Корунд фасад отзывы: Жидкая теплоизоляция Корунд – отзывы и технические характеристики

Содержание

отзывы, технические характеристики, способы нанесения, цены

Как не заморозить трубу, к которой не подобраться с минеральной ватой? Как недорого утеплить емкость, да так, чтобы она не стала занимать в два раза больше места, чем было в начале? Как преградить дорогу холоду и конденсату, не испортив интерьер? Не слишком трудно, если купить теплоизоляцию Корунд.

Оглавление:

  1. Преимущества использования
  2. Основная сфера применения
  3. Отзывы о теплокраске Корунд
  4. Технология нанесения жидкого утеплителя
  5. Стоимость теплоизоляции разных серий

В законсервированном виде она похожа на краску или густую пасту. Представляет собой разведенную водой смесь наполнителя и полимеров, являющуюся акриловой дисперсией. Главная функция этого состава ― защита от холода, ложится не на химическую основу, а на другой компонент: это микросферы из керамики, стекла или перлита, то есть наполнитель. Гранулы полые внутри, потому представляют собой хороший барьер на пути низких температур. Если взять соотношение ингредиентов, то 70% объема теплоизоляции занимают как раз эти шарики, и лишь 30 % ― латексная основа, антипирены (предохранение от огня), пигменты, ингибиторы (для замедления реакций с окружающей средой).

При обзоре свойств и качеств сухие цифры мало что расскажут неискушенному заказчику, поэтому технические характеристики жидкой теплоизоляции лучше рассматривать в сравнении, допустим, с минеральной ватой:

1. По толщине наносимого слоя Корунд выигрывает в 30-50 раз.

2. Полная общая стоимость материала и работ вдвое ниже.

3. Срок эксплуатации для волокнистого утеплителя втрое меньше (5 и 15 лет соответственно).

4. Энергопотери минеральной ваты на треть выше, чем у Корунда.

5. Энергопроводность же ее выше в 40 раз.

Достоинства теплокраски

В принципе, если соблюдать инструкцию по применению и нанесению, недостатки практически отсутствуют, отзывы о характеристиках, в основном, положительные. Материал обеспечивает:

1. эффективное и качественное утепление, при этом габариты обрабатываемых конструкций не изменяются;

2. очаги возникновения коррозии и появление конденсата предотвращает эта жидкая керамическая теплоизоляция;

3. микроорганизмы, грибок и плесень не находят здесь питательной среды, что важно, так как этим составом обрабатывают не только металлы;

4. покрытие является не только защитным, но и декоративным;

5. абсолютное отсутствие швов (значит, и мостиков холода) на теплоизоляции;

6. защита не токсична, так как разводится на воде;

7. экономичность использования ― на одни только фасады уходит слой в 1,5-3,5 мм, на все остальные поверхности ― 1,0-1,5 мм;

8. легкое нанесение на конструкции любой по сложности формы;

9. латексная составляющая является барьером для воды, поэтому можно говорить о сверхтонкой жидкой теплоизоляции и гидроизоляции Корунд;

10. она за время службы не трескается, так как растягивается и сжимается одновременно с температурными деформациями покрываемой поверхности.

Применение теплоизоляции

Перечисленные свойства позволяют использовать Корунд:

  • в системах водоснабжения, как горячего, так и холодного;
  • для труб газо- и нефтепроводов;
  • для защиты от холода цистерн и других резервуаров;
  • для спасения труб и стен от возникновения конденсата;
  • для теплоизоляции фасадов зданий;
  • для устранения промерзаний лоджий, балконов, угловых квартир.

Сферы применения на этом не заканчиваются. В целом использование жидкой теплоизоляции Корунд универсально: -60 ― +200°С ― таков температурный диапазон ее качественной работы.

Отзывы о жидком утеплителе

«В 2011 году «РСО Промальп» теплоизолировала крышу Научной библиотеки Эрмитажа. Там в чердачном помещении обильно скапливался конденсат, из-за чего на кровле образовывались наледи, а с карнизов висели опасные сосульки. Была применена теплоизоляция сверхтонкая Корунд на стропилах, металлической обрешетке и настиле крыши. Площадь обрабатываемой поверхности равнялась 1030 м2. Был наложен слой толщиной 1,2 мм. Отмечено, что наносить покрытие безвоздушным распылителем было легко, и оно имело отличную адгезию ко всем материалам. В течение двухмесячного контроля конденсата, наледей и сосулек не наблюдалось. Отзывы руководства Эрмитажа были самыми благоприятными».

