Содержание
цена за штуку, характеристики, фото
Безусадочная готовая к применению замазка на акриловой основе предназначена для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей, заделки отверстий и других ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Входящие в состав армирующие микроволокна позволяют заполнять полости глубиной до 10 см. Устойчива к растрескиванию, пластична и удобна в работе, влагостойкая, экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов, высокая адгезия к любым видам строительных оснований.
Состав
синтетический латекс, микроволокна, наполнители, вода, функциональные добавки, биоцид.
Детали
Подготовка основания
Поверхность очистить от жира, пыли и грязи. Старые непрочные покрытия удалит, срезать. Очистить поверхность от грибковых и плесневых загрязнений.
Способ применения
Тщательно перемешать перед применением. В случае загустения разбавить небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны). Нанести на пену первый тонкий слой шпатлевки металлическим шпателем, вдавливая её в пену. Каждый последующий слой наносить на поверхность после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина одного слоя не более 2 см. Для получения ровной гладкой поверхности через 5-15 минут после нанесения выгладить шпатлевку шпателем или пластмассовой теркой
Время высыхания
При относительной влажности воздуха 70% и температуре +20С время высыхания слоя толщиной 1 см – до 48 часов. Окончательное время высыхания зависит от свойств поверхности.
Хранение
От +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания.
Характеристики
Тип товара
Шпаклевка
Бренд
Neomid
Применение
Для фасада
Назначение
Для наружных работ
Тип
Полимерный
Тип поверхности
Пена монтажная
Тип помещения
Сухое, Влажное
Вес/объем, кг/л
1,4
Цвет
Белый
Тип работ
Наружные, Внутренние
Метод нанесения
Шпатель
Толщина слоя
20 мм
Время высыхания слоев
48 часов
Страна-производитель
Россия
Вес, кг
1,4
Отзывы покупателей
Сначала показывать
Москва 22 августа 2022
Мне очень понравилась эта замазка. Да, даёт усадку, но схватывается намертво. Я ей ещё глубокие трещины в углах стен замазала, все отлично. В нанесении тоже не возникло проблем.
Тверь 21 марта 2022
Сохнет действительно долго. При толщине 10-15 мм дает усадку минимум 1,5-2 мм… придется еще слой наносить после полного высыхания, что малоприятно, так как общее время для высыхания существенно увеличивается. Самое неприятное, что при усадке отходит и от краев
Москва 16 мая 2021
Цвет серый, густая, волокна не дают положить ровным слоем. Не рекомендую.
Санкт-Петербург 30 июля 2020
Работать удобно. Посмотрим на результат через полгода. ))
Санкт-Петербург 27 июля 2020
Хороший продукт, можно использовать для разных целей. Крепкая, цепкая, перекрыла даже ржавчину на стене, которая появилась после грунтовки, на дерево и пену легла хорошо, закрыла дыры от дюбелей. Многоцелевая шпатлёвка.
Алексей Александрович
Москва 02 мая 2020
Отличный материал для заполнения любых пустот при ремонте квартиры. Отличная адгезия ко многим строительным материалам. Не выпадает и не растекается, отлично укладывается и разглаживается шпателем. Быстро сохнет в теплом и сухом помещении.Достоинства: Все характеристики указанные производителем соответствуют действительности.Недостатки: Не обнаружено.
Евгений
Балашиха 01 мая 2019
Покупал 4 банки для заделки шва при остеклении лоджии. К сожалению дает усадку. Пришлось промазать образовавшуюся щель акриловым герметиком.
Александр
Санкт-Петербург 14 февраля 2019
Идеально подходит для заделки швов после установки дверей, окон и откосов. Ложится хорошо, довольно толстым слоем и сохнет быстро. Ни чего подобного ещё не встречал.
