторонних клеящих лент и заплат с нахлестом не менее 100 мм от места повреждения.
п.5.2.13 При устройстве пароизоляционного слоя в конструкциях крыш со стропильной системой перед использованием химических средств (антисептики, антипирены) следует проверить их совместимость с пароизоляционным материалом.
п.5.2.14 В конструкциях крыш со стропильной системой рулоны пароизоляционных материалов допускается укладывать как вдоль, так и поперек стропильных ног. Во всех случаях для проклейки нахлеста рулонов следует использовать односторонние ленты. Применение двусторонних соединительных лент допускается в случае выполнения стыка рулонов непосредственно на поверхности стропильной ноги или сплошном настиле.
п.5.2.15 Укладку пароизоляционных материалов в конструкциях крыш со стропильной системой следует вести, не допуская провиса и складок.
п.5.2.16 В конструкциях крыш со строительной системой предварительное крепление полотнищ пароизоляционных материалов на стропилах или нижнем настиле следует проводить скобами строительного степлера или гвоздями с широкой шляпкой. Дополнительное крепление следует обеспечивать каркасными брусками или профилями внутренней отделки.
Требования к покрасочным работам (малярным) при приемке по СП
Требования к оштукатуренным поверхностям при приемке по СП
На главную | База 1 | База 2 | База 3 |
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК “Трансстрой”СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |
Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом |
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |
Keshun Waterproof Technology Co., ltd.-CKS Keshun — Индекс водонепроницаемости для жизни
Основанная в 1996 году в провинции Гуандун Шунде, CKS – это высокотехнологичное предприятие, которое объединяет НИОКР, производство, маркетинг, техническое обслуживание и строительство.
Мы являемся вице-президентом Китайской ассоциации по гидроизоляции зданий, мы являемся ведущими предприятиями, определенными отраслевой ассоциацией, и двумя ведущими предприятиями в области водонепроницаемости в Китае, 7 лет подряд занимаем второе место в «Топ-500 лучших водонепроницаемых брендов в сфере недвижимости».
У CKS есть четыре крупных серийных бренда, такие как «CKS» для общего машиностроения, «ELOKT» для бытовой серии и «ZT» для заглушек и «PLADEN» для защиты металлических кровель. Мы можем поставить идеальную систему продуктов, включая водонепроницаемую мембрану, водонепроницаемое покрытие, жесткий водостойкий материал, закупоривающий материал, сухой раствор и дренажный лист, чтобы обеспечить универсальное превосходное водонепроницаемое решение.
Ищете надежного подрядчика по гидроизоляции?
Мы все понимаем, насколько важно иметь удобный дом, который укрывает нас и защищает нас. Обслуживание наших домов должно быть главным приоритетом, особенно когда мы смотрим на основную инфраструктуру дома – фундамент. Сохранение сухости подвала защищает целостность наших домов.
Предотвращение попадания нежелательной воды в дом должно быть вашей целью, потому что влажный подвал может вызвать больше проблем, чем мокрые ящики и поврежденная водой мебель и пол.Наряду с крошащейся кладкой и гниющими деревянными оконными и дверными косяками стоячая вода может способствовать росту плесени и грибка, которые могут повлиять на здоровье вашей семьи.
Чтобы защитить фундамент вашего дома, вам следует вложить средства в гидроизоляцию подвала. Следует рассмотреть две системы: внутренний или внешний. Оба включают поиск любых трещин или источников воды, попадающих в ваш подвал, проведение ремонтных работ, установку новых дренажных систем и установку насосов, где это необходимо.Ваш первый шаг – привлечение такого эксперта, как Benchmark Waterproofing, для проведения полной проверки. Они обсудят ваши варианты и дадут рекомендации по процессу гидроизоляции подвала вашего дома.
Сохранение сухости подвала даст вам уверенность в том, что вы предприняли все меры для защиты фундамента своего дома, предоставляя вашей семье безопасное и удобное место для жизни. С 1982 года Benchmark Waterproofing служит обществу, обеспечивая гидроизоляцию подвалов и поддерживая их сухость!
.RCC Гидроизоляция влажного подвала Торонто
Гидроизоляционные решения Toronto Wet Basement для ремонта протекающего подвала.
Письменная смета до проведения гидроизоляции подвала и ремонта фундамента подвала.
Доступны обзоры и отзывы о гидроизоляции подвала в Торонто.
Гарантированно низкая цена в Торонто на гидроизоляцию подвала и ремонт фундамента!
Отремонтировано и гидроизолировано более 100000 фундаментов БТР и прилегающих территорий.
Влажные подвалы Торонто сделаны постоянно сухими изнутри или снаружи (с копанием или без!)
Письменная пожизненная гарантия после завершения гидроизоляции подвала!
Гарантия на все работы по гидроизоляции подвала – 50 лет!
Самый рекомендуемый подрядчик по гидроизоляции фундамента подвала в Торонто.
.Гидроизоляция Малайзия | Подрядчик и специалисты по гидроизоляции
Вот пять наших основных советов по гидроизоляции кафельных душевых. Книга Гиннеса Рекордов сообщает нам, что 467 дюймов – это самых высоких за всю историю дождевых осадков л. Тем не менее, на типичный американский душевой пол поступает более 2500 дюймов воды ежегодно , что делает это место самым влажным местом на земле.
Кроме того, вся вода должна быть отведена в канализацию , чтобы предотвратить попадание воды в прилегающие районы .Это дает понять, что гидроизоляция является наиболее важным элементом любой работы подрядчика по плитке. Если гидроизоляция недолговечна или если она установлена неправильно, этот дом или офис могут пострадать из-за воздействия воды и образования плесени .
Такие сбои создают дорогостоящих обязательств для подрядчика и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у жителей здания.
1.Выберите жидкую гидроизоляционную мембрану
В отличие от большинства методов гидроизоляции, эластомерная мембрана, наносимая жидкостью, создает бесшовную преграду, которая включает дренажный узел. Мембрана обеспечивает тонкое, гладкое и монолитное покрытие на поверхности любой формы и размера, в любой конфигурации на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях.
Жидкие мембраны, как правило, готовы к использованию и быстро и легко наносятся, избавляет от хлопот по резке и установке сборных листов.Жидкость просто проверяют, раскатывают или распыляют на основу и дают высохнуть. Угловые элементы не нужны, а отходы минимальны . А если есть пространство и смена плоскости, без проблем сетчатая лента поможет вам преодолеть зазор.
Некоторые жидкости, такие как гидроизоляция Redguard и мембрана для предотвращения трещин , также обеспечивают высокоэффективную изоляцию трещин, превосходящую стандарты ANSI A118.10 и A118.12. Red Guard квалифицируется как вкладыш для поддонов IAPMO и соответствует многим строгим строительным и сантехническим нормам.В качестве пароизоляции с низкой проницаемостью он идеально подходит для , эффективно удаляющего пары влаги , в парных и пустых душах, и опять же без швов или отверстий для застежек. Возможно, попробуйте жидкий раствор с еще более быстрым отверждением. Redguard Speed Coat быстросохнущая гидроизоляционная мембрана. Эта специальная формула затвердевает примерно за час даже в холодных или сырых условиях.
2. Обеспечьте надлежащий дренаж
Независимо от размера, пол для душа и плитка в сборе должны иметь правильный уклон , чтобы вода направлялась в слив .Советник по плитке Северной Америки рекомендует уклон слоя раствора и душа с уклоном четверти дюйма на фут к стоку, как показано в TCNA B421 . Гидроизоляционная мембрана укладывается на поверхность слоя раствора, а не под ним. Этот метод предотвращает насыщение слоя раствора и основания водой. Если мембрана укладывается под слой раствора, сначала необходимо установить предварительный откос на цементной основе.
Всегда привязывайте жидкую мембрану к сливу , прикладывая ее к нижней части сливного фланца и зажимая на месте .Затем окружите слив мелким гравием или протектором, чтобы строительный раствор не забивал отверстия для просачивания. Установите сливные фильтры так, чтобы они были заподлицо с поверхностью плитки, а не над ней. Наконец, убедитесь, что дренажные узлы надежно закреплены, , чтобы они не отклонялись и не повреждали мембрану.
3. Тщательно подготовьте все основания
Помимо шага в четверть дюйма на фут к сливу, убедитесь, что все горизонтальные поверхности, включая сиденья и полки, имеют наклон и гладкость, без углублений или ванночек для птиц, которые могут собирать воду.Стоячая вода в душе может привести к появлению пятен на натуральном камне, преждевременному выходу из строя, появлению высолов и росту плесени и грибка. Стены душевых кабин должны быть отремонтированы, иметь квадратную форму и обработаны гидроизоляционной мембраной до самого верха участка, который будет облицован плиткой.
Не используйте гипсокартон или зеленую доску в душевых или даже вокруг ванн. Создайте подходящую основу для плиточных стен, используя водостойкую цементную подкладную плиту, такую как чудо-картон. Перед нанесением мембраны убедитесь, что все поверхности стен и пола являются чистыми, сухими и структурно прочными, так как остатки пыли и другие загрязнения могут помешать мембране достичь надлежащего сцепления.
4. Всегда читайте и выполняйте инструкции по продукту.
Поскольку целостность гидроизоляционной мембраны очень важна, очень важно следовать указаниям производителя. Убедитесь, что мембрана нанесена с указанной скоростью покрытия или толщиной без каких-либо отверстий или пустот.
Обеспечьте непрерывную пленку и дайте ей полностью затвердеть между слоями. Лента из стекловолоконной сетки должна быть заделана на сливном переходе и может понадобиться для армирования, изменяющего плоскость, или на выступах водопровода.Защитите мембрану после нанесения, чтобы она не была проколота, загрязнена или повреждена другими профессионалами. И не пренебрегайте тестированием на наводнение перед установкой плитки. Если вам нужно устранить дефект в мембране, это намного проще и дешевле до того, как плитка будет установлена и залит.
5. Используйте высокопроизводительную систему установкиЛивень – опасная область. Они требуют материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Это особенно актуально, когда душевые стены облицовываются из керамогранита большого формата , натурального камня или тонкого керамогранита . Учитывая размер и вес этих материалов, а также влажные условия. При разработке для плитки и камня большого формата тиксотропные растворы , такие как таможенные мега легкие и легкие растворы, удерживают тяжелую плитку и укладывают на стены без провисания.
Когда цементный раствор используется в душевых, он должен быть запечатан после ухода и повторно запечатан ежегодно. Или выберите раствор, не требующий герметизации, например однокомпонентный раствор Fusion Pro. Для деформационных швов и смены плоскости в сборке плитки или для выступов сантехники используйте устойчивый к плесени герметик соответствующего цвета.
Если эти шаги кажутся чуждыми или трудно выполнимыми, вы всегда можете связаться с надежным гидроизоляционным агентом в Джохоре.
Как найдено на Youtube
Эй, зачем все это беспокоиться? свяжитесь с нами и мы сделаем это за вас (только в Малайзии)
Статьи по теме:
1) 5 простых шагов к гидроизоляции внешних стен в 2018 году
2) 3 основных причины важности гидроизоляции
3) Как выбрать лучшего подрядчика кровли
США Гидроизоляция подвала | Гидроизоляция подвала | Мокрый подвал
СДЕЛАЕТ ВАШУ ПОДВАЛ ВЫГЛЯДИТ ТАК? |
США Гидроизоляция подвала – первая гидроизоляция подвала на северо-востоке Огайо. Подрядчик . Вы определенно пришли в нужное место починить мокрый подвал! Позвоните нам, чтобы узнать, почему еще люди используют и ссылаются на лицензированный, связанный и застрахованный подвал США Гидроизоляция для устранения протечки подвала и ползание космические водные проблемы ! Преобразим вашу мокрую влажную подвал в сухой герметичный подвал.США Power Guard это наш передовой масляный насос 24 В с резервным аккумулятором система , которая предлагает множество функций по отличной цене, что делает ее ведущей насосной системой для вашего подвала.
Мы гордимся тем, что являемся лидером самого быстрорастущего подвала Монтажник гидроизоляции и водоотливной насосной системы на Северо-Востоке Огайо. Мы находимся в местной собственности и управляем и предоставляем один на одна услуга для семей и предприятий в и вокруг Кливленд.Независимо от того, в какой услуге вы нуждаетесь, от Гидроизоляция подползников и отстойник насосная установка – ремонт течи подвала , у нас есть решение ваших проблем с гидроизоляцией.
Позвонить Джим и Стив Раск, “Братья по подвалу” для всего вашего подвала проекты сегодня! (800) 872-1799
ср Обслуживать эти районы:
|
|
|
Изоляция | Министерство энергетики
Сопротивление изоляционного материала теплопроводному потоку измеряется или оценивается с точки зрения его теплового сопротивления или R-значения – чем выше R-значение, тем выше изоляционная эффективность. Значение R зависит от типа изоляции, ее толщины и плотности. Показатель R некоторых изоляционных материалов также зависит от температуры, старения и накопления влаги. При расчете R-значения многослойной установки добавьте R-значения отдельных слоев.
Установка большего количества теплоизоляции в вашем доме увеличивает R-значение и сопротивление тепловому потоку. Как правило, увеличение толщины изоляции пропорционально увеличивает значение R. Однако по мере увеличения установленной толщины для неплотного утеплителя, осевшая плотность продукта увеличивается из-за сжатия утеплителя под действием собственного веса. Из-за этого сжатия R-значение неплотной изоляции не изменяется пропорционально толщине. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно для вашего климата, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по изоляции.
Эффективность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку также зависит от того, как и где установлена изоляция. Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать свое полное номинальное значение R. Общее значение R стены или потолка будет несколько отличаться от значения R самой изоляции, потому что тепло легче проходит через стойки, балки и другие строительные материалы в явлении, известном как тепловые мосты. Кроме того, изоляция, которая достаточно плотно заполняет полости здания, чтобы уменьшить поток воздуха, также может снизить конвективные потери тепла.
В отличие от традиционных изоляционных материалов, излучающие барьеры представляют собой материалы с высокой отражающей способностью, которые повторно излучают лучистое тепло, а не поглощают его, что снижает охлаждающую нагрузку. Таким образом, лучистый барьер не имеет собственного значения R.
Хотя можно рассчитать R-значение для конкретного излучающего барьера или отражающей теплоизоляции, эффективность этих систем заключается в их способности снижать приток тепла за счет отражения тепла от жилого помещения.
Количество необходимой теплоизоляции или коэффициент сопротивления R зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и той части дома, которую вы планируете утеплить.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей информацией о том, как добавить теплоизоляцию в существующий дом или утеплить новый дом. Также помните, что воздухонепроницаемость и контроль влажности важны для энергоэффективности, здоровья и комфорта дома.