Александр, Санкт-Петербург.

«Волновался за теплоизоляцию печной трубы, так как из-за конструкционных особенностей дома на чердаке она была установлена под наклоном и одной стороной постоянно лежала на дубовой доске. Теперь этого контакта не боюсь: нанес в месте соприкосновения Корунд, проверил, нормальная температура с обратной стороны жидкой теплоизоляции».

Матвей, Смоленск.

«Постоянно «плакал» стояк холодного водоснабжения. Ржавые «слезы» кричали о безысходности. Вытер их, зачистил, дал высохнуть, затем распылил жидкую термозащиту. Скоро пройдет полгода, как эта труба не бросается в глаза, а раньше казалось, что коричневые наросты – это неизбежное зло и проклятие интерьера».

Николай, Москва.

«Детская угловая комната радовала ребятню только летом. Зимой же в ней изо рта валил пар, было не до игр, хоть открывай школу выживания. Покрашенные теплокраской Корунд две стены от улицы решили эту проблему ― там стало тепло и сухо весь год Сразу не верилось, что такое тонкое покрытие может быть спасением; теперь рекомендую соседям».

Александра, Самара.

«При косметическом ремонте квартиры облагородил трубы между батареями не простой краской, так как побоялся, что будет трескаться и осыпаться, а жидким утеплителем. Стало уютнее во всех комнатах: вода доходит до каждого радиатора практически с одинаковой температурой, не завися от расстояния».

Арсений, Тула.

Особенности нанесения

Рекомендуется покрывать его слоями толщиной 0,3-0,5 мм (для модификации Фасад ― 1 мм). Время между их укладкой ― 18-24 часа. При единовременном «толстом» покрытии застывшая латексная пленка не дает испариться своей же жидкости. Предварительно проводятся подготовительные работы. Сначала старая краска и грязь снимаются пескоструйкой или металлической щеткой. Далее конструкция протирается и обезжиривается Сольвентом или Сольв-Уром. Затем следует произвести грунтовку поверхности. Перед покраской утеплителем обработанный элемент сооружения должна быть чистым и сухим.

Наносить Корунд можно несколькими способами: вручную валиком или кисточкой или же пульверизаторами с пневматическим или безвоздушным распылением. Если теплоизоляция кажется густой, не следует разбавлять ее водой: изменится консистенция, ухудшится качество. Если это позволяет инструкция, то жидкости добавляется всего лишь 3-5% от объема. Лучше перемешать ее палочкой, дрелью с миксером можно, только если она низкооборотистая, до 150 об/мин! Иначе это чревато разрушением микросфер, то есть снижением защитных свойств средства.

Стоимость

Цены на Корунд обычно отличаются у разных поставщиков. Это зависит от многих причин. На них могут влиять и виды с конкретными характеристиками, и объемы закупок, так как купить оптом дешевле, и дальность доставки, и наценочные категории, и накопительные системы скидок, и емкость тары для фасовки. Чаще всего жидкая теплоизоляция Корунд продается в пластиковых ведрах.

Вот описание, показывающее зависимость цен от сферы применения, модификации и объема:

 МодификацияПрименение Фасовка, л

 Цена, рубли

КлассикБарьер от появления конденсата на холодных трубах, под фундаментом, внутри помещений, защита от плесени207500
103800
Фасад
Обработка трубопроводов на открытом воздухе, теплоизоляция полов, потолка, устранение промерзаний стен
207900
104000
АнтикорЗащита от конденсата на трубах водоснабжения, теплоизоляция под фундаментом208400
104300
ЗимаРабота с ней может проводиться при температурах до -10°С209000

Расценки за одинаковый объем утеплителя отличаются мало, поэтому при выборе большее внимание надо уделять именно сфере использования.