Вопросы и ответы
08 июня 2021
Эта шпатлевка паропроницаема? И в какой степени? Если пройтись вторым слоем по не до конца высохшему первому, какие последствия? Плохая адгезия, трещины или грибок?Ответить
Евгений
28 мая 2020
В дачном каркасном доме установлены пластиковые окна на монтажную пену. Можно ли этой шпаклевкой защитить пену от Уф излучения и влаги. Допускается ли уличное применение? Сколько покрытие может стоять до дальнейшей отделки? В последующем откос будет закрыт сайдингом.Ответить
Vadim Bysik
17 августа 2019
Это аналог Стиз А?Ответить
- Бумага наждачная
- Демисезонная спецодежда
- Защита рук
- Мешки, пакеты, коробки, стретч
- Сопутствующий малярный инструмент
- Столы малярные, помосты
- Стремянки
- Товары для уборки
- Укрывные материалы
- Шкурка, губки, блоки шлифовальные
- Шпатели, скребки
104968
Доставим
Завтра
1340 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
02/06 после 10:00
365 шт
при заказе до 31/05 до 10:59
Смотреть на карте
Наждачная бумага Mirka Mirox 115 мм 5 м Р180
Цена за шт
В корзину
104966
Доставим
Завтра
1269 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
02/06 после 10:00
260 шт
при заказе до 31/05 до 10:59
Смотреть на карте
Наждачная бумага Mirka Mirox 115 мм 5 м Р120
Цена за шт
В корзину
104965
Доставим
Завтра
941 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
02/06 после 10:00
163 шт
при заказе до 31/05 до 10:59
Смотреть на карте
Наждачная бумага Mirka Mirox 115 мм 5 м Р100
Цена за шт
В корзину
104969
Доставим
Завтра
1420 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
02/06 после 10:00
450 шт
при заказе до 31/05 до 10:59
Смотреть на карте
Наждачная бумага Mirka Mirox 115 мм 5 м Р240
Цена за шт
В корзину
632020
Доставим
Завтра
433 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
02/06 после 10:00
205 шт
при заказе до 31/05 до 10:59
Смотреть на карте
Наждачная бумага Mirka Ecowet 230х280 мм Р60 влагостойкая
Цена за шт
В корзину
Шпатлевка-замазка Neomid по монтажной пене 1,4 кг в Санкт-Петербурге представлен в интернет-магазине Петрович по отличной цене. Перед оформлением онлайн заказа рекомендуем ознакомиться с описанием, характеристиками, отзывами.Купить шпатлевка-замазка Neomid по монтажной пене 1,4 кг в интернет-магазине Петрович в Санкт-Петербурге.Оформить и оплатить заказ можно на официальном сайте Петрович. Условия продажи, доставки и цены на товар шпатлевка-замазка Neomid по монтажной пене 1,4 кг действительны в Санкт-Петербурге.
Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и
обработку персональных данных
в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга,
статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших
предпочтений и интересов.
Можно ли шпаклевать по монтажную пену и как это делать
Eskaro Belarus входит
в международную группу
Eskaro Group AB
Eskaro Жизнь полна красок
Среди современных материалов для строительства/ремонта всё большую популярность набирает монтажная пена, прежде всего, благодаря широкому спектру применения пены. Основное её назначение – заполнить полости/щели поверхностей в помещениях, монтажная пена входит в группу герметиков.
Такая пена быстро застывает, защищая поверхность от внешнего воздействия, но сама она довольно чувствительна к ультрафиолету. Для создания защитного барьера используется шпаклёвка, наносимая на обрабатываемую поверхность. Ниже будут даны подробные рекомендации грамотного шпаклевания.
Что делать для защиты монтажной пены?
Среди распространённых способов обезопасить пену обычно применяют:
- финишную (заключительную) штукатурку;
- шпатлёвку;
- полиуретановые герметики;
- различные акриловые краски;
- раствор из цементов с включением песка и белой затирки;
- замазки для окон, изготовленные из различных материалов;
- жидкий пластик.
Такое разнообразие вариантов всевозможных материалов, представленных в строительных магазинах, позволит без опасений обрабатывать монтажной пеной ошпаклёванную поверхность.
О чём необходимо помнить во время шпаклевания?