Китай создает высокотехнологичную изоляцию для космоса – Китай
По словам инженеров, Китай разработал новейший сверхлегкий материал для теплоизоляции своих ракет и космических кораблей.
Цзоу Цзюньфэн, старший инженер Аэрокосмического института перспективных материалов и технологий обработки в Пекине, сказал, что этот материал, называемый аэрогелем, широко используется в космических полетах в Соединенных Штатах, России и Европе.
«Мы также разработали наши собственные продукты из аэрогелей, и некоторые из них находятся на самом высоком технологическом уровне в мире», – сказал он. «Многие наши космические корабли, спутники и ракеты теперь используют наши продукты, чтобы противостоять высокой температуре или поддерживать внутреннюю температуру».
Мощная ракета Long March 5, которая станет самой сложной и самой мощной ракетой-носителем Китая, должна совершить свой первый полет до конца этого года.
Он будет использовать аэрогель, разработанный институтом Цзоу, для поддержания необходимой температуры труб двигателя, сказал он.
«Наши продукты из аэрогеля способны не только изолировать тепло, но и выдерживать сильную вибрацию, поэтому они гарантируют бесперебойную работу ракеты», – сказал он.
Более того, будущий марсоход страны будет использовать аэрогель для поддержания тепла, когда он приземлится на Красной планете.
«Наш грузовой космический корабль, который будет запущен в следующем году, также будет оборудован холодильником, в котором используются наши аэрогелевые материалы, что значительно снизит вес холодильника», – сказал Цзоу.
НАСА также использовало аэрогель для теплоизоляции марсохода и скафандров.
Институт Цзоу, входящий в состав Третьей академии Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности, специализируется на материалах, используемых в космических кораблях и ракетах. Он разработал серию аэрогелевых продуктов, которые могут работать в широком диапазоне температур, от минус 100 C до 2500 C. Они используются в новейшем оружии китайских вооруженных сил, сказал Цао Хуэй, директор института.
Он сказал, что аэрогель – это самый легкий твердый материал, когда-либо созданный людьми, и назвал его «волшебным материалом, который изменит мир».
Цао сказал, что аэрогелевые продукты института также используются на больших китайских кораблях и высокоскоростных поездах, добавив, что инженеры будут продвигать современные материалы в большем количестве гражданских секторов.
Многофункциональное покрытие с теплоизоляцией и антибактериальным покрытием
Введение
Обладая превосходным эффектом памяти формы и сверхупругостью, никель-титановый сплав с памятью формы (SMA) был открыт в 1960-х годах и широко используется в аэрокосмической, металлургической, производственной и других областях. 1 Благодаря своим превосходным и сверхпластическим свойствам, низкому магнетизму, износостойкости, усталостной прочности и отличной биосовместимости, SMA также имеет широкий спектр применения в медицинской области, для изготовления различных внутренних приспособлений, таких как ортодонтическая дуга, U-образный гвоздь, ребро-коготь, устройство для охвата малоберцовой кости, кейдж для слияния треугольников запястья и кейдж для межтелового слияния. 2,3 Он также широко используется в сосудистых стентах, сосудистых эмболизаторах, сосудистых скобах и кишечных скобах. 4,5 В области медицины SMA в основном использовала свою превосходную сверхэластичность, но в последние годы все больше и больше внимания уделяется эффекту памяти формы SMA. Благодаря превосходной совместимости материалов, небольшому весу и способности к произвольному движению SMA является идеальным приводом и может образовывать интеллектуальную структуру для различных применений в области медицины. 6 Например, управляемая SMA, встроенным в капсульный эндоскоп, инъекционная система может контролировать его маркировку и позиционирование in vivo и vitro. 7 Существует также привод мочевого пузыря, который заменяет неконтролируемый мочевой пузырь для мочеиспускания и удаляет мочу путем выдавливания мочевого пузыря с деформацией SMA. 8 Активированный электромагнитным индукционным нагревом, SMA может быть имплантирован в протез полового члена для замены обычно используемого протеза полового члена с гидравлическим приводом, 9 и спинного ортопедического стержня SMA для лечения сколиоза. 10 Тем не менее, для стабильной работы в организме все устройства SMA должны обеспечивать конечную температуру обратного мартенситного превращения выше максимальной температуры человеческого тела, потому что появление памяти формы SMA обусловлено температурой.В противном случае устройство может автоматически деформироваться в теле и больше не будет контролироваться внешним миром. Хорошо известно, что в нормальных условиях максимальная температура человеческого тела составляет 42 ° C. Когда местная температура достигает 45 ° C, это вызывает явное термическое повреждение окружающих тканей. 11 В таком коротком температурном диапазоне применение интеллектуальной структуры, состоящей из SMA-актуатора in vivo, сильно ограничено. Кроме того, высвобождение ионов никеля для самого SMA является чрезмерным, что приводит к потенциальной опасности долгосрочной имплантации в человеческий организм. 2 Для всех медицинских имплантатов бактериальная инфекция всегда является неизбежной проблемой. Инородные тела, имплантированные в организм человека, являются приоритетными местами для микробного заражения, которое вызывает инфекцию протеза и, в конечном итоге, отказ имплантации. Следовательно, стоимость госпитализации и беспокойства и стресса пациентов значительно возрастает. 12 Существует множество исследований по ограничению высвобождения ионов никеля и борьбе с бактериальной инфекцией имплантатов.Многие отработанные и осуществимые схемы модификации поверхности, включая покрытие оксидом алюминия, полученное микродуговым окислением, и покрытие из гидроксиапатита, нанесенное химическим способом, могут изолировать высвобождение ионов никеля. При нанесении йодного покрытия или наносеребра на поверхность имплантата выявляется бактериальная инфекция. 3,13,14 Однако никто никогда не проектировал теплоизоляционное покрытие для имплантатов, которое могло бы уменьшить термическое повреждение, вызванное чрезмерной температурой во время работы SMA.В предыдущих исследованиях некоторые исследователи не обращали особого внимания на термическое повреждение, 9 , в то время как другие просто покрывали его силиконовыми трубками, 15 , которые могут не только значительно увеличить объем имплантата, но и увеличить риск инфицирования имплантата. . Его биосовместимость как долговременный имплант не поддерживает его имплантацию. Следовательно, композитное теплоизоляционное покрытие может значительно снизить термическое повреждение, вызванное SMA, предотвратить высвобождение ионов никеля и контролировать бактериальную инфекцию, поэтому оно крайне необходимо.
Al2O3 широко используется при модификации поверхности металлических биоматериалов благодаря своей превосходной износостойкости, коррозионной стойкости и биосовместимости. 16 Кроме того, керамика из чистого Al2O3 имеет низкую теплопроводность – 28–35 Вт · м-1 · К-1. 17 Сообщалось, что полученная методом микродугового оксидирования (МДО) толщиной 1,4–5 мкм и пористостью около 30% теплопроводность пленки анодного оксида алюминия составляет всего 1,22 Вт · м. -1 · К-1. 18 Под объединенным действием термохимии, плазмохимии и электрохимии, МДО представляет собой метод формирования керамических пленок на месте путем помещения металлов или их сплавов, таких как Ti, Mg и Al, в водный раствор электролита с помощью электрохимического метода. . 19 Покрытие, изготовленное MAO, может эффективно улучшить коррозионную стойкость и износостойкость имплантата. Кроме того, шероховатая и пористая поверхность покрытия способствует адгезии, пролиферации и росту клеток для улучшения биосовместимости имплантата. 20
В качестве биоразлагаемого полиэфира с превосходной биосовместимостью 21 , производимого из возобновляемых источников, PLA широко применяется для фиксации тканей, перевязки ран, закрытия ран и хирургических имплантатов.Самое главное, теплопроводность PLA составляет 0,183 Вт · м-1 · К-1. 22 Для человеческого тела обычно существует три способа передачи тепла: теплопроводность, конвекция и излучение. 23,24 Следовательно, квалифицированные теплоизоляционные покрытия должны иметь низкую теплопроводность. Что касается теплоизоляционного материала, при данной температуре эффективная теплоизоляция должна уменьшать ненужный теплообмен с окружающей средой, который в основном осуществляется за счет двойных режимов теплопроводности и лучистой теплопередачи. 25 С повышением температуры, вызванным тепловым излучением, доля теплообмена становится выше. 26 Во многих литературных источниках представлены новые материалы для покрытий или покрытий, которые были легированы пигментами металл / оксид металла. В основном за счет увеличения отражательной способности инфракрасного излучения эти новые материалы могут обеспечить теплоизоляцию. Поэтому они широко используются в архитектуре, производстве и химической промышленности. 27–29 Обычно считается, что благодаря высокой отражательной способности инфракрасного излучения металл обладает хорошим теплоизоляционным эффектом. 30 AgNP обладают высокой эффективностью отражения инфракрасного излучения, стойкостью к кислотам и щелочам, антиоксидантной стабильностью, хорошей биосовместимостью и хорошей антибактериальной активностью против бактерий с множественной лекарственной устойчивостью. 31–34 Например, предыдущие исследования доказали, что пленка из нанокомпозита серебро / полимолочная кислота (Ag / PLA-NC) демонстрирует превосходный антибактериальный эффект на повязку на рану. 20 Бактериальная инфекция – наиболее частое осложнение имплантатов in vivo, поэтому важно снизить частоту инфицирования, подавить образование биопленки и удалить бактерии с множественной лекарственной устойчивостью.Серебряные нанокомпозиты показали высокую антибактериальную активность и могут ингибировать образование биопленки, что свидетельствует о том, что это хороший антибактериальный материал. 35,36 Но стоит отметить, что при применении медицинских устройств риски наноматериалов, включая наносеребро, до сих пор полностью не изучены. В случае нано-серебра до сих пор неясно, в какой степени интактные AgNP могут проникать в организм человека, и если ионы Ag, высвобождаемые из NP, абсорбируются, претерпевают ли AgNP изменения в физиологической среде. 37,38 Экспозиционная доза, размер частиц, покрытие и состояние агрегации AgNP, а также тип клеток или организма были протестированы, и все они являются важными определяющими факторами воздействия и потенциальной токсичности AgNP. Высокая доза воздействия AgNP изменяет клеточные реакции на стресс, инициируя каскады передачи сигналов, что в конечном итоге запускает аутофагию и апоптоз органелл. 39 Кроме того, разные концентрации и размеры частиц AgNP по-разному влияют на способность отражения инфракрасного излучения и антибактериальный эффект AgNP.Чтобы достичь идеального баланса между теплоизоляцией и антибактериальным эффектом, а также максимально снизить цитотоксичность AgNPs, необходимо оценивать AgNP с различным размером частиц и концентрацией.
Исследование минимальной дозировки AgNP может эффективно противостоять бактериям и термоизоляции.
В данном исследовании было синтезировано новое многофункциональное покрытие, включающее пористые композиты Al2O3 и PLA с AgNP (многофункциональное покрытие APA).Изготовленный с помощью МДО, коррозионная стойкость и износостойкость пористого Al2O3 эффективно снижают биотоксичность SMA, вызванную избыточными ионами никеля. Более того, пористая поверхность позволила композитам AgNP и PLA прочно покрыть поверхность SMA. Композит PLA, содержащий большое количество AgNP, не только улучшил антибактериальный эффект, но и уменьшил тепловое повреждение, вызванное тепловым приводом SMA из-за его высокого отражения инфракрасного излучения и низкой теплопроводности.Кроме того, эксперименты на животных и иммуногистохимия были использованы для изучения биосовместимости нашего многофункционального покрытия. Многофункциональная пленка APA может снизить термическое повреждение, токсичность ионов никеля и уровень инфицирования, а также максимизировать защиту тканей человека при применении SMA, делая возможным применение интеллектуальной структуры, состоящей из актуатора SMA, in vivo и обеспечивая более широкую перспективу применения. для SMA. Принципиальная схема общего исследования представлена на рисунке 1.
Рис. 1 Схема всего исследования. |
Материалы и методы
Материалы
Нитрат серебра (AgNO3, молекулярная масса = 170D) был получен от Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd., Шанхай, Китай. Полимолочная кислота (PLA) и поливинилпирролидон ((C6H9NO) n) были приобретены в Shanghai Macklin Biochemical Co., Ltd., Шанхай, Китай. Золотистый стафилококк (S.aureus) были получены из американской коллекции типовых культур. Дихлорметан (Ch3Cl2, молекулярная масса = 85D) Этиленгликоль (C2H6O2, молекулярная масса = 62D) получали от Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd, Шанхай, Китай. Бульон Лурии Бертани (бульон LB) был приобретен у Dalian Meilun Biotechnology Co., Ltd, Китай. Новозеландские экспериментальные кролики были приобретены у Wuhan WQJX Bio-Technology Co., Ltd, Китай. Товарный никель-титановый сплав, полученный от ChuanMao Suzhou Metal Material Co., LTD, Китай, также использовалась в этом исследовании.
Микродуговое окисление никель-титанового сплава
МДО проводился с помощью оборудования МДО (многофункциональный одно- и двунаправленный импульсный источник питания для оксидирования композитных микродугов, DSM30F) от Harbin Disi numerical control co., Ltd, Китай. Раствор электролита, состоящий из 0,15 М NaAlO2 и 0,03 М Nah3PO2 · h3O. В качестве анодов использовались образцы никель-титанового сплава, а в качестве катода – спиральные стальные трубы (рабочий цикл = 30%, постоянный прямой ток = 12 А, постоянный обратный ток = 4 А, постоянное прямое напряжение = 420 В, постоянное обратное напряжение = 75 В). .Процесс длился 30 минут, а температура раствора электролита была ниже 30 ° C.
Синтез наночастиц Ag / мембраны PLA
AgNO3 и PVP растворяли в этиленгликоле. Раствор интенсивно перемешивали в реакторе, оборудованном обратным холодильником. Кроме того, раствор дополнительно нагревали при 100–150 ° C с постоянной скоростью нагрева 1–7,5 ° C мин-1. Каждая реакция длилась 30 минут в зависимости от разной скорости нагревания и температуры реакции.Наконец, AgNP с различным наноразмером были собраны центрифугированием и повторно очищены деионизированной водой. Затем AgNP растворяли в растворе дихлорметана, содержащем 10 мас.% PLA. Смесь перемешивали на ледяной бане в течение 2 часов, избегая света. Мембраны Ag / PLA были приготовлены литьем в растворитель, что являлось обычным методом изготовления мембран. 40 Раствор вылили в форму и поместили в сушильный шкаф при 100 ° C на 6 часов для испарения. Полностью высушенную мембрану нарезали на желаемые формы.Мембраны Ag / PLA с различными концентрациями Ag (m / v = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 г / л) были получены путем изменения соотношения AgNPs / дихлорметан / PLA. Мембрана Ag / PLA с различным размером частиц (D = 1,040,100) была также получена путем изменения размера AgNP. Эти мембраны в основном используются для экспериментов по антибактериальной и теплоизоляции. SMA, покрытый слоем Al2O3, полностью погружали в смесь на 2 часа. Затем стержень из никель-титанового сплава был извлечен и помещен в сушильный шкаф при 100 ° C на 6 часов. Для последующих экспериментов был получен SMA, покрытый многофункциональной композитной пленкой APA.