Дата: 15 апреля 2016

описание и отзывы, характеристики, цены

На строительных рынках сегодня теплоизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Правда, большинство из них имеют весьма внушительные габариты. Как же быть в том случае, если вы хотите сделать помещение теплым, не теряя при этом ни сантиметра полезной квадратуры? В этом вам поможет теплоизоляция Корунд. Эта сверхтонкая суспензия по внешнему виду ничем не отличается от обычной акриловой краски. Однако ее применение высокоэффективно и помогает надежно утеплить поверхности различного типа. Популярность жидкой керамической теплоизоляции серии Корунд обоснована сравнительно низкой стоимостью и рядом неоспоримых преимуществ.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Достоинства и недостатки
  3. Нанесение
  4. Цена
  5. Отзывы

Состав и основные характеристики

Действие суспензии направлено на удаление конденсата, образующегося на стенах и трубах. В ее состав входят катализаторы и фиксаторы, специальные антикоррозийные добавки, а также связующая основа, изготовленная из высококачественного акрила. Кроме того, теплоизоляционный материал Корунд включает в себя микросферу из керамики с разряженным воздухом. Многокомпонентный состав однороден и легко наносится на любую поверхность.

Технические характеристики керамической жидкой теплоизоляции предусматривают эксплуатационный температурный диапазон от -65 до +260 °C. Состав обладает сверхнизкой паропроницаемостью и гигроскопичностью. Его можно наносить на большинство отделочных и фасадных материалов: бетон, металл, кирпич и пластик.

Теплоизоляционное покрытие Корунд способствует уменьшению теплопотери и надежно защищает поверхность от влаги, воздействия окружающей среды и перепадов температур.

Важно уделить внимание и такой характеристике суспензии, как энергоэффективность. По описанию теплоизоляция сверхтонкая Корунд при слое покрытия толщиной 1 мм значительно превосходит любой рулонный или листовой утеплитель с размером сечения в 50-70 мм или одинарную кирпичную кладку.

Основные виды теплоизоляции

Ассортимент на строительных рынках и в специализированных магазинах представлен в нескольких вариантах. Обзор линейки теплоизоляционных полимерных покрытий Корунд состоит из следующих материалов:


1. Классик – жидкая субстанция идеально подходит для кровельных и фасадных работ. Ее успешно применяют и для внутренней отделки. Речь идет об утеплении стен жилых помещений и построек общего назначения. А еще Корунд Классик высокоэффективен в теплоизоляции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, бетонных и наливных полов, откосов окон.

2. Антикор можно наносить прямо на покрытую ржавчиной поверхность. Он обладает высокой адгезией к металлу или бетону, поскольку способен создавать надежный защитный слой. Купить Корунд Антикор целесообразно только для нанесения первого базового слоя. Для остальных допускается использования теплоизоляции классического типа.

3. Зима – вид создан специально для работ, проводящихся в холодное время года. Наносить его можно на любую, даже металлическую поверхность при температуре до -10°C. Эту теплоизоляцию можно назвать «эффектом теплового зеркала». Она значительно снижает теплопотери и отражает потоки прогретого воздуха.

4. Фасад подходит для обработки бетонных поверхностей, а также зданий, выстроенных из пено- или шлакоблоков. Он наносится толстым слоем, что позволяет значительно снизить трудозатраты при обработке стен большой площади. Сверхтонкая теплоизоляция Корунд Фасад идеален для финишной отделки.

Преимущества и недостатки

Изоляция обладает рядом неоспоримых достоинств:

  • Сравнительно низкая стоимость. Цена теплоизолятора является доступной, а качество – высоким.
  • Надежность и долговечность.
  • Значительное снижение теплопотерь и высокая теплоотдача.
  • Универсальность – сверхтонкий материал имеет однородный, хоть и многокомпонентный, состав и может быть нанесен практически на любую поверхность.
  • Простота применения.
  • Стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолетового излучения.
  • Высокая энергоэффективность.

Недостатков практически нет. Единственно, что следует отметить – отсутствие длительных по времени испытаний, подтверждающих то, что все заявленные производителем технические характеристики соответствуют действительности.

Способ использования

Поверхность следует очистить от грязи и обезжирить