Важный момент, о котором стоит знать тем, кто собирается наносить на монтажную пену какой-либо защитный материал: перед этим её следует проложить лентой-уплотнителем, которая должна быть тщательно сжата. Приобрести такую ленту (в сокращении её называют ПСУЛ) можно в специализированных магазинах, её назначение – избавлять от неровностей в строящихся/ремонтируемых конструкциях. Если поверхность уже старая, то необходимо воспользоваться диффузной лентой мембранного типа с функцией гидроизоляцией.
Непосредственно процесс шпаклёвки можно разделить на несколько стадий, которые разобраны ниже.
Подбор материалов и инструментов
Среди самых необходимых инструментов для шпаклёвки – ёмкость для разведения раствора, нож, хозяйственные перчатки. Кроме того, не обойтись без шпателей, обычно берут два типа: узкий, используемый для извлечения раствора из таза/банки, широкий шпатель, применяемый для непосредственно нанесения раствора на поверхность. Иногда узким шпателем заделывают углы и места, куда нелегко добраться другим инструментом.
Также важно ответственно подойти к приобретению смеси для шпаклёвки, чтобы не ошибиться, важно помнить:
- про разницу характера поверхностей, на которые наносится состав, для фасадов, подсобных помещений нужны смеси одного типа, которые не подойдут для внутренних помещений;
- что толщина слоя смеси зависит от ширины и глубины щелей, если эти параметры слишком велики, то вначале целесообразно заштукатурить объёмные трещины; шпатлевание обычно используется для не слишком заметных неровностей, вещество наносят тонким слоем, а штукатурка предназначена для выемок, глубина которых достигает 15 см.
В сухих помещениях с успехом наносят на поверхность шпатлёвку Фугенфюллер, гипсовую штукатурку Rotband, существуют и другие изделия, выбор нужно делать исходя из условий дальнейшего применения поверхности. Следует внимательно изучать состав смесей: на фасады домов хорошо ложиться смесь из цемента либо с добавлением полимеров, а для плит, в том числе теплоизоляционных годится клеевая шпатлёвка.
Объём смеси высчитывается из площади поверхности, количества одного мм на квадратный метр. Кроме того, нельзя забывать про грунтовку, она обеспечивает ещё один уровень безопасности, помогает смесям лучше пристать к поверхностям. Многие выбирают акриловую грунтовку, ведь она содержит массу положительных свойств.
Чтобы заделать откосы, во избежание растрескивания можно взять окрашиваемый герметик, он универсален и продаётся по доступной стоимости. Сначала необходимо нанести шпатлёвки, штукатурку, затем на 3-4 мм убрать отделочный материал, в данную щель следует поместить герметик.
Подготовка поверхности
Данная стадия имеет особое значение, так как чем лучше подготовка, тем лучше будет выполнено шпаклевание. Совершаемые действия:
- срезать ножом торчащие куски монтажной пены, чтобы поверхность стала гладкой, на ней не было углублений и неровностей;
- при сомнениях в надёжности какой-то части покрытия лучше избавиться от него, заделав раствором из цемента;
- уборка поверхности, желательно пылесосом для быстроты;
- нанесение грунтовки на поверхность.
Как происходит шпаклёвка?
Важно правильно выполнять все действия на всех этапах:
- Замешивание раствора, предварительно изучив пропорции на упаковке, важно рассчитать количество получаемого раствора. Его избыток приведёт к его застыванию, его невозможно будет использовать по назначению, придётся от него избавиться.
- Нанесение первого слоя так, чтобы сделать все неровности невидимыми, иначе не обойтись без второго слоя. Толщину слоя нужно рассчитывать исходя из типа шпатлёвки, для акриловых материалов слой не должен превышать 3 мм.
- После полного высыхания первого слоя можно приступать к грунтованию и шлифовке.
- Когда поверхность станет абсолютно сухой, на ней можно делать заключительную шпатлёвку. После этого необходимо дождаться высыхания и снова отшлифовать поверхность, желательно мелкозернистой наждачной бумагой и покрыть грунтовкой. После этих манипуляций поверхность готова для покраски или наклеивания обоев.