Характеристика материала
Автоэмиссионная сканирующая электронная микроскопия (JSM-7800F FESEM, Япония) и просвечивающий электронный микроскоп (HITACHI H-7000FA, Япония) были выполнены для анализа морфологических характеристик Ag / PLA-мембраны. Кристаллография Ag / PLA-мембраны была охарактеризована методом рентгеновской дифракции (XRD) на BRUKER D8 ADVANCE, Германия. Кроме того, функциональные группы пленки идентифицировали с помощью инфракрасных спектров с преобразованием Фурье (FTIR) на Thermo Nicolet 6700, США.Кроме того, гранулометрический состав образцов измеряли с помощью анализатора субмикронных размеров (Mastersizer 3000, Великобритания).
Тест на антимикробную активность
Чтобы исследовать антибактериальные свойства пленок PLA, содержащих различные размеры и концентрации AgNP, мы разделяем пленки [защищенные по электронной почте] на 8 групп, включая пустые контрольные и PLA, [защищенные по электронной почте], [защищенные по электронной почте], [защищенные по электронной почте], [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты] @ 0.2Ag, [защита электронной почты] и [защита электронной почты], соответственно.[защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты] представляли пленки PLA с 20 нм AgNP в концентрациях 0,2 мас.%, 0,3 мас.% и 0,4 мас.% соответственно. PLA @ 20Ag, PLA @ 50Ag, PLA @ 100Ag представляли пленки PLA с содержанием AgNP 0,3 мас.% С диаметром частиц 20 нм, 50 нм и 100 нм соответственно. Каждую группу делали на пленки с Φ10 * 0,3 и помещали на дно 12-луночного планшета. Грамположительные бактерии S.aureus были выбраны в качестве экспериментальных бактерий, а бульон LB использовался в качестве питательной среды.Бактерии разбавляли в бульоне LB до 107 колониеобразующих единиц (КОЕ) / мл, и разбавленный бактериальный раствор с 400 мкл добавляли в 12-луночный планшет с пленкой PLA, содержащей различные размеры и концентрации AgNP. Инокулированные бактерии культивировали в течение 8 часов при 37 ° C в течение 24 часов. Концентрации бактерий в каждой группе в разные моменты времени анализировали и измеряли при 620 нм с использованием спектрофотометра Enzyme Immunoassay Analyzer (Perkin Elmer Enspire 2300, США). Для облегчения выражения бактериостатическая активность оценивалась по следующему уравнению:
Уровень бактериостатического действия (%) = (A – B) / A × 100%
, где A – значение OD холостого контроля, а B – значение OD данного образца.Кроме того, чтобы напрямую отразить антибактериальный эффект каждой группы, бактериальный раствор каждой группы, культивированной в течение 12 часов, разбавляли в 10000 раз, 50 мкл разбавленного бактериального раствора добавляли в чашку Петри с кровяным агаром и равномерно смазывали толкателем, и чашку Петри с кровяным агаром культивировали при 37 ° C в течение 24 часов. Затем мы вынули чашку, чтобы сделать снимки и подсчитать колонии. 41
Чтобы изучить разницу в антибактериальном эффекте пленок PLA, содержащих разные концентрации 20 нм AgNP, при разных температурах (37 ° C, 41 ° C, 45 ° C, 49 ° C), контрольная группа, PLA, [электронная почта защищена], и были использованы группы [защищенные электронной почтой].Разбавленный раствор бактерий в количестве 400 мкл добавляли в 12-луночные планшеты, содержащие различные группы пленок, и культивировали в инкубаторе при 37 ° C в течение 4 часов, а затем нагревали в сосуде с водяной баней с постоянной температурой в течение 8 часов. Температуру водяной бани устанавливали на 37 ° C, 41 ° C, 45 ° C и 49 ° C. Окрашенные набором для определения жизнеспособности живых бактерий L13152 (L13152, американский молекулярный зонд), живые бактерии и мертвые бактерии были выделены и сфотографированы под флуоресцентным микроскопом. Для дальнейшего изучения конкретных причин антибактериального эффекта каждой группы поместите разные группы пленок в 12-луночный планшет, как на предыдущем этапе, а затем добавьте 200 мкл бактериальной среды, затем нагрейте на водяной бане с постоянной температурой. горшок на 8 часов.Температуру водяной бани устанавливали на 37 ° C, 41 ° C, 45 ° C и 49 ° C. 200 мкл разбавленного бактериального раствора добавляли в 12-луночные планшеты и культивировали в инкубаторе при 37 ° C в течение 12 часов. Чтобы исследовать регулярность высвобождения ионов, образцы пленки [защищенные электронной почтой] погружали в раствор PBS на 0,5, 1, 4 и 7 дней (от объема раствора к массе образца: 200 мл / г). Концентрации ионов Ag измеряли с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES, IRIS Intrepid II XSP, Thermo Fisher).Все эксперименты повторяли трижды.
Испытание теплоизоляции
Целью данного исследования было изучить эффект теплоизоляции пленок PLA, содержащих различные размеры и концентрации AgNP, а также принцип различных эффектов теплоизоляции. Поэтому использовались 8 групп, включая пустой элемент управления и PLA, [защищенная электронная почта], [защищенная электронная почта], [защищенная электронная почта], [защищенная электронная почта], [защищенная электронная почта], [защищенная электронная почта]. Каждая группа была превращена в фильм с Φ10 * 0.3. Поместите пленки в водяную баню с постоянной температурой 50 градусов Цельсия. Тепловизионные изображения экспериментальной группы были получены тепловизором (FLIR X6900sc SLS, США) и зарегистрированы изменения температуры. Затем скорости инфракрасного излучения и теплопроводность каждого образца измеряли с помощью FLASHLINETM3000 (ANTER Corporation, США) и УФ-2700 спектрофотометра в ультрафиолетовой и видимой области (SHIMADZU, Япония) соответственно. Для исследования теплоизоляционного эффекта покрытия из оксида алюминия, полученного методом МДО, мы выбрали один кусок NiTi SMA размером 20 * 20 * 1 мм и один кусок NiTi SMA, покрытый пленкой из оксида алюминия того же размера.Поместите его в водяную баню с постоянной температурой 45 ° C. Тепловизионные изображения экспериментальной группы были получены тепловизором (FLIR X6900sc SLS, США) и зарегистрированы изменения температуры. 42
Чтобы исследовать теплоизоляционные свойства полной многофункциональной пленки, мы использовали твердую среду геля агарозы in vitro, чтобы просто имитировать среду обитания животных in vivo. Стержень из сплава с эффектом памяти длиной 5 см и диаметром 3 мм и стержень из сплава с эффектом памяти, покрытый полной многофункциональной пленкой, были имплантированы, соответственно, и стержень из сплава с эффектом памяти был нагрет снаружи с помощью устройства электромагнитного нагрева.Наконец, тепловизионные изображения каждого образца были получены с помощью тепловизора (FLIR X6900sc SLS, США). Все эксперименты повторяли трижды.
Биосовместимость in vitro
Для проверки жизнеспособности клеток использовали мышиные фибробласты (L929), приобретенные из американской коллекции типовых культур, и культивировали 8,0 × 103 на каждой лунке 96-луночного планшета в течение 24 часов (на лунку, 200 мкл среды). Затем добавляли 0,2 мл свежей среды с модифицированной средой DMEM, 10% фетальной бычьей сыворотки (Gibco, США), 1% пенициллина (Gibco, США) и 1% стрептомицина (Gibco, США), и после инкубации в 95% -ном воздухе влажность и 5% CO2 при 37 ° C в течение 1, 3 и 5 дней.Модифицированная среда DMEM была приготовлена следующим образом: были приготовлены все типы образцов, подвергнутых стерилизации ультрафиолетовым излучением. Эти образцы, включая PLA, [защищенные по электронной почте], [защищенные по электронной почте] @NiTi и NiTi, замачивали в среде DMEM со скоростью 3 см2 / мл в соответствии со стандартами ISO / EN 10,993–5 и инкубировали при 37 ° C в течение 48 часов. В указанные моменты времени жизнеспособность клеток определяли с помощью анализа Cell Counting Kit-8 (CCK-8), а оптическую плотность каждой лунки измеряли при 450 нм с помощью спектрофотометра Enzyme Immunoassay Analyzer (Perkin Elmer Enspire 2300). , США) для обозначения жизнеспособности клеток.Все эксперименты повторяли трижды.
Чтобы оценить прикрепление и морфологию L929 в различных образцах пленки PLA, 2,0 × 104 L929 были засеяны в образцах пленки PLA [защищенных по электронной почте] соответственно. После культивирования L929 в течение 2 часов, 1 дня и 3 дней образцы пленки PLA инкубировали с 4% параформальдегидом в течение 20 минут, промывали PBS три раза и затем окрашивали FITC (Sigma-Aldrich, США) в течение 20 минут. После 3-кратной промывки деионизированной водой клеточные ядра окрашивали DAPI в течение 5 минут и наблюдали под конфокальным лазерным сканирующим микроскопом.
Эксперимент на животных in vivo
В этом эксперименте было использованоновозеландских экспериментальных кролика. Всех животных выращивали при контролируемой температуре (22–26 ° C), 12-часовом световом периоде и 12-часовом темном периоде с соответствующей пищей и водой. Госпиталь Чжуннань одобрил хирургические процедуры и лечение животных Комитетом по этике Уханьского университета. Всех животных лечили в соответствии с Руководством службы общественного здравоохранения Китая по уходу и использованию лабораторных животных. Кролики были случайным образом разделены на 3 группы: [защита электронной почты] @NiTi, NiTi и фиктивные контрольные, обнажая рану без какого-либо лечения.Кроликов анестезировали путем ингаляции изофлурана с концентрацией 0,4 с постоянной скоростью, затем иммобилизовали и брили. Операционная зона была продезинфицирована йодом. Имплантаты помещали внутримышечно рядом с позвоночником кроликов, а затем измеряемую температуру фиксировали на поверхности Нити с помощью оптоволоконного термометра для измерения изменения температуры. Рана была зашита нейлоновыми моноволокнами и введен пенициллин для предотвращения инфицирования послеоперационной раны.Рентгеновские изображения были получены после операции каждого кролика в больнице Чжуннань. Через три дня после операции стержни SMA у кроликов нагревали с помощью устройства электромагнитного нагрева. Под контролем оптоволоконного термометра и обеспечения того, чтобы устройство электромагнитного нагрева было зафиксировано на одинаковой мощности нагрева и расстоянии нагрева, каждая группа включалась на 120 с. Цельную кровь и окружающую ткань имплантатов от каждого кролика получали после 15 дней операции для гистопатологического анализа.Ткань иммобилизовали 10% раствором метанола (beyotime, Shanghai), затем обезвожили этанолом и залили парафином. Были получены поперечные срезы ткани и окрашены гематоксилином и эозином. Иммуногистохимия была также выполнена на этой ткани. Патогистологические изменения ткани изучались под оптической микроскопией (Aperio VERSA 8, Германия) опытным патологом слепым методом.
Статистический анализ
Для статистического анализа использовалась программаSPSS 16.0.Все данные были представлены как среднее ± стандартное отклонение (x ± s) и проанализированы с помощью однофакторного дисперсионного анализа. Достоверная разница считалась при P <0,05.
Результаты и обсуждение
Морфология и характеристика многофункционального покрытия
Изучая предыдущий опыт исследований по синтезу AgNPs с различными формами и размерами частиц, 43 мы успешно синтезировали AgNPs с относительно узким гранулометрическим составом, чтобы удовлетворить требованиям наших последующих экспериментов.С различными размерами частиц (20 нм, 50 нм, 100 нм), отображаемыми с помощью просвечивающей электронной микроскопии, AgNP показаны на рис. 2A – C. На рисунке 2A 20 нм AgNP имели сферическую форму и равномерно распределены. На рис. 2B и C показаны 50 нм и 100 нм AgNP соответственно. Кроме того, анализ распределения частиц Ag по размерам показан на рисунке 2D. Образец 20 нм AgNP показал узкое распределение около 20 нм. В образце 50 нм AgNP распределение по размерам также было узким, около 50 нм. В образце 100 нм AgNP распределение по размерам варьировалось от 60 до 180 нм.Кроме того, при различных концентрациях Ag в диапазоне от 0,1 до 0,4 мас.% Кристаллография [защищенной по электронной почте] пленки была охарактеризована с помощью анализа дифракции рентгеновских лучей (XRD). Результаты представлены на рисунке 2E. По сравнению с пленкой PLA, три кристаллических пика были обнаружены при 38,7 ° (2θ), 44,8 ° (2θ) и 78,1 ° (2θ). Эти дополнительные пики были отнесены к кристаллографическим плоскостям (2 0 0), (2 2 0) и (3 1 1) гранецентрированной кубической фазы AgNP. 44 Более того, в Ag / PLA дифракционные пики PLA уменьшаются из-за присутствия [защищенной по электронной почте] пленки на поверхности PLA.Результаты XRD дали информацию о том, что характерные пики PLA и AgNP были очевидными и не отличались друг от друга, что указывает на то, что идеальная [защищенная по электронной почте] пленка была успешно получена путем равномерного объединения чистых AgNP в полимерной структуре PLA. Затем функциональные группы пленки [защищенной электронной почтой], содержащей различные концентрации Ag в диапазоне от 0 до 0,4 г / л, были идентифицированы с помощью инфракрасных спектров с преобразованием Фурье, и результаты отображены на рисунке 2F. Изгиб -CH был расположен на 1448 см-1 в PLA. 45 Пик карбонила в PLA наблюдался при 1748 см-1. Изгиб -ОН был проиллюстрирован при 3370 см-1 с более широким пиком из-за ван-дер-ваальсовых взаимодействий между AgNP и гидроксильной группой. 46 Пик C-O наблюдался при 1043 см-1, а пик C-OH был продемонстрирован при 1313 см-1. В пленке [защищенной по электронной почте] пик карбонила сдвигается между 1748 см-1 и 1751 см-1 из-за взаимодействий между AgNP и карбонильными группами. Более того, отсутствие нового пика в пленке Ag / PLA выявило физическую адгезию между AgNP и PLA.В случае AgNP морфологические характеристики синтезированной пленки Ag / PLA дополнительно наблюдались с помощью сканирующей электронной микроскопии, и результаты представлены на рисунке 2G. Пленка PLA была прочно связана с поверхностью сплава, поверхность PLA была гладкой, а сетчатая структура облегчила закрепление AgNP. AgNP были плотно нанесены на поверхность PLA для образования слоя, отражающего инфракрасное излучение AgNP, который может улучшить способность пленки [защищенной по электронной почте] отражать инфракрасное излучение.
Рисунок 2 Морфология и характеристика многофункционального покрытия APA. ( A – C ) ПЭМ-диаграммы AgNP с различными размерами частиц (10,77 нм, 34,9 нм, 96,7 нм). ( D ) Анализ распределения наночастиц Ag по размерам. ( E ) Кристаллография [защищенной по электронной почте] пленки, охарактеризованная с помощью анализа дифракции рентгеновских лучей (XRD). ( F ) Инфракрасные спектры с преобразованием Фурье для [защищенной по электронной почте] пленки с различным наноразмером.( G ) СЭМ-изображение плотного распределения AgNP на поверхности многофункционального покрытия APA. ( H ) СЭМ-изображение поперечного сечения стержней из сплава NiTi после процессов МДО. ( I, J ) Пористая и шероховатая поверхность стержней из сплава NiTi после процессов МДО. ( K – M ) Поперечное сечение многофункционального покрытия APA без слоя Al2O3. ( N – P ) Поперечное сечение многофункционального покрытия APA со слоем Al2O3. |
Предыдущие исследования показали, что после процесса МДО SMA продемонстрировало улучшение поверхностных свойств SMA. 47,48 Таким образом, в данном исследовании слой Al2O3 был успешно приготовлен на поверхности SMA методом МДО. СЭМ-изображения показали, что слой Al2O3 имел толщину около 26,26 мкм, который был плотно связан с NiTi-SMA и делал поверхность SMA шероховатой и пористой, что облегчало связывание органических полимеров и предотвращало осыпание (рис. 2H – J). Без слоя Al2O3 микроструктура SMA-стержней с [защитой по электронной почте] показана на Рисунке 2K – M, в то время как SMA-стержни с [защитой по электронной почте] со слоем Al2O3 показаны на Рисунке 2N – P.СЭМ показало, что слой Al2O3 плотно прикреплен к поверхности SMA. Обработанный MAO, NiTi SMA имел тесную связь со слоем [защищенный электронной почтой], в то время как между простым слоем NiTi SMA и слоем [защищенным электронной почтой] имелся очевидный зазор, что указывало на то, что слой оксида алюминия был тесно связан со слоем [ email protected], обеспечивающий многофункциональное покрытие APA в целом и плотное соединение с поверхностью SMA. На данный момент мы успешно подготовили высококачественное многофункциональное покрытие APA для последующих экспериментов.
Антибактериальные свойства различных [защищенных по электронной почте] пленок
После совместного культивирования с бактериальным раствором в течение 4, 8, 12 и 24 часов концентрация бактерий в каждой группе отображается на рис. 3A – D. На ранней стадии совместного культивирования антибактериальная активность AgNP с разным размером частиц значительно различалась. Чем больше был размер частиц, тем слабее была антибактериальная активность. Антибактериальная активность усиливалась с увеличением концентрации независимо от размера AgNP.Более того, после 24 часов совместного культивирования с бактерией антибактериальная активность контрольной группы существенно не изменилась. На поздней стадии совместного культивирования с бактерией, содержащей низкую концентрацию AgNP, антибактериальная активность пленок PLA значительно снизилась с течением времени. В частности, после 24 часов совместного культивирования с бактерией, содержащей 0,1 мас.%, 0,2 мас.%, 0,3 мас.% И 0,4 мас.% AgNP с размером частиц 20 нм, антибактериальная активность пленки PLA составила 8,14%, 9,31%, 89.53% и 96,86% соответственно. При концентрации AgNP ≥0,3 мас.% Пленка [защищенная электронной почтой] показывала превосходную антибактериальную активность. При концентрации ≤0,3 мас.% Он почти не проявлял антибактериальной активности. Кроме того, для AgNP при той же концентрации пленки PLA, содержащие 20 нм AgNP, проявляли лучшую антибактериальную активность. Конкретные результаты были следующими: после 24 часов совместного культивирования с бактерией антибактериальная активность тонких пленок PLA, содержащих 20 нм, 50 нм и 100 нм AgNP с концентрацией 0.3 мас.% Составили 89,53%, 36,51% и 33,58% соответственно (рис. 3C и D). Антибактериальная активность пленки [защищенной электронной почтой] была дополнительно исследована методом распределения пластин (SPM) с использованием чашки крови, потому что турбидиметрический тест не смог различить живые и мертвые бактерии. Результаты SPM показаны на фиг. 3E и F. Как показано на фиг. 3G и H, мы провели количественный анализ колоний в каждой чашке с кровью, тенденция соответствовала результатам вышеуказанного турбидиметрического теста.
Рисунок 3 Антибактериальные свойства многофункционального покрытия APA.( A – D ) УФ-спектр поглощения бактериальной жидкости при 620 нм при совместном культивировании с другой [защищенной по электронной почте] пленкой в течение 4 часов, 8 часов, 12 часов и 24 часов соответственно. ( E, F ) Рост бактерий в различных концентрациях и наноразмерных AgNP на кровяном агаре через 12 часов. ( G, H ) Общее количество бактерий для пленки [защищенной по электронной почте] с различным наноразмером и концентрацией Ag. ( I ) Эксперимент по высвобождению Ag для пленки [защищенной по электронной почте] с различным наноразмером Ag (20 нм, 50 нм, 100 нм).( J ) Эксперимент по высвобождению Ag для пленки [защищенной электронной почтой] с различной концентрацией Ag (0,1 мас.%, 0,2 мас.%, 0,3 мас.%, 0,4 мас.%). ** p <0,02, *** p <0,001. |
Основываясь на результатах ранних экспериментов по высвобождению ионов серебра, способность высвобождать ионы серебра у более мелких AgNP была выше, чем у более крупных AgNP. Ионы серебра, выделенные [защищенной по электронной почте] и [защищенной по электронной почте] группами, которые были замачены в течение 24 часов, составили 0,441 ± 0,019 мг / л и 0,372 ± 0,007 мг / л соответственно, в то время как в группе [защищенной электронной почтой] было 1.017 ± 0,019 мг / л (рис. 3I). Кроме того, с увеличением концентрации AgNP, количество высвобождаемых ионов серебра также увеличивалось (рис. 3J), что соответствует вышеуказанным антибактериальным результатам. Хорошо известно, что Ag обладает дезинфицирующим действием и используется в традиционной медицине для лечения ожогов и хронических ран. 49 Как и в предыдущих исследованиях, AgNP обладали превосходной антибактериальной активностью. Добавление AgNP к полимерным материалам, таким как PLA, может улучшить отличную антибактериальную активность, но пленки из чистого PLA без AgNP не обладают антибактериальной активностью. 50–52 В этом исследовании мы провели большое количество экспериментов, и результаты показали, что AgNP с более высокой концентрацией и меньшим размером частиц обладают лучшим антибактериальным эффектом. Что касается антибактериальной активности, антибактериальная активность Ag была связана с количеством и скоростью высвобождения ионов Ag. 53 Различная концентрация и размер частиц AgNP в пленках PLA приводят к разной антибактериальной активности ионов Ag из матрицы PLA, и это может быть приписано высвобождению.В своем психическом состоянии Ag инертен, но при контакте с жидкостями организма он ионизируется и высвобождает ионы серебра. Ионизированное серебро имеет чрезвычайно высокую активность. Во-первых, ионы Ag прочно связываются с электронодонорными группами в биологических молекулах, включая серу, кислород или азот, вызывая дефекты в клеточной стенке бактерий, поэтому содержимое клетки теряется, что приводит к гибели бактериальных клеток. Во-вторых, он также связывается с ДНК или РНК бактерий и, наконец, подавляет репликацию бактерий. 54 Следовательно, размер частиц AgNP, смешанных с PLA, составляет менее 20 нм, чтобы новое многофункциональное покрытие имело стабильный антибактериальный эффект, а концентрация более 0.3 мас.%.
Влияние температуры на антибактериальные свойства многофункциональных покрытий из APA
Чтобы выяснить, может ли тепло, поглощаемое многофункциональным покрытием во время теплоизоляции, улучшить антибактериальный эффект при различных концентрациях при разных температурах, мы провели антибактериальные эксперименты с пленками PLA, содержащими 20 нм AgNP, и результаты показаны на рисунке 4A. Результаты турбидиметрического теста показали, что удаление AgNPs действительно имело значение 25.Антибактериальная активность 53% при 49 ° C. Однако экспериментальные группы с более низкими температурами, такими как 41 ° C и 45 ° C, не оказали ингибирующего действия на S. aureus. Видно, что влияние температуры на бактерии при 49 ° C очень незначительно и не может играть роли в бактериостазе. После добавления композитной пленки [защищенной по электронной почте] ситуация изменилась. При средней температуре культивирования 37 ° C антибактериальная активность композитной пленки [защищенная электронной почтой] не была идеальной. Антибактериальная активность [защита электронной почты] и [защита электронной почты] составила всего 44 балла.16% и 60,86% соответственно, но они увеличились до 88,75% и 93,42% при 49 ° C. Мы разработали эксперимент, чтобы устранить влияние разницы температур в культуральной среде, чтобы выяснить причину, и результаты показаны на рисунке 4B. Можно видеть, что, хотя его культивировали при 37 ° C в течение 12 часов, антибактериальная активность как группы [защищенной электронной почтой], так и группы [защищенной электронной почтой] после предварительной обработки при 49 ° C была значительно выше, чем у контрольной группы, предварительно обработанной при 37 ° С. Поэтому, чтобы проверить это предположение, были проведены эксперименты по высвобождению ионов Ag при различных температурах, и результаты показаны на рисунке 4C.Высвобожденный [защищенной по электронной почте] группой, пропитанной при 37 ° C, 41 ° C и 45 ° C в течение 24 часов, высвобождение иона Ag действительно увеличивалось с повышением температуры. Можно сделать вывод, что высвобождение большего количества ионов серебра, вызванное более высокой температурой во время предварительной обработки, увеличивало антибактериальную активность экспериментальной группы. Методы окрашивания использовались для различения живых и мертвых бактерий, чтобы проиллюстрировать этот эффект более интуитивно, и результаты показаны на рисунке 4D. Общая тенденция была аналогична приведенным выше результатам.Группа [защищена по электронной почте] показала хорошую антибактериальную активность при синергетическом действии высокой температуры. Группа [защищенная по электронной почте] вымачивалась при температуре окружающей среды 37 ° C, 41 ° C и 45 ° C в течение 24 часов. Видно, что чем выше была температура окружающей среды, тем больше ионов Ag выделялось. По сравнению с 37 ° C способность композитной мембраны высвобождать ионы серебра повышалась при 49 ° C. Этот результат хорошо объяснил разницу в антибактериальном эффекте при разных температурах.В последние десятилетия бесконтактный индукционный нагрев при имплантации металла стал новым методом лечения инфекции металлических имплантатов. Например, электромагнитное нагревание использовалось для нагрева металлических имплантатов до 60 ° C для уничтожения бактерий путем удаления поверхностной биопленки. Однако произошли серьезные осложнения, такие как термическое повреждение тканей и потеря кости, 55 , потому что рабочая температура была слишком высокой и ее трудно было контролировать. Наше многофункциональное покрытие APA решило вышеуказанные проблемы, значительно улучшив антибактериальный и теплоизоляционный эффект.После добавления многофункционального покрытия APA антибактериальная активность в среде 49 ° C значительно улучшилась до 93,42%. Больше ионов серебра в покрытии выделялось в ткани, которые взаимодействуют с высокой температурой, чтобы играть отличный бактерицидный эффект, потому что в условиях высокой температуры окружающей среды. Поэтому тот же метод нагревания in vitro использовался для лечения инфекций металлических имплантатов. После нанесения многофункционального покрытия APA, он может достичь идеального антибактериального эффекта без нагрева до высокой температуры 60 ° C, что значительно снижает термическое повреждение ткани.Таким образом, многофункциональное покрытие APA не только обладало превосходным антибактериальным действием при регулярном использовании, но также улучшало бактерицидную способность покрытия, тем самым снижая частоту инфицирования металлических имплантатов с помощью метода электромагнитного нагрева in vitro, когда это необходимо.
Рисунок 4 Антибактериальные свойства многофункционального покрытия APA при различных температурах. ( A ) УФ-спектр поглощения при 620 нм жидкого бактериального культивирования с другой [защищенной электронной почтой] пленкой при разной температуре (37 ° C, 41 ° C, 45 ° C, 49 ° C) соответственно.( B ) УФ-спектр поглощения при 620 нм жидкой бактериальной культуры совместно с другой [защищенной электронной почтой] пленкой при 37 ° C (предварительно обработанной при 37 ° C, 41 ° C, 45 ° C, 49 ° C) соответственно. ( C ) Эксперимент по высвобождению Ag для пленки [защищенной электронной почтой] при различных температурах (25 ° C, 37 ° C, 41 ° C, 45 ° C, 49 ° C). ( D ) Жизнеспособность живых и мертвых бактерий под флуоресцентным микроскопом после совместного культивирования с другой [защищенной электронной почтой] пленкой при разной температуре (37 ° C, 41 ° C, 45 ° C, 49 ° C). *** р <0.001. |
Эффект теплоизоляции [защищенной по электронной почте] пленки
Чтобы оценить теплоизоляционный эффект многофункционального покрытия APA с различными концентрациями и размером частиц AgNP, инфракрасная камера использовалась для фотографирования характеристик нагрева различных пленок в водяной бане с постоянной температурой 50 ° C. Результаты показаны на рис. 5A и B. Судя по тепловому изображению, композитная пленка [защищенная электронной почтой] действительно имела отличный теплоизоляционный эффект.Начальная температура композитной пленки [защищенной по электронной почте] была значительно ниже, чем у чистой пленки PLA, и температура окружающей среды. Кроме того, теплоизоляционная способность значительно увеличивалась с увеличением концентрации AgNP и размера частиц. Судя по кривой нагрева, показанной на рисунках 5C и D, первые 20 секунд были периодом быстрого повышения температуры. Разница температур между группами достигла максимума примерно через 20 секунд. Затем температура медленно повышалась и имела тенденцию оставаться стабильной в период 20-40-х годов.Температура поверхности каждой группы была стабильной и медленно снижалась вместе с температурой воды через 40 секунд. Температура на водяной бане составила около 49,2 ° C примерно за 20 секунд. Через 20 секунд по сравнению с водой разница температур (Δ T) чистой пленки PLA составила 1,6 ° C, а [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты] были 3,6 ° C, 3,8 °. C, 4,3 ° C и 5 ° C соответственно. Как упоминалось ранее, для человеческих тел обычно существует три способа передачи тепла, теплопроводности, конвекции и излучения при заданной температуре, которые должны иметь возможность уменьшить ненужный теплообмен с окружающей средой в этих трех аспектах. 23,24 Таким образом, чтобы изучить причину влияния AgNP с различными концентрациями и размером частиц на эффект теплоизоляции, мы подробно оценили теплопроводность и отражательную способность инфракрасного излучения каждой композитной пленки [защищенной по электронной почте]. Как показано на рисунке 4E, теплопроводность чистого материала PLA составляла около 0,32 ± 0,02 Вт · м-1 · K-1, поэтому чистый материал PLA был отличным теплоизоляционным материалом, что согласуется с выводами других исследователей, и Это одна из причин, по которой мы выбрали PLA в качестве основной части многофункционального покрытия APA 56.42 Однако теплопроводность композитов немного увеличилась после добавления AgNP, и чем выше было содержание AgNP в композитах, тем выше была теплопроводность. Теплопроводность [защищена по электронной почте] составляла около 0,42 ± 0,006 Вт · м-1 · K-1, что на 131,3% выше, чем у чистого PLA. С увеличением размера частиц AgNP увеличивается и теплопроводность композитов. Содержащие 100 нм AgNP с концентрацией 0,3 мас.%, Теплопроводность [защищенных по электронной почте] композитов составляла 0.45 ± 0,035 Вт · м-1 · K-1, что на 140,6% выше, чем у чистого PLA (рис. 5E и F).