Как видно из описанных мероприятий, шпаклевание поверхности с монтажной пеной – довольно-таки простой процесс, если неукоснительно следовать технологии, он почти ничем не отличается от шпаклёвки иных поверхностей. Важно грамотно подготовить поверхность к шпаклёвке.
-
Жизнь полна
красок!
-
Традиции
немецкого качества
-
Декоративные решения
-
Ремонт
с головой
-
Цвет
победы
Где и как купить нашу продукцию
-
Минск
-
Гомель
-
Брест
-
Могилёв
-
Витебск
-
Гродно
еще >>
Тыcячи мест, где мы есть
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Eskaro Group AB Sweden
Перейти на международный сайт
ТОВ «ЕСКАРО IНДАСТРI» стремится непрерывно улучшать качество своей продукции и сервиса, предоставляемого потребителю. Поэтому, мы рады пригласить к сотрудничеству потенциальных партнеров
Поставщикам
Если Ваша продукция применяется или может применять в качестве сырья или упаковки при производстве лакокрасочных материалов мы будем рады получить Ваше предложение к сотрудничеству и рассмотреть его в отделе снабжения:
Отдел снабжения
Тел: +38(048) 70-70-121 (22, 23,24)
Факс: +38(048) 70-70-121 (22, 23,24)
Транспортным компаниям
Если Ваша компания оказывает транспортные услуги, мы готовы получить Ваше предложение и обсудить направления и тарифы в отделе транспортной логистики:
Отдел транспортной логистики
Тел: +38(048) 70-70-121 (22, 23,24)
Факс: +38(048) 70-70-121 (22, 23,24)
Торговым организациям
Наше сотрудничество может не ограничиваться только продажей готовой продукции.
Мы готовы проводить разработки новых видов ЛКМ по вашему заказу, а так же производить краску под ваших заказчиков и под вашей торговой маркой (аутсорсинг, контрактное производство, private label) и т. д.
Направьте заявку
Тел: +38(048) 70-70-121 (22, 23,24)
Факс: +38(048) 70-70-121 (22, 23,24)
Летучая зола как экологически чистый наполнитель для модификации жестких пенополиуретанов
1. Ван С., Ян С., Ли З., Сюй С., Лю Х., Ван Д., Мин Х., Шан С. Роман экологически чистый полисилоксановый антипирен на основе малеопимаровой кислоты и применение в жестком пенополиуретане. Композиции науч. Технол. 2020;198:108272. doi: 10.1016/j.compscitech.2020.108272. [CrossRef] [Google Scholar]
2. Чжоу Ю., Бу Р., И Л., Сунь Дж. Механизм теплопередачи параллельного пламени, распространяющегося по жесткому пенополиуретану: влияние давления окружающей среды и угла наклона. Междунар. Дж. Терм. науч. 2020;155:106403. doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2020.106403. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
3. Шихер М. Справочник Шихера по полиуретанам. КПР Пресс; Бока-Ратон, Флорида, США: 1999. [Google Scholar]
4. Станционе М. , Руссо В., Оливьеро М., Вердолотти Л., Соррентино А., Ди Серио М., Тессер Р., Яннас С., Лаворгна М. Синтез и характеристика устойчивых пенополиуретанов на основе полигидроксилов с различными концевыми группами. Полимер. 2018;149:134–145. doi: 10.1016/j.polymer.2018.06.077. [CrossRef] [Google Scholar]
5. Пагач Дж., Хебда Э., Михаловски С., Озимек Дж., Стерник Д., Пелиховски К. Полиуретановые пены, химически армированные POSS — исследования термического разложения. Термохим. Акта. 2016;642:95–104. doi: 10.1016/j.tca.2016.09.006. [CrossRef] [Google Scholar]
6. Zhang L., Zhang M., Zhou Y., Hu L. Изучение механических свойств и огнестойкости жестких пенополиуретановых композитов на основе фосфатов касторового масла, содержащих расширенный графит и триэтилфосфат. . Полим. Деград. Удар. 2013; 98: 2784–2794. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.10.015. [CrossRef] [Google Scholar]