Рис. 5 Испытание теплоизоляции многофункционального покрытия APA. ( A, B ) Тепловизионные изображения каждого образца (PLA, [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты]). ( C, D ) Температурная кривая для каждого образца (PLA, [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты], [защита электронной почты], NiTi и NiTi-AL2O3 ).( E, F ) Теплопроводность различных [защищенных по электронной почте] пленок. ( G, H ) Коэффициент отражения инфракрасного излучения для различных пленок [защищенных по электронной почте]. ( I ) Тепловизионные изображения NiTi и NiTi-Al2O3. ( J ) Температурная кривая для NiTi и NiTi-Al2O3. ( K – M ) Тепловизионное изображение, температурная кривая и температура поверхности моделирования нагрева in vitro для каждого образца (NiTi и NiTi-APA). *** р <0,001. |
Более того, при различных концентрациях и размерах частиц результаты отражения инфракрасного излучения AgNP показаны на рисунках 5G и H.Инфракрасная отражательная способность пленок PLA значительно увеличилась после добавления AgNP, а средняя отражательная способность чистых PLA материалов в диапазоне 1,5–2 мкм составила 14,41%. Средняя отражательная способность [защищенная электронная почта] составляла 46,50%, и с увеличением концентрации AgNP отражательная способность явно увеличивалась. Средняя отражательная способность [защищенная электронная почта] составила 61,67%, что примерно в 4,3 раза больше, чем у чистых материалов PLA. Для AgNP при той же концентрации, чем больше был размер частиц AgNP, тем выше была средняя отражательная способность AgNP.Когда концентрация AgNP составляла 0,3 мас.%, Средняя отражательная способность композитной пленки [защищенной электронной почтой] с размером частиц 20, 50, 100 нм составляла 61,67%, 71,86% и 77,46% соответственно. Таким образом, из нашего исследования было обнаружено, что чем выше была концентрация AgNP, тем выше была отражательная способность инфракрасного излучения, тем больше был размер частиц и тем выше была отражательная способность инфракрасного излучения. Однако теплопроводность композитной пленки [защищенная электронной почтой] увеличивается с добавлением AgNP, что может нарушить теплоизоляционный эффект многофункционального покрытия APA.По результатам испытаний, теплопроводность действительно увеличилась, что мало повлияло на теплоизоляционный эффект композитных пленок [защищенных электронной почтой]. Фактический эффект теплоизоляции, измеренный инфракрасной камерой, был таким же, как и тенденция отражательной способности инфракрасного излучения. Закон Стефана-Больцмана описывает тепловое излучение объектов. Для реалистичных объектов коэффициент излучения (ε) должен быть включен следующим образом:
Дж = ε σ T4.
, где j – полный поток энергии, ε – коэффициент излучения материала, σ – постоянная Стефана-Больцмана, а T – температура.При одинаковой температуре материалы с низким коэффициентом излучения излучают меньше, чем материалы с высоким коэффициентом излучения, поэтому они обеспечивают лучшую изоляцию от излучения. 57 Таким образом, добавление AgNP могло бы значительно улучшить отражение инфракрасного излучения композитных пленок [защищенных электронной почтой], тем самым улучшая теплоизоляционную способность многофункциональных покрытий APA. Причина, по которой меньший размер частиц AgNPs в пленке PLA @ Ag имел более низкий коэффициент отражения инфракрасного излучения, заключалась в том, что по мере уменьшения размера единичной структуры в материале теплопроводность уменьшалась, а лучистая теплопроводность увеличивалась.Следовательно, исходя из предположения, что коэффициент теплопроводности не был высоким, чем больше размер, тем лучше эффект теплоизоляции. 58 Излучательная теплопроводность может резко увеличиваться с уменьшением размера наноячеек, что может быть связано со значительным интерференционным эффектом тонкой пленки, который значительно снижает отражение инфракрасной волны на стенке тонкой пленки. Падающая инфракрасная волна частично отражалась и поглощалась при прохождении через тонкую пленочную стенку.Поскольку в случае минимального размера толщина стенки пленки была намного меньше длины инфракрасной волны, и инфракрасные волны, отраженные от двух границ раздела, могут создавать существенные деструктивные помехи, что приводит к значительному снижению отражательной способности пленки. 59
Эффект теплоизоляции МДО-слоя Al2O3 и многофункциональных покрытий из АФК
Теплоизоляционный эффект многофункционального покрытия APA зависел от синергетического эффекта PLA и AgNP и отличного теплоизоляционного эффекта слоя Al2O3 MAO.Обладая низкой теплопроводностью, оксидный слой Al2O3 часто использовался для изготовления композиционных теплоизоляционных материалов вместе с другими оксидами металлов с низкой теплопроводностью. 60 Но результаты на рисунках 5I и J доказали, что, покрытые 20 мкм оксидным слоем Al2O3 (NiTi-Al2O3), температура поверхности SMA и SMA существенно не различалась. Однако, согласно кривой нагрева, NiTi-Al2O3 был ниже, чем у SMA в пределах 100 секунд. В 50-е годы температура поверхности NiTi-Al2O3 и SMA составляла 34.57 ± 0,16 ° C и 35,14 ± 0,09 ° C соответственно, а Δ T составляла всего 0,57 ° C, потому что слой оксида Al2O3 в этом эксперименте был относительно тонким (20 мкм). Однако, как часть многофункционального покрытия APA, оксидный слой Al2O3 сыграл положительную роль в усилении теплоизоляционного эффекта композитной пленки [защищенной по электронной почте].
По результатам экспериментов по теплоизоляции, чем больше размер частиц, тем выше их концентрация и тем лучше теплоизоляционный эффект композитной пленки [защищенной по электронной почте].Однако, в сочетании с результатами наших антибактериальных экспериментов, антибактериальный эффект снижался с увеличением размера частиц AgNP, и антибактериальный эффект группы 50 нм и 100 нм был намного ниже, чем у группы 20 нм. Поэтому, исходя из универсальности многофункционального покрытия из APA, мы выбрали AgNP размером 20 нм для получения многофункционального покрытия из APA, поскольку минимальная концентрация, необходимая для антибактериальной и теплоизоляции, составляет одновременно 0,3 мас.%. Наконец, композитная пленка [защищенная по электронной почте], состоящая из 20 нм AgNP с 0.3 мас.%, И была выбрана подложка с толщиной слоя оксида Al2O3 20 мкм для формирования многофункционального покрытия из АРА. Мы использовали SMA-стержень, обернутый агарозным гелем, и SMA-стержень с многофункциональным покрытием APA, чтобы имитировать реальный эффект теплоизоляции многофункционального покрытия APA в тканях человека in vitro. Под инфракрасной камерой было очевидно, что температура поверхности группы APA была значительно ниже, чем у группы чистого NiTi. Группа NiTi не только имела высокую температуру поверхности, но также имела широкий диапазон нагрева, а температура окружающей среды также была выше, чем у группы APA.При электромагнитном нагреве разница температур между двумя группами увеличивалась и оставалась стабильной через 250 с до конца наблюдения 1200 с. Разница температур между Δ T группы APA и группы NiTi в 60-е и 250-е годы составляла 3 ° C и 5,9 ° C, соответственно (рис. 5K – M). Наличие многофункционального покрытия APA может более мягко проводить тепло, выделяемое SMA, что значительно снижает температуру его поверхности и предотвращает термическое повреждение тканей. Кроме того, благодаря многофункциональному покрытию APA, более длинный температурный диапазон SMA делает SMA более широко используемым в организме человека, не беспокоясь о возникновении теплового повреждения.
Превосходная биосовместимость многофункционального покрытия APA, нанесенного на никель-титановый сплав
Большое количество исследований показало, что глиноземная керамика, PLA и AgNP обладают превосходной биосовместимостью и биологической активностью. 61,62 Наши эксперименты по пролиферации клеток in vitro также подтвердили это. Влияние экстрактов из чистой пленки PLA, композитной пленки [защищенной электронной почтой], стержня SMA, покрытого многофункциональным покрытием APA, и стержня чистого SMA на пролиферацию фибробластов L929 крысы показано на рис. 6A – C.Согласно анализу CCK-8, способность L929 к пролиферации в группе экстракта NITI несколько снизилась по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о слабой цитотоксичности стержней SMA. Между тем, группа PLA, группа [защищенная электронная почта] и группа [защищенная электронной почтой] @NiTi имели лучшую способность к распространению, что указывает на то, что многофункциональное покрытие APA обладает превосходной биосовместимостью. Причина, по которой стержни SMA, покрытые APA, обладают лучшей биосовместимостью, чем стержни из чистого SMA, заключалась в том, что стержни SMA выделяют цитотоксические ионы Ni in vivo.Однако благодаря экранирующему эффекту многофункционального покрытия APA высвобождение ионов Ni и цитотоксичность SMA-стержней были снижены.
Рисунок 6 Отличная совместимость многофункционального покрытия APA. ( A – C ) Жизнеспособность клеток L929, инкубированных в течение 1, 3 и 5 дней с экстрактами PLA, [защита электронной почты], [защита электронной почты] @NiTi и NiTi. ( D ) Изображения флуоресцентной микроскопии клеток L929, культивированных на PLA и [защищенной электронной почтой] пленке в течение 2 часов, 1 дня и 3 дней с актином, окрашенным FITC (красный), и ядром, окрашенным PDAI (синий). |
Во многих исследованиях сообщалось, что морфология поверхности биоматериалов связана с клеточной адгезией, ростом, миграцией и дифференцировкой клеток, что имеет большое значение для биоматериалов и тканевой инженерии. 63,64 Пористость и плоскостность поверхности материала были ключевыми факторами, влияющими на адгезию и рост клеток. По сравнению с плоской поверхностью, поверхность с высокой пористостью была более благоприятной для того, чтобы клетки формировали чешуйчатые липидные стенки и нитевидные ножки, чтобы приспособить их структуру для питания и миграции. 65 Поверхность многофункционального покрытия APA была залита большим количеством AgNP, что сделало поверхность более благоприятной для клеточной адгезии, роста и дифференцировки. Морфологию и пролиферацию клеток L929 инкубировали непосредственно на различных образцах, как показано на Фигуре 6D. Как и ожидалось, по сравнению с контрольной группой образец композитного покрытия был более подходящим для роста клеток. После 2 часов культивирования клетки L929 трех групп начали прилипать к стенке.После 1 дня культивирования адгезия и распространение клеток L929 в трех группах образцов усилились, и появились нитчатые ножки и чешуйчатые липоциты. После 3 дней культивирования у L929 в группе композитной пленки [защищенной электронной почтой] было больше нитевидных псевдоподий, чем в контрольной группе и группе PLA, а адгезия и распространение были лучше, чем у контрольной группы и группы PLA.
Эффект теплоизоляции многофункционального покрытия APA in vivo
Как показано на фиг. 7A, стержни из чистого SMA и стержни из SMA, покрытые APA, имплантировали в ткань спины кроликов для проверки эффективности многофункционального покрытия из APA in vivo.Оптоволоконный датчик температуры был закреплен на SMA-стержнях, при этом группа фиктивных операций была контрольной. При одинаковых условиях нагрева температурная кривая группы NiTi и группы [защищено по электронной почте] @NiTi показана на рисунке 7B. Всего за 120 секунд от начала до конца нагрева температура группы [email protected] @NiTi была ниже, чем у группы NiTi, и разница температур между ними становилась больше. На рисунке 7C в конце нагрева температура группы NiTi и группы [email protected] @NiTi составляла около 54.55 ± 0,71 ° C и 48,39 ± 0,45 ° C соответственно (Δ T = 6,16 ° C). Однако стоит отметить, что после прекращения нагрева температура группы NiTi быстро снизилась, в то время как температура группы [email protected] @NiTi несколько снизилась и была выше, чем у группы NiTi, в течение 150 с. На рисунке 7D в сыворотке кроликов из группы NiTi было обнаружено больше ионов никеля около 63 ± 4 мг / мл. Но в контрольной группе и группе @NiTi [защита электронной почты] цифры составляли всего 29 ± 2 мг / мл и 37 ± 3 мг / мл соответственно.Обнаруженная в кроличьей сыворотке, в которую была имплантирована SMA с многофункциональным покрытием APA, концентрация ионов никеля была намного ниже, чем в группе чистой SMA. При практическом применении многофункциональное покрытие APA может эффективно уменьшить высвобождение ионов Ni и улучшить биосовместимость SMA.
Рисунок 7 Фактическая эффективность многофункционального покрытия APA у животных. ( A ) Рентгеновская диаграмма кролика, которому имплантированы стержни NiTi и [email protected].( B, C ) Температурная кривая и температура поверхности NiTi и [защищенных по электронной почте] стержней, имплантированных животным путем электромагнитного нагрева in vitro. ( D ) Концентрация Ni-иона в сыворотке кролика через 14 дней после имплантации материала. ( E ) Окрашивание мышечной ткани HE в группе имитации операции, группе NiTi и группе [защищено по электронной почте] через 14 дней после имплантации. ( F ) Иммуногистохимическое окрашивание TGF-β1 и IL-1β для мышечной ткани в группе фиктивной операции, группе NiTi и группе [защищено по электронной почте] через 14 дней после имплантации. |
Окрашивание окружающих тканей HE показано на рисунке 7E. По сравнению с контрольной группой, как группа NiTi, так и группа [email protected] @NiTi продемонстрировали инфильтрацию воспалительных клеток и тонкий слой фиброзной ткани. В группе NiTi наблюдалось большое количество инфильтрации воспалительных клеток, а в клетках мышечных волокон вакуоли демонстрировали признаки лизиса клеток. Однако воспалительная реакция группы @NiTi [защищена по электронной почте] была слабее, чем у группы NiTi.Проникнуло лишь небольшое количество воспалительных клеток, и морфология клеток мышечных волокон была нормальной. Как показано на Фигуре 7F, окрашивание IL-1β и TGF-β1 в группе NiTi было более выраженным, чем окрашивание в группе [email protected] @NiTi и контрольной группе, что указывает на то, что тканевые клетки экспрессировали больше цитокинов, связанных с воспалением. . Однако не было существенной разницы между группой @NiTi [защищенной электронной почтой] и контрольной группой. Клетки тканей человека плохо переносят тепло, а высокие температуры могут убивать клетки с помощью различных механизмов, включая некроз, апоптоз и паттерны, связанные с митотическими катастрофами. 66 Когда окружающая среда клетки была выше, чем самая высокая температура, которую она могла выдержать, то есть около 43 ° C, она произвела серию изменений, включая хромосомную аберрацию, митотическое нарушение, повреждение цитоскелета, ограниченную текучесть мембран, а затем погибла. 11 Однако, если локальная часть человеческого тела лишь немного превышает критическую температуру, процесс относительно мягкий, и человеческие ткани могут его переносить. Когда локальная температура была выше 50 ° C, видимое термическое повреждение ткани происходило даже на короткое время, а когда локальная температура превышала критическую температуру 56 ° C, происходило необратимое термическое повреждение ткани. 67 Многофункциональное покрытие APA обладало отличной теплоизоляционной способностью и биосовместимостью. Под действием переменного магнитного поля температура SMA быстро увеличивалась и достигла 54,6 ° C, в то время как поверхность многофункционального покрытия APA оставалась относительно более безопасной. Таким образом, мы наблюдали значительное повреждение тканей в группе NiTi, включая инфильтрацию большого количества воспалительных клеток, высвобождение связанных с воспалением цитокинов и лизис тканей.В группе [email protected] @NiTi температура термоизоляционного эффекта многофункционального покрытия APA находилась в пределах допустимого диапазона тканей. Хотя было также небольшое повреждение тканей, оно не достигло такой степени, чтобы человеческое тело не могло этого перенести. Таким образом, многофункциональное покрытие APA с хорошей коррозионной стойкостью, биологической активностью и отличной теплоизоляционной способностью имело широкую перспективу применения при модификации поверхности металлических имплантатов in vivo, открывая новые возможности для изучения клинических человеческих имплантатов.
В нашем исследовании все еще были некоторые ограничения. Во-первых, размер частиц синтезированных AgNP не был достаточно однородным. Во-вторых, для антибактериальных экспериментов использовали только грамположительные бактерии S. aureus. Таким образом, благодаря нашему покрытию APA, подавление других типов бактерий требует дополнительных исследований, чтобы проиллюстрировать их. В-третьих, из-за технических ограничений и на основе различных размеров частиц и концентраций AgNP классификация групп все еще не была достаточно исчерпывающей.
Заключение
Мы успешно изготовили многофункциональное покрытие APA. Благодаря высокой инфракрасной отражательной способности, образованной AgNP, тесно объединенными на PLA, низкой теплопроводностью AL2O3 и PLA и слоем, отражающим инфракрасное излучение, многофункциональное покрытие APA обладает превосходной теплоизоляционной способностью, в то время как AgNP обеспечивает многофункциональное покрытие APA с превосходной антибактериальной активностью. Большое количество экспериментов показывает, что с увеличением концентрации AgNP и увеличением размера частиц высвобождение ионов серебра AgNP в многофункциональном покрытии APA увеличивается и уменьшается.Следовательно, комбинация AgNP с размером частиц более 20 нм или меньшего размера в многофункциональном покрытии APA может обеспечить лучшую антибактериальную активность. Кроме того, высвобождение ионов серебра из AgNP также увеличивается с повышением температуры, поэтому антибактериальная активность многофункционального покрытия APA также значительно усиливается за счет выполнения функции теплоизоляции. Это исследование дает информацию о том, что чем выше концентрация AgNP, тем больше размер частиц, тем выше коэффициент отражения инфракрасного излучения многофункционального покрытия APA и тем лучше эффект теплоизоляции.При практическом применении концентрацию и размер частиц связанных AgNP следует гибко выбирать в соответствии с реальной ситуацией. В экспериментах на животных и клетках можно увидеть, что многофункциональное покрытие APA обладает превосходной биосовместимостью и должно способствовать адгезии клеток, чтобы уменьшить высвобождение вредных веществ, таких как ионы никеля, в имплантатах, и имеет отличную теплоизоляцию. способность защищать ткани от термического повреждения. Это делает возможным применение интеллектуальной структуры, состоящей из SMA-актуатора, in vivo и обеспечивает более широкую перспективу применения SMA, а также имеет широкую перспективу применения при модификации поверхности других человеческих имплантатов.
Авторские взносы
Все авторы внесли значительный вклад в описанную работу, будь то концепция, дизайн исследования, выполнение, сбор данных, анализ и интерпретация, или во всех этих областях; принимал участие в написании, редактировании или критическом рецензировании статьи; дал окончательное одобрение версии, которая будет опубликована; договорились о журнале, в который была подана статья; и соглашаемся нести ответственность за все аспекты работы.
Финансирование
Эта работа была поддержана в рамках Крупной программы специального проекта технических инноваций провинции Хубэй [Project No.2017ACA098], План развития талантов желтого журавля города Ухань [грант № 17] и проект посевного фонда науки, технологий и инноваций Больницы Чжуннань Уханьского университета [Проект № znpy2016055].
Раскрытие
Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов в этой работе.
Список литературы
1. Лейтнер Т., Сабиров И., Пиппан Р., Хоэнвартер А. Влияние серьезного измельчения зерна на устойчивость к повреждениям сверхупругого сплава NiTi с памятью формы. J Mech Behav Biomed Mater . 2017; 71: 337–348. DOI: 10.1016 / j.jmbbm.2017.03.020
2. Сан Ф., Саск К.Н., Браш Дж. Л., Житомирский И. Поверхностные модификации нитинола для биомедицинских применений. Colloids Surf B Biointerfaces . 2008. 67 (1): 132–139. DOI: 10.1016 / j.colsurfb.2008.08.008
3. Сюй Дж. Л., Чжун З. К., Ю Д. З., Лю Ф., Ло Дж. М.. Влияние модификации поверхности микродуговым окислением на свойства сплава NiTi с памятью формы. J Mater Sci Mater Med .2012. 23 (12): 2839–2846. DOI: 10.1007 / s10856-012-4755-7
4. Нематоллахи М., Багбадерани К.С., Америнатанзи А., Заманян Х., Элахиния М. Применение NiTi в вспомогательных и реабилитационных устройствах: обзор. Биоинженерия . 2019; 6 (2).
5. Саегуса Н., Сарукава С., Охта К. и др. Микрососудистый анастомоз без наложения швов при помощи расширяемого стента из сплава с памятью формы. PLoS One . 2017; 12 (7): e0181520.
6. Юань Г., Бай Й, Цзя З, Хуэй Д., Лау К. Повышение прочности межфазного сцепления смарт-композитов SMA за счет использования метода механических отступов. Compos B Eng . 2016; 106: 99–106.
7. Хоанг М.С., Ле В.Х., Ким Дж. И др. Беспроводной капсульный эндоскоп для татуажа, использующий внешнее электромагнитное воздействие и давление химической реакции. PLoS One . 2019; 14 (7): e0219740.
8. Араб Хассани Ф., Моган Р.П., Гаммад Г.Г.Л. и др. К системам самоконтроля для нейрогенного малоактивного мочевого пузыря: датчик трибоэлектрического наногенератора, интегрированный с бистабильным микроприводом. САУ Нано . 2018; 12 (4): 3487–3501.
9. Ле Б.В., Маквари К.Т., МакКенна К., Коломбо А. Использование магнитной индукции для активации «бесконтактного» имплантируемого протеза полового члена из сплава с памятью формы. Дж. Секс Мед . 2019; 16 (4): 596–601.
10. Лукина Е., Коллеров М., Месвания Дж. И др. Анализ извлеченных скользящих устройств LSZ-4D для контроля роста для раннего сколиоза и исследование использования нитиноловых стержней для этой системы. Позвоночник . 2015; 40 (1): 17–24. DOI: 10.1097 / BRS.0000000000000660
11.Элминг П.Б., Соренсен Б.С., Оей А.Л. и др. Гипертермия: оптимальное лечение для преодоления лучевой гипоксии. Раки . 2019; 11 (1): 60. DOI: 10.3390 / Cancers11010060
12. Феррарис С., Сприано С. Антибактериальные титановые поверхности для медицинских имплантатов. Mater Sci Eng C . 2016; 61: 965–978. DOI: 10.1016 / j.msec.2015.12.062
13. Сауд С.Н., Хоссейниан С.Р., Бахшеши-Рад Х.Р. и др. Коррозионные и биоактивные характеристики покрытия из оксида графена на сплавах TiNb с памятью формы в моделируемой жидкости организма. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl . 2016; 68: 687–694. DOI: 10.1016 / j.msec.2016.06.048
14. Yun’an Qing LC, Li R, Liu G, et al. Возможный антибактериальный механизм наночастиц серебра и оптимизация ортопедических имплантатов с помощью передовых технологий модификации. Int J Nanomedicine . 2018; 13: 3311. DOI: 10.2147 / IJN.S165125
15. Hassani FA, Peh WYX, Gammad GGL, et al. Напечатанное на 3D-принтере имплантируемое устройство для опорожнения мочевого пузыря с использованием приводов из сплава с памятью формы (SMA). Adv Sci (Weinh) . 2017; 4 (11): 1700143.
16. Гранато Р., Марин С., Гил Дж. Н. и др. Тонкая биоактивная поверхность имплантата с керамическим покрытием, обработанная пескоструйной очисткой / кислотным травлением, улучшает биомеханическую фиксацию имплантата: экспериментальное исследование на собаках. Clin Implant Dent Relat Res . 2011; 13 (2): 87–94. DOI: 10.1111 / j.1708-8208.2009.00186.x
17. Jeon CJ, Lee JK, Kim ES. Влияние Al2O3 на термические свойства стеклокерамики 0.5CaAl2Si2O8–0.5CaMgSi2O6. Ceram Int .2012; 38: S557 – S61. DOI: 10.1016 / j.ceramint.2011.05.097
18. Абад Б., Майз Дж., Мартин-Гонсалес М. Правила определения теплопроводности и плотности мембран из анодного оксида алюминия (AAO). J. Phys Chem. C . 2016; 120 (10): 5361–5370. DOI: 10.1021 / acs.jpcc.6b00643
19. Ерохин А.Л., Не Икс, Лейланд А., Мэтьюз А., Дауи С.Дж. Плазменный электролиз для инженерии поверхностей. Surf Coat Technol . 1999. 122 (2–3): 73–93. DOI: 10.1016 / S0257-8972 (99) 00441-7
20.Bai L, Du Z, Du J, et al. Многогранное покрытие на титане диктует остеоиммуномодуляцию и остео / ангиогенез для улучшения остеоинтеграции. Биоматериалы . 2018; 162: 154–169. DOI: 10.1016 / j.biomaterials.2018.02.010
21. Шамели К., Ахмад МБ, Юнус WMZW и др. Нанокомпозиты серебро / поли (молочная кислота): получение, характеристика и антибактериальная активность. Int J Nanomedicine . 2010; 5: 573–579. DOI: 10.2147 / IJN.S12007
22. Спинелли Г., Ламберти П., Туччи В. и др.Наноуглерод / поли (молочная) кислота для 3D-печати: влияние содержания наполнителей на электромагнитные и термические свойства. Материалы . 2019; 12 (15): 2369. DOI: 10.3390 / ma12152369
23. Dai WJ, Gan YX, Hanaor D. Эффективная теплопроводность субмикронных порошков: численное исследование. Appl Mech Mater . 2016; 846: 500–505. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMM.846.500
24. Zhao S, Qiu LY, Liu S. Подготовка и исследование характеристик теплоизоляционного покрытия, сохраняющего отражение. Adv Mat Res . 2010; 150–151: 620–625. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMR.150-151.620
25. Танг Дж., Такор В., Ала-Ниссила Т. Плазмонно увеличенная отражательная способность теплового излучения от микровключений полупроводников с малой шириной запрещенной зоны. Научная репутация . 2017; 7 (1): 5696. DOI: 10.1038 / s41598-017-05630-4
26. Се Т, Хэ И-Л, Ху Цзы-Дж. Теоретическое исследование теплопроводности композиционного изоляционного материала из силикагеля и аэрогеля. Int J Heat Mass Transf . 2013. 58 (1): 540–552.
27. Wijewardane S, Goswami DY. Обзор поверхностного контроля теплового излучения с помощью красок и покрытий для новых энергетических приложений. Обновите Sust Energ Ред. . 2012. 16 (4): 1863–1873. DOI: 10.1016 / j.rser.2012.01.046
28. Словик Б.А., Бейкер Дж. М., Флом З., Кришнамурти С. Настройка коэффициента диффузного отражения неоднородных пленок, содержащих микропластинки. Приложение Phys Lett . 2015; 107 (14): 141903. DOI: 10.1063 / 1.4932576
29. Smith GB. Зеленые нанотехнологии: решения для обеспечения устойчивости и энергии в искусственной среде. Дж Нанофотоника . 2011; 5 (1): 050201. DOI: 10.1117 / 1.3562980
30. Gao G, Shi JW, Fan Z, Gao C, Niu C. Микросферы MnM2O4 (M = Co, Cu, Ni) для селективного каталитического восстановления NO с помощью Nh4: сравнительное исследование каталитической активности и механизма реакции in-situ инфракрасная спектроскопия с диффузным отражением с преобразованием Фурье. Chem Eng J . 2017; 325: 91–100. DOI: 10.1016 / j.cej.2017.05.059
31. Palmieri V, Bugli F, Lauriola MC и др. Бактерии встречаются с графеном: модуляция взаимодействия нанолистного оксида графена с патогенами человека для эффективной противомикробной терапии. ACS Biomater Sci Eng . 2017; 3 (4): 619–627. DOI: 10.1021 / acsbiomaterials.6b00812
32. Qing Y, Cheng L, Li R, et al. Возможный антибактериальный механизм наночастиц серебра и оптимизация ортопедических имплантатов с помощью передовых технологий модификации. Int J Nanomedicine . 2018; 13: 3311–3327.