7. Члонка С., Строковска А., Стшелец К., Кайрите А., Вайткус С. Композиты из жестких пенополиуретанов и наполнителя из порошка кремнезема, усиленные ионной жидкостью. Полим. Тест. 2019;75:12–25. doi: 10.1016/j.polymertesting.2019.01.021. [CrossRef] [Google Scholar]
8. Заторский В., Бжозовский З.К., Колбрецкий А. Новые разработки в области химической модификации пожаробезопасных жестких пенополиуретанов. Полим. Деград. Удар. 2008;93:2071–2076. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2008.05.032. [CrossRef] [Google Scholar]
9. Исследование I. Отчет о мировом рынке жестких полиуретановых пен (RPUF) за 2021 г. [(по состоянию на 19 марта 2021 г.)]. Доступно в Интернете: https://www.industryresearch.biz/global-rigid-polyurethan-foam-rpuf-sales-market-17401488
10. Члонка С., Сенкевич Н., Строковска А., Стшелец К. Кератиновые перья как наполнитель для жестких пенополиуретанов на основе полиола соевого масла. Полим. Тест. 2018;72:32–45. doi: 10.1016/j.polymertesting.2018.09.032. [CrossRef] [Google Scholar]
11. Qian L., Li L., Chen Y., Xu B., Qiu Y. Быстрое самозатухание и огнестойкость жестких пенополиуретанов, связанных с фосфафенантреновыми группами. Композиции Часть Б англ. 2019;175:107186. doi: 10.1016/j.compositesb.2019.107186. [CrossRef] [Google Scholar]
12. Зеленевская М., Лещинский М.К., Щепковский Л., Брышкевич А., Кшижовска М., Бень К., Рышковска Ю. Разработка и оценка применения жестких пенополиуретановых композитов с яичной скорлупой напрасно тратить. Полим. Деград. Удар. 2016; 132:78–86. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2016.02.030. [CrossRef] [Google Scholar]
13. Baek S.H., Kim J.H. Полиуретановые композитные пены, включающие силикон-акриловые частицы для улучшенного звукопоглощения за счет увеличения демпфирования и трения звуковых волн. Композиции науч. Технол. 2020;198:108325. doi: 10.1016/j.compscitech.2020.108325. [CrossRef] [Google Scholar]
14. Лещинская М., Рышковская Ю., Щепковский Л., Кураньская М., Процяк А., Лещинский М.К., Глок М., Антос-Бельска М., Мизера К. Совместный эффект полиола на основе рапсового масла и яичной скорлупы на структуру и свойства жестких пенополиуретанов. Полим. Тест. 2020;90:106696. doi: 10.1016/j.polymertesting.2020.106696. [CrossRef] [Google Scholar]
15. Zhang X., Kim Y., Eberhardt T.L., Shmulsky R. Лабораторные конструкционные теплоизоляционные панели с жесткими пенополиуретанами, содержащими лигнин, в качестве сердцевины. инд. урожая. Произв. 2019;132:292–300. doi: 10.1016/j.indcrop.2019.02.035. [CrossRef] [Google Scholar]
16. Да Силва В.Р., Мосевицки М.А., Йошида М.И., Да Силва М.С., Стефани П.М., Маркович Н.Е. Пенополиуретаны на основе модифицированного тунгового масла и армированные золой рисовой шелухи I: Синтез и физико-химическая характеристика. Полим. Тест. 2013; 32: 438–445. doi: 10.1016/j.polymertesting.2013.01.002. [CrossRef] [Google Scholar]
17. Да Силва В.Р., Мосевицки М.А., Йошида М.И., Да Силва М.С., Стефани П.М., Маркович Н.Е. Пенополиуретаны на основе модифицированного тунгового масла и армированные золой рисовой шелухи II: Механические характеристики. Полим. Тест. 2013; 32: 665–672. doi: 10.1016/j. polymertesting.2013.03.010. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