33. Алави М., Рай М. Последние достижения в области антибактериального применения металлических наночастиц (МНЧ) и металлических нанокомпозитов (МНК) против бактерий с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Expert Rev Anti Infect Ther . 2019; 17 (6): 419–428. DOI: 10.1080 / 14787210.2019.1614914
34. Кендзиора А., Сперуда М., Кшижевска Е., Рыбка Ю., Жуковяк А., Бугла-Плосконьска Г. Сходства и различия между ионами серебра и серебром в наноформах в качестве антибактериальных агентов. Int J Mol Sci . 2018; 19 (2): 444. DOI: 10.3390 / ijms1
44
35. Алави М., Карими Н. Антипланктон, антибиотикопленка, антисогревающая подвижность и антикворум-сенсорная активность синтезированных зеленым цветом нанокомпозитов Ag – TiO2, TiO2 – Ag, Ag – Cu и Cu – Ag против бактерий, устойчивых к множеству лекарств. Artif Cells Nanomed Biotechnol . 2018; 46 (sup3): S399 – S413. DOI: 10.1080 / 21691401.2018.1496923
36. Alavi M, Karimi N, Valadbeigi T. Антибактериальная, антибиотикопленочная, антикворумная чувствительность, анти-подвижность и антиоксидантная активность зеленых НЧ Ag, Cu, TiO2, ZnO и Fe3O4 через водный экстракт лишайника protoparmeliopsis muralis против множественной лекарственной устойчивости бактерии. ACS Biomater Sci Eng . 2019; 5 (9): 4228–4243. DOI: 10.1021 / acsbiomaterials.9b00274
37.Фердус З., Неммар А. Воздействие наночастиц серебра на здоровье: обзор биораспределения и токсичности при различных путях воздействия. Int J Mol Sci . 2020; 21 (7): 2375. DOI: 10.3390 / ijms21072375
38. Sl S, Atya K, Neha H, Rakesh K. Взаимодействие in vivo наноразмерного анатаза диоксида титана и частиц рутила после перорального приема. Нано прога . 2020; 2 (3): 11–20.
39. Риау А.К., Аунг Т.Т., Сетиаван М. и др. Иммобилизация поверхности нано-серебра на полимерных медицинских устройствах для предотвращения образования бактериальной биопленки. Патогены . 2019; 8 (3): 93. DOI: 10.3390 / pathogens8030093
40. Рим Дж. У., Моханти А. К., Сингх С. П., Нью-Йорк ПКВ. Влияние методов обработки на характеристики полилактидных пленок: термокомпрессия по сравнению с литьем из растворителя. J Appl Polym Sci . 2010. 101 (6): 3736–3742.
41. Сарвар М.С., Ниази МБК, Джахан З., Ахмад Т., Хусейн А. Приготовление и определение характеристик нанокомпозитных пленок ПВС / наноцеллюлоза / Ag для антимикробной упаковки пищевых продуктов. Углеводный полимер .2018; 184: 453–464.
42. Юэ Х, Чжан Т., Ян Д. и др. Целлюлозная мембрана, покрытая наночастицами серебра, с высоким отражением инфракрасного излучения, воздухопроницаемостью и антибактериальными свойствами для теплоизоляции человека. J Коллоидный интерфейс Sci . 2019; 535: 363–370.
43. Sun Y, Xia Y. Синтез наночастиц золота и серебра с контролируемой формой. Наука . 2002. 298 (5601): 2176–2179.
44. Ян C, Тан Y. Получение серебряных нанопроволок с помощью быстрого, масштабируемого и зеленого пути. J Mater Sci Technol . 2015; 31 (1): 16–22.
45. Да Силва ЕС, Да Силва MGA, Менегетти SMP и др. Синтез коллоидов на основе наночастиц золота, диспергированных в касторовом масле. J Nanopart Res . 2008. 10 (1): 201–208.
46. Сюй Х, Ян Ц., Ван И, Ю Х, Чен Х, Цзин Х. Биоразлагаемые электропряденые поли (L-лактидные) волокна, содержащие антибактериальные наночастицы серебра. Eur Polym J . 2006. 42 (9): 2081–2087.
47. Гу Ю.В., Тай Б., Лим С.С., Юн М.С.Биомиметическое нанесение апатитового покрытия на поверхностно-модифицированный сплав NiTi. Биоматериалы . 2005. 26 (34): 6916–6923.
48. Гу Ю.В., Тай Б.С., Лим К.С., Юн М.С. Характеристика биоактивного поверхностного окислительного слоя на сплаве NiTi. Приложение Surf Sci . 2005. 252 (5): 2038–2049.
49. Калайвани Р., Марутупанди М., Мунисваран Т. и др. Синтез наночастиц серебра, опосредованных хитозаном, для потенциальных противомикробных применений. Фронт Лаборатория Мед . 2018; 2 (1): 30–35.
50. Scavone M, Armentano I, Fortunati E, et al. Антимикробные свойства и цитосовместимость нанокомпозитов PLGA / Ag. Материалы . 2016; 9 (1): 37.
51. Костич Д., Вукасинович-Секулич М., Арментано И., Торре Л., Обрадович Б. Многофункциональные тройные композитные пленки на основе PLA и микрогранул Ag / альгината: физическая характеристика и кинетика высвобождения серебра. Mater Sci Eng C . 2019; 98: 1159–1168.
52. Хатами М., Варма Р.С., Зафарния Н., Ягоби Н., Сарани М., Кумар В.Г.Применение синтезированных зеленым цветом наночастиц Ag, ZnO и Ag / ZnO для изготовления клинических антимикробных повязок для заживления ран. Сустейн Хем Фарм . 2018; 10: 9–15.
53. Wijnhoven SWP, Peijnenburg WJGM, Herberts CA, et al. Нано-серебро – обзор имеющихся данных и пробелов в знаниях в области оценки рисков для человека и окружающей среды. Нанотоксикология . 2009. 3 (2): 109–138.
54. Taglietti A, Arciola CR, D’Agostino A, et al. Антибиотикопленочная активность монослоя наночастиц серебра, прикрепленных к аминосиланизированной стеклянной поверхности. Биоматериалы . 2014. 35 (6): 1779–1788.
55. Pijls BG, Sanders I., Kuijper EJ, Nelissen R. Сегментарный индукционный нагрев ортопедических металлических имплантатов. Костный сустав . 2018; 7 (11): 609–619.
56. Вайс К.П., Багретс Н., Ланге С., Голдакер В., Вольгемут Дж., Редакторы. Термические и механические свойства выбранных термопластов, напечатанных на 3D-принтере, в криогенном температурном режиме . IOP Publishing; 2015.
57. Hsu P-C, Liu X, Liu C, et al. Персональный контроль температуры с помощью текстиля с металлическим покрытием из нанопроволоки Nano Lett . 2015; 15 (1): 365–371.
58. Ван Г., Ван С., Чжао Дж., Ван Дж., Парк С.Б., Чжао Г. Моделирование переноса тепла через нанопористую полимерную пену: на пути к созданию нового суперизолирующего материала. Наноразмер . 2017; 9 (18): 5996–6009.
59. Wang G, Wang L, Mark LH, et al. Сверхнизкопороговые и легкие биоразлагаемые пористые PLA / MWCNT с изолированными проводящими сетями для высокоэффективной теплоизоляции и защиты от электромагнитных помех. Интерфейсы приложения ACS Mater . 2018; 10 (1): 1195–1203.
60. Salvini VR, Luz AP, Pandolfelli VC. Высокотемпературная изоляционная пенокерамика Al2O3-CA6: обработка и свойства. Интерцерам . 2012. 61 (6): 335–339.
61. Алиппилаккотте С., Кумар С., Сриджит Л. Производство нановолокон PLA / Ag методом зеленого синтеза с использованием экстракта плодов момордики харантии для перевязки ран. Коллоиды прибывают в Physicochem Eng Asp . 2017; 529: 771–782.
62. Formentín P, Catalán Ú, Pol L, Fernández-Castillejo S, Solà R, Marsal LF. Модификация поверхности коллагена и фибронектина нанопористого анодного оксида алюминия и макропористого кремния для культур эндотелиальных клеток. Дж Биол Анг . 2018; 12 (1): 1–9.
63. Ян К., Юнг К., Ко Э. и др. Нанотопографические манипуляции с формированием очаговой адгезии для усиления дифференцировки нервных стволовых клеток человека. Интерфейсы приложения ACS Mater . 2013. 5 (21): 10529–10540.
64.Лю В., Ли Й, Ван Т. и др. Эллиптический полимерный щеточно-кольцевой массив опосредует формирование белкового рисунка и клеточную адгезию на структурированных белковых поверхностях. Интерфейсы приложения ACS Mater . 2013. 5 (23): 12587–12593.
65. Formentín P, Catalán Ú, Fernández-Castillejo S, et al. Морфология эндотелиальных клеток аорты человека под влиянием топографии пористых кремниевых субстратов. Приложение J Biomater . 2015; 30 (4): 398–408.
66. Vertrees RA, Das GC, Coscio AM, Xie J, Zwischenberger JB, Boor PJ.Механизм индуцированного гипертермией апоптоза в ras-трансформированных клетках легких. Мол Карциног . 2005. 44 (2): 111–121.
67. Эрикссон А.Р., Альбректссон Т. Температурные пороговые уровни для теплового повреждения костной ткани: витально-микроскопическое исследование на кролике. J Prosthet Dent . 1983; 50 (1): 101–107.
Делает ли изоляция SCT с помощью refctix вентиляционные отверстия * недостатком *? – Кошки и сумки
Погода резко меняется в зависимости от местоположения и ночью
То, что лучше всего подходит для одного человека, может не подойти всем.
Это хорошая отправная точка.
‘Сейчас пора заморозков, поэтому я должен также активировать ремень нагревателя от росы.
Кто-то должен проверить
1) Reflectix с открытыми вентиляционными отверстиями и закрытыми
2) Reflectix с включенными вентиляторами Tempest и выключенными вентиляторами Tempest
Действительно ли в Reflectix добавлены вентиляционные отверстия и / или вентиляторы …
а) Улучшить зрение?
б) Без разницы?
c) Ухудшить зрение?
Может ли работа вентиляторов только после настройки и последующего выключения помочь OTA достичь равновесия еще быстрее?
http: // www.compubuil … 0HD / therm.htm
Вытяните Reflectix за пластину корректора, как и фильтр Dew Shield и Glare Blocker.
Говоря о бликах, вы утверждаете, что находитесь в самой светозагрязненной стране в мире … Сингапур?
Очевидно, что вы намерены быть полезными. Так что спасибо вам за это.
К сожалению, вы не понимаете причину изолирования ОТА.Либо используется изоляция для предотвращения или заметного замедления процесса охлаждения OTA и его внутренних компонентов (включая воздух внутри трубки), либо используется одно из нескольких средств для ускорения охлаждения всех компонентов для устранения температурных перепадов. Но использовать их и то и другое одновременно не имеет никакого смысла. Кроме того, с должным образом изолированным ОТА и экраном от росы нет необходимости использовать ленту нагревателя росы.
Независимо от того, используется ли изоляция или нет, цель состоит в том, чтобы иметь как можно меньшую разницу температур между OTA, зеркалами / линзами / корректором и воздухом внутри OTA. Цель состоит в том, чтобы предотвратить термические явления.
Возьмите MAK или SCT, которые хранятся при 70 градусах, и вынесите их на улицу для использования, когда температура окружающей среды также будет 70 градусов. Температура окружающей среды. не повлияет на работу телескопа, потому что не будет термиков внутри телескопа.
Возьмите тот же прицел с хорошо изолированным OTA, который хранится при температуре 70 градусов, и вынесите его на улицу, где температура воздуха составляет 20 градусов.Не будет термиков внутри трубки, потому что, по сути, ОТА и компоненты не подвергаются воздействию температуры окружающей среды. (Изоляционная оболочка открыта, но она предотвращает воздействие температуры окружающей среды на OTA и внутренние компоненты.)
Возьмите тот же прицел, снимите изоляционную оболочку и переведите его с 70 градусов на температуру 20. Тепловые воздействия будут нарушать производительность до тех пор, пока OTA и компоненты не остынут до точки, при которой все компоненты будут равны температуре окружающей среды или очень близки к ней.После достижения уравновешивания термиков не будет .
Так зачем использовать изоляционную рубашку? 1) Не нужно ждать, пока ОТА и т. Д. Достигнет температуры окружающей среды; и 2) когда температура окружающей среды быстро падает в течение ночи, неизолированный прицел может никогда не остыть достаточно быстро, чтобы достичь температуры окружающей среды, и термики будут сохраняться всю ночь.
Отредактировал elwaine, 25 ноября 2018 г. – 15:01.
[1] Siegel R.Анализ переходных процессов для нагрева полупрозрачной стены с непрозрачными радиационными барьерами [J]. Журнал теплофизики и теплопередачи, 1999, 13 (3): 277-284. [2] Камран Д. Термический анализ и конструкция многослойной изоляции для аэродинамического нагрева на входе // 35-я Конференция по теплофизике AIAA [C]. 2001 г. [3] Ян Чанхай (闫 长 海), Мэн Сунхэ (孟松鹤), Чэнь Гуйцин () и др. Анализ устойчивой теплопередачи многослойной теплоизоляции для металлической системы тепловой защиты [J]. Журнал аэрокосмической энергетики (航空 动力学,), 2006, 21 (5): 800-804 [4] Спиннлер М., Эдгар Р. Ф., Висканта Р.Теоретические исследования высокотемпературных многослойных теплоизоляций с использованием радиационного скейлинга [J]. Журнал количественной спектроскопии и переноса излучения, 2004, 84: 477-491 [5] Спиннлер М., Винтер Э. Р., Висканта Р. Исследования высокотемпературной многослойной теплоизоляции [J]. Международный журнал тепло- и массообмена, 2004 г., 47: 1305-1312 [6] Ли Дунхуэй (), Ся Синьлинь (), Ай Цин (艾青). Характеристики теплопередачи высокотемпературных многослойных теплоизоляций [Дж]. Аэрокосмические материалы и технологии (宇航 材料 与 工艺), 2011, 1: 20-23 [7] Ма Чжунхуэй (马忠辉), Сунь Цинь (孙 秦), Ван Сяоцзюнь (王小军), Ян Юн (杨勇).Тепловой анализ и исследование характеристик многослойной изоляции TPS [J]. Журнал астронавтики (宇航 学报), 2003, 24: 543-546 [8] Бай Дань (白 丹), Фань Сицзи (范 绪 箕). Численное моделирование сопряженной теплопередачи в теплоизоляции с несерой средой для металлических систем тепловой защиты [J]. Журнал Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики (南京 航空 航天 大学 学报), 2005, 37: 403-407 [9] Ян Шимин (杨世铭), Тао Вэньцюань (陶 文 铨). Теплопередача (换热 学) [M]. 3-е изд. Пекин: Пресса о высшем образовании, 2002 г. [10] Ли Дунхуэй (李东辉).Характеристики теплопередачи жаропрочных изоляционных материалов и многослойных конструкций [D]. Харбин: Харбинский технологический институт, 2010 г. [11] Минь Гуйжун (闵 桂荣), Чжан Чжэнган (张正纲), Хэ Чжичжу (何 知 朱). Satellite Thermal Control Technology (卫星 热 控制 技术) [M]. Пекин: Chinese Aerospace Press, 2010 |
Изоляция трубопроводов охлажденной воды
Автор: William A. Lotz, P.E.