18. Кузня М., Магиера А., Пелиховска К., Зёнбка М., Бенко А., Шатковски П., Ежак В. Зола-унос при сжигании в псевдоожиженном слое как наполнитель в композитных полиуретановых материалах. Управление отходами. 2019;92:115–123. doi: 10.1016/j.wasman.2019.05.012. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Choe H., Lee J.H., Kim J.H. Полиуретановые композитные пены, включающие наполнители CaCO 3 для улучшенных звукопоглощающих и компрессионных свойств. Композиции науч. Технол. 2020;194:108153. doi: 10.1016/j.compscitech.2020.108153. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
20. Чиндапрасирт П., Раттанасак У. Использование золы при смешанном сжигании в кипящем слое (FBC) и летучей золы при сжигании пылевидного угля (PCC) в геополимере. Управление отходами. 2010;30:667–672. doi: 10.1016/j.wasman.2009.09.040. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Чиндапрасирт П., Дженджирапанья С. , Раттанасак У. Характеристики геополимерных композитов FBC/PCC зольной пыли. Констр. Строить. Матер. 2014;66:72–78. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.05.067. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
22. Энтони Э., Берри Э., Блондин Дж., Булевич Э., Беруэлл С. Усовершенствованные технологии управления золой для CFBC золы. Управление отходами. 2003; 23: 503–516. doi: 10.1016/S0956-053X(02)00117-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Hejna A., Kopczyńska M., Kozłowska U., Klein M., Kosmela P., Piszczyk Ł. Пенополиуретановые композиционные материалы с различными типами зольности – морфологические, механические и термические оценки поведения. Клетка. Полим. 2016; 35: 287–308. doi: 10.1177/026248931603500601. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
24. Срок Й., Рыбак А., Секула Р., Ситарз М. Исследование влияния условий силанизации наполнителя на механические и термические параметры композитов эпоксидной смолы и золы-уноса. Дж. Полим. Окружающая среда. 2016; 24: 298–308. doi: 10.1007/s10924-016-0773-8. [CrossRef] [Google Scholar]
25. Срока Ю., Рыбак А., Секула Р., Филипчак П., Козанецкий М., Ситарз М. Двухстадийная процедура модификации золы-уноса как альтернативный метод создания функциональных Композитный. Дж. Полим. Окружающая среда. 2017; 25:1342–1347. doi: 10.1007/s10924-016-0910-4. [CrossRef] [Google Scholar]
26. Поромбка А., Юрковски К., Ласка Дж. Зольная пыль, используемая в качестве армирующего и огнезащитного наполнителя в полиэтилене низкой плотности. Полимеры. 2015; 60: 251–257. doi: 10.14314/полимеры.2015.251. [CrossRef] [Google Scholar]
27. Лю Х., Сунь К., Ван Б., Ван П., Цзоу Дж. Морфология и состав микросфер в летучей золе электростанции Луохуан, Чунцин, Юго-Западный Китай. Минералы. 2016;6:30. doi: 10,3390/мин6020030. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
28. Нагтерен Х.В. Зольная пыль: от отходов до промышленного продукта. Часть. Часть. Сист. Характер. 2007; 24:49–55. doi: 10.1002/ppsc.200601074. [CrossRef] [Google Scholar]
29. Дрожжин В., Шпирт М.Ю., Данилин Л., Куваев М., Пикулин И., Потемкин Г., Редюшев С. Процессы образования и основные свойства полых алюмосиликатных микросфер в золах-уносах тепловые электростанции. Химия твердого топлива. 2008; 42:107–119. doi: 10.3103/S0361521908020110. [CrossRef] [Академия Google]
30. Гришин Н., Белогурова О., Беляевский А., Осипов Ю. П., Калинников В. Высокотемпературные теплоизоляционные материалы на основе полых алюмосиликатных микросфер из золоотвала Апатитской ТЭС. Преломление. Инд Керам. 2000;41:50–55. doi: 10.1007/BF02693735. [CrossRef] [Google Scholar]
31. Kuźnia M., Magiera A., Jerzak W., Ziąbka M., Lach R. Исследование химического состава летучей золы при сжигании угля в псевдоожиженном слое и обычном сжигании. Пшем. хим. 2017;96:1699–1703. дои: 10.15199/62.2017.8.15. [CrossRef] [Google Scholar]
32. Magiera A., Kuźnia M., Jerzak W., Ziąbka M., Lach R., Handke B. Микросферы как потенциальные наполнители в композиционных полимерных материалах. Веб-конференция E3S. 2019;108:02009. doi: 10.1051/e3sconf/201910802009. [CrossRef] [Google Scholar]
33. Ma X.F., Yu J.G., Wang N. Термопластичные крахмальные композиты, армированные летучей золой. углевод. Полим. 2007; 67: 32–39. doi: 10.1016/j.carbpol.2006.04.012. [CrossRef] [Google Scholar]
34. Рамеш А., Раму К., Ахмед Али Байг М., Динеш Гупта Э. Влияние нанонаполнителя из летучей золы на свойства при растяжении и изгибе новых гибридных эпоксидных нанокомпозитов. Матер. Сегодня проц. 2020;27:1252–1257. doi: 10.1016/j.matpr.2020.02.150. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
35. Тивари С., Гехлот К.Л., Сривастава Д. Синергетическое влияние наночастиц CaCO3 на механические и термические свойства эпоксидных полимерных композитов, армированных летучей золой. Матер. Сегодня проц. 2021;43:3375–3385. doi: 10.1016/j.matpr.2020.06.205. [CrossRef] [Google Scholar]
36. Гирге А., Гоэл В., Гупта Г., Фулория Д., Ранджан Пати П., Шарма А., Кумар Мишра В. Полимерные композиты, наполненные промышленными отходами. Обзор. Матер. Сегодня проц. 2021; 47: 2852–2863. doi: 10.1016/j.matpr.2021.03.617. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
37. Рожина Е., Ишмухаметов И., Нигамацянова Л., Ахатова Ф., Баташева С., Таскаев С., Монтес С., Львов Ю., Фахруллин Р. Сравнительная токсичность летучей золы: исследование in vitro. Молекулы. 2021;26:1926. doi: 10,3390/молекулы26071926. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38. Prociak A., Kuranska M., Malewska E. Пористые полиуретановые пластики, синтезированные с использованием биополиолов из возобновляемого сырья. Полимеры. 2017;62:353–363. doi: 10.14314/полимеры.2017.353. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
39. Процяк А. Теплоизоляционные свойства жестких пенополиуретанов, синтезированных с использованием полиолов на основе растительных масел. Полимеры. 2008; 53: 195–200. doi: 10.14314/полимеры.2008.195. [CrossRef] [Google Scholar]
40. Уста Н. Исследование огнестойкости жестких пенополиуретанов, содержащих летучую золу и вспучивающийся антипирен, с помощью конусного калориметра. Дж. Заявл. Полим. науч. 2012;124:3372–3382. doi: 10.1002/app.35352. [CrossRef] [Google Scholar]
41. Таракджылар А.Р. Влияние вспучивающегося антипирена, включающего полифосфат аммония/пентаэритрит и наполнители из летучей золы, на физико-механические свойства жестких пенополиуретанов. Дж. Заявл. Полим. науч. 2011;120:2095–2102. doi: 10.1002/app.33377. [CrossRef] [Google Scholar]
42. Madaleno L., Pyrz R., Crosky A., Jensen L.R., Rauhe J.C.M., Dolomanova V., de Barros A.M.M.V., Pinto J.J.C., Norman J. Переработка и характеристика полиуретановой нанокомпозитной пены армированные гибридами монтмориллонита и углеродных нанотрубок. Композиции Часть А Прил. науч. Произв. 2013;44:1–7. doi: 10.1016/j.compositesa.2012.08.015. [CrossRef] [Google Scholar]