из выпуска за июль / август 2015 г.
Как профессиональный инженер, моим предпочтительным методом оценки различных изоляционных материалов всегда были данные полевых испытаний на тепловые характеристики.Лабораторные тесты могут предоставить данные с точностью до третьего десятичного знака, но полевые тесты дают вам данные в реальном мире. За прошедшие годы я опубликовал данные полевых испытаний теплообменника с изоляцией -100 ° F, нескольких холодильных складов и испытания трех изоляционных материалов на энергетическом котле.
(Фото: www.veddermoffat.co.za)Мой опыт консультирования варьируется от Гонолулу до штата Мэн, и я видел, что отсутствие влаги и сильная плесень чаще всего возникают в жарких влажных районах Соединенных Штатов.Однако я действительно вижу много дорогостоящих проблем с влажностью / повреждением изоляции / плесенью / гнилью / коррозией в Новой Англии и на Среднем Западе.
Недавно была проведена серия испытаний различной изоляции трубопроводов охлажденной воды на месте для определения относительной эффективности различных продуктов. Три испытательных полигона были коммерческими объектами в Южном Техасе, Южной Флориде и Хьюстоне, штат Техас. Изоляция была установлена сотрудниками подрядчика по механической изоляции. Вся изоляция была установлена в соответствии с процедурами, указанными инженером-проектировщиком, и с использованием заводской пароизоляционной рубашки.
Изоляция из пеностекла, участвовавшая в испытании, была установлена в 1980 году. Все остальные изоляционные материалы были установлены после 2000 года. ASJ (все служебные кожухи) на стекловолоконной, фенольной и полиуретановой изоляции труб были покрыты плесенью, указывающей на поверхность изоляции. температура была ниже точки росы окружающей среды из-за наличия воды в изоляции. Данные испытаний, приведенные в таблице 3, показывают существенное выделение тепла через три изоляции в результате конденсации влаги внутри изоляции.Это важный вопрос, но еще важнее то, что облицовочные поверхности этих трех изоляционных материалов были покрыты плесенью. Только изоляция из пеностекла не впитывала конденсат и, следовательно, не приводила к термической деградации. Только облицовка для изоляции труб из пеностекла оставалась безупречной даже после 25 лет эксплуатации.
Все описанные здесь тесты были неразрушающими с использованием камеры FLIR Systems ThermaCam с датчиком теплового потока.
Таблица 1 , показанная справа – центральная часть этого исследования (щелкните, чтобы увеличить).Различные виды изоляции (три из четырех) получали влагу из окружающего воздуха, что уменьшало тепловую ценность изоляции трубы. Фенольная изоляция набрала от 400% до 1000% влаги, что снизило ее эффективность. Теплопередача полиуретановой изоляции увеличилась на 1000% и выше. Изоляция из стекловолокна увеличилась с 400% до почти 700%. Пеностекло осталось прежним, без увеличения влажности / тепла.
Эти данные испытаний показывают, что передача тепла через изоляцию трубы в систему охлажденной воды увеличилась на 400% в изоляции из стекловолокна.Для полиуретана теплопередача увеличилась почти на 300%. В этих условиях владелец системы будет платить больше за эксплуатацию системы чиллера. Эти данные испытаний относятся к трубопроводу на полигоне в Южном Техасе.
Пароизоляция ASJ Существенная
Хрупкая пароизоляция ASJ является основным фактором тепловых характеристик стекловолоконной, фенольной и полиуретановой изоляции. Когда ASJ поврежден или корродирует, это только вопрос времени, когда изоляция заполнится конденсатом и выйдет из строя (за исключением пеностекла).
Много лет назад я отвечал за разработку пароизоляции для труб, теперь известной как ASJ. В то время ASJ представляла собой ламинированную белую бумагу, огнестойкий клей, холст из стекловолокна и алюминиевую фольгу толщиной 1 мил (0,001 дюйма). С тех пор толщина алюминиевой фольги уменьшилась до одной трети мил (0,00035 ″). Для образования крошечных отверстий в фольге не требуется много времени, что увеличивает скорость химической завивки с заявленных 0,02 до 0,04 и до 0,16 (Уильям А. Лотц «Факты о теплоизоляции», журнал ASHRAE, июнь 1969 г. ).
Таблица 2 показывает, что теплоизоляция первых трех труб в значительной степени зависит от пароизоляции / облицовки, замедляющей схватывание, с точки зрения тепловых характеристик изоляционного материала. Perm-Inch – это скорость, с которой водяной пар проникает в изоляцию. Очевидно, что полиуретановый продукт прослужит дольше на холодной трубе, чем стекловолокно или фенольные продукты, прежде чем они наполнятся водой. Пеностекло прослужит бесконечно.
Там, где существует постоянный приток пара на изоляцию трубы с охлажденной водой с температурой 45 ° F +, легко понять, почему три изоляции выходят из строя, когда тонкий пароизоляционный барьер ASJ не является идеальным.После прорыва ASJ снижение тепловых характеристик трех изоляционных материалов (см. Таблицу 3) станет лишь вопросом времени.
Методы установки Значимые
В здании в Южной Флориде, о котором говорилось в этом исследовании, этот срок составлял всего 90 дней. Изоляция охлаждаемых труб на этом предприятии так быстро вышла из строя из-за нескольких факторов.
- Изоляция была слишком тонкой (1 дюйм).
- На нескольких участках здания монтажники установили подающую и обратную трубы слишком близко, и их невозможно было изолировать по отдельности.
- Работа с изоляторами труб была невысокой (изоляция труб с охлажденной водой должна выполняться очень тщательно, уделяя внимание деталям: изолировать клапаны и ручки клапанов, изолировать стержни термометров и манометров и т. Д.).
- В некоторых областях другие профессии использовали изолированные трубы вместо лестниц. Это повреждает тонкую пароизоляцию.
- Некоторые штуцеры, тройники, угольники и т. Д. Не были тщательно запечатаны паром.
В этих пунктах нет ничего необычного. Я вижу такие же плохие характеристики и качество изготовления по всей территории Соединенных Штатов на охлажденной воде.
Данные испытаний, приведенные в этой статье, вероятно, типичны для зданий на побережье Мексиканского залива США и во Флориде, где температура и влажность выше, чем в большей части США. В предыдущей статье (ASHRAE Journal, апрель 1989 г.) я определил «жаркий влажный климат. ”В качестве зон, перечисленных в стандартных критериях проектирования ASHRAE 1% для сухого термометра 90 ° F и влажного термометра 76 ° F или выше. В США это включает побережье Мексиканского залива во Флориде и прибрежные районы от Вашингтона, округ Колумбия, на юг до Флориды. Три из четырех протестированных изоляционных материалов со временем потеряли тепловую ценность из-за конденсации в изоляции.
Автор неоднократно наблюдал это явление за последние 50 лет консультаций по изоляции труб. Специалисты должны знать, что с течением времени тепловые характеристики популярных изоляционных материалов для труб сильно различаются.
Автор благодарит Алана Нили за помощь с данными теста.
Лотц – профессиональный инженер, консультирующий клиентов в США и Канаде. Он был членом ASHRAE более 50 лет и является научным сотрудником, пожизненным членом и заслуженным лектором ASHRAE.Его карьера включает в себя то, что он много лет отвечал за испытательную лабораторию крупного производителя изоляционных материалов.
Электрические изоляторы из силиконового каучука | Elkem.com
Растущие потребности в энергии во всем мире удовлетворяются за счет большого количества источников: от традиционного производства с использованием нефти, газа, угля и ядерной энергии до возобновляемых источников энергии, генерируемых гидроэнергетикой, солнечной и ветровой энергией. Во всех секторах поставщики энергии знают, что могут рассчитывать на очень высокие уровни эффективности и долговечность силиконов Elkem для электроизоляции, которые обеспечивают огнестойкость, адгезию, а также простоту обработки для формования, герметизации, склеивания и заливки их компонентов. .
Силиконовый каучук и силиконовые композитные изоляционные материалы все чаще используются для производства электрических сетей, поскольку они обладают высокими механическими и изоляционными свойствами, обеспечивают теплостойкость и огнестойкость и могут использоваться для широкого спектра кабельных систем в различных секторах: коммунальные услуги, строительство. , железные дороги, городское освещение, станции быстрой зарядки электромобилей (EV) и т. д.
Как Elkem Silicones удовлетворяет самые разнообразные потребности в электроизоляции?
По мере того, как источники энергии диверсифицируются и во многих случаях производство энергии (в частности, возобновляемых источников энергии, таких как морские ветряные мельницы) становится все более удаленным от конечных пользователей, необходимо предложить широкий ассортимент изоляторов для удовлетворения всех этих потребностей.
Вот почему Elkem Silicones разрабатывает и производит индивидуальные компаунды в соответствии с требованиями каждого производителя для различных производителей энергии, со спецификациями, соответствующими их производственным потребностям, каталитическим системам, требованиям к форме и цветовым оттенкам, необходимым на их рынках. В зависимости от конечного применения сопротивление слежения наших продуктов HTV классифицируется от 3,5 до 6 кВ. Чтобы достичь этих исключительных уровней сопротивления трекинга при сохранении высокого уровня электрической изоляции, мы работали над свойствами ATH (тригидратированного оксида алюминия) и обработкой поверхности, оптимизируя при этом рентабельность с помощью различных марок ATH.Таким образом, консистенция готовой к использованию смеси адаптируется к процессу каждого клиента.
Elkem Silicones также производит специальные соединения, такие как композитные изоляторы, которые обеспечивают еще большую защиту, в частности, в воздушных линиях электропередачи высокого напряжения. Они состоят из стержней из стекловолокна с сердечником (или сердечниковых трубок), оболочек из силиконовой резины и юбок зонтов, которые делают их особенно устойчивыми к климатическим воздействиям и давлению окружающей среды.
Силиконытакже являются лучшим материалом для изоляции от нескольких напряжений, поскольку они соответствуют самым строгим международным стандартам и спецификациям.
Могут ли электроизоляционные продукты Elkem Silicones удовлетворить потребности всех производителей энергии?
Наши продукты адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей всех производителей энергии, независимо от используемых технологий:
- Ископаемое топливо
- Эластомеры, разработанные Bluesil ™, обеспечивают надежную тепловую защиту и изоляцию между электростанциями и линиями высоковольтной сети.
- Силиконовые пеногасители Silcolapse ™, используемые в процессах бурения, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.
- Биотопливо
- Пеногасители Silcolapse ™ используются в производстве биотоплива, такого как биодизельное топливо и этанол.
- Ядерная
- Эластомеры, разработанные Bluesil ™, используются для производства радиационных экранов на атомных электростанциях.
- Солнечная
- Герметики Bluesil ™ и CAF ™ используются для сборки фотоэлектрических солнечных модулей, а также для герметизации, соединения и заливки электрических компонентов.
- Ветер
- Силиконовые растворы Bluesil ™ обрабатываются для литья под давлением композитных материалов, используемых в лопастях ветряных мельниц.
- Антиадгезионные покрытия Silcolease ™ используются при производстве композитных лайнеров для предварительной обработки, используемых при укладке компонентов ветроэнергетики.
- Электрические сети
- Силиконовые эластомеры Bluesil ™ необходимы для изготовления изоляторов и предохранительных кабелей для распределения и передачи энергии.
Кроме того, наш широкий ассортимент изоляторов из термообработанной резины (HCR) предлагает ключевые эксплуатационные преимущества:
- Хорошая технологичность
- Отличные диэлектрические свойства, трекинговое сопротивление даже выше 1A4.5КВ
- Устойчивые механические свойства
- Высокая огнестойкость, превосходящая FV-0
Благодаря своим передовым исследованиям и разработкам и стабильным системам управления процессами, Elkem может настраивать продукты в соответствии с конкретными производственными и прикладными требованиями производителей:
- EP150 Серия может быть преобразована путем компрессионного формования или литья под давлением в различные изоляторы для среднего и низкого напряжения.
- EP 160 серии могут быть преобразованы путем компрессионного формования или литья под давлением в различные изоляторы для применения с высоким напряжением.
Почему выбирают Elkem Silicones в качестве партнера по производству электроизоляционных материалов на силиконовой основе?
На протяжении нескольких десятилетий Elkem Silicones поставляет изделия LSR RTV и HTV (вулканизированные при комнатной температуре или высокотемпературной вулканизации) производителям и операторам коммунальных служб для систем низкого, среднего и высокого напряжения. Сюда входят силиконовые изоляторы для передачи и распределения электроэнергии, изоляторы с полыми сердечниками для трансформаторов, ограничители перенапряжения и различные кабельные аксессуары.
Мы разрабатываем и поставляем решения, которые позволяют каждому из наших клиентов оптимизировать свои конкретные процессы, соблюдая при этом национальные и международные стандарты (например, IEC 62217, IEC 62039 и т. Д.). Это понимание разнообразных рынков и наша гибкость стали основой для многочисленных партнерских отношений с ведущими компаниями по всему миру.
Специалисты Elkem Silicone доступны по всему миру, чтобы проконсультировать клиентов и предложить комплексные услуги поддержки через нашу всемирную сеть центров Mix & Fix ™, удобно расположенных на всех континентах.Другие услуги включают нормативную поддержку, помощь в развертывании программ повышения производительности, обучение групп и совместную работу над новыми разработками.
.