43. Асефнежад А., Хорасани М.Т., Бехнамгадер А., Фарсадзаде Б., Бонакдар С. Производство биоразлагаемых полиуретановых матриксов на основе поликапролактона с использованием метода фазового разделения: Физические свойства и анализ in vitro. Междунар. Дж. Наномед. 2011;6:2375–2384. doi: 10.2147/IJN.S15586. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Тровати Г., Санчес Э.А., Нето С.К., Маскареньяс Ю.П., Чиерис Г.О. Характеристика полиуретановых смол с помощью FTIR, TGA и XRD. Дж. Заявл. Полим. науч. 2010; 115: 263–268. doi: 10.1002/app.31096. [CrossRef] [Google Scholar]
45. Gujral P., Varshney S., Dhawan S. Проектирование многофазного композитного листа золы-унос/MWCNT/PU против электромагнитного загрязнения окружающей среды. Дж. Электрон. Матер. 2016;45:3142–3148. doi: 10.1007/s11664-016-4436-2. [CrossRef] [Академия Google]
46. Хейна А., Космела П., Микицка М., Дановска М., Пищик Л. Модификация микропористых полиуретановых эластомеров разной зольностью — морфологические, механические и термические исследования. Полим. Композиции 2016; 37: 881–889. doi: 10.1002/pc.23246. [CrossRef] [Google Scholar]
47. Mozgawa W., Król M., Dyczek J., Deja J. Исследование летучей золы угля с помощью ИК-спектроскопии. Спектрохим. Акта Часть А Мол. биомол. Спектроск. 2014; 132:889–894. doi: 10.1016/j.saa.2014.05.052. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
48. Фаузи А., Нуруддин М.Ф., Малкави А.Б., Абдулла М.М.А.Б. Изучение характеристик летучей золы как вяжущего материала. Procedia англ. 2016; 148:487–493. doi: 10.1016/j.proeng.2016.06.535. [CrossRef] [Google Scholar]
49. Paciorek-Sadowska J., Czupryński B., Borowicz M., Liszkowska J. Жесткие полиуретан-полиизоциануратные пены, модифицированные зерновой фракцией летучей золы. Дж. Селл. Пласт. 2020; 56: 53–72. doi: 10.1177/0021955X19864391. [CrossRef] [Google Scholar]
Expanda Foam | Пенополиуретановые наполнители | Бостик
- Продукт
паспорт безопасности
Все документы
Обзор продукта
Многоцелевой пенополиуретановый наполнитель
Географическая доступность
- Индонезия
Информация о продукте
Следующий продукт имеет новую версию:
Перейдите на соответствующую страницу, нажав кнопку ниже.
Откройте для себя новый продукт
Smart
Преимущества
Герметизирует, наполняет, склеивает и изолирует
Снижает уровень шума, пыли и сквозняков
Блокирует доступ грызунов
Microsoft Word — Bostik_Expanda_Foam версия 2.doc
Скачать документ
паспорт безопасности
Скачать документ
bostik_expanda-foam_voc_011217
Скачать документ
- Герметизирует, наполняет, склеивает и изолирует
- Снижает уровень шума, пыли и сквозняков
- Блокирует доступ грызунов
Многоцелевой пенополиуретановый наполнитель
Bostik Expanda Foam® — это однокомпонентная многоцелевая полиуретановая пена, которая не дает усадки и при отверждении образует воздухонепроницаемое, влагостойкое уплотнение. Адаптер для соломинок, прилагаемый к каждой банке, облегчает нанесение, особенно для заполнения промежутков любого размера в самых труднодоступных местах.
Где использовать
- Внутренние поверхности
- Наружные поверхности
- Жилые помещения
- Коммерческие помещения
Подложки
- Большие зазоры
- Небольшие зазоры
- Пыльные участки и сквозняки
- Участки, требующие изоляции
90 111 Материалы
- Древесина
- Кирпич
- Бетон
- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Стекло
- Фиброцементный лист
- Гипсокартон
Сопутствующие
рынки и приложения
Связанные продукты
BOSTIK P310 EXPANDA FOAM CLASSIC EN APAC 500 мл 640x480px (002).jpg
Bostik P310 EXPANDA FOAM CLASSIC
- Продукт
РУЧНОЙ B3 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА
Подробнее
BOSTIK P310 EXPANDA FOAM CLASSIC EN APAC 500 мл 640x480px (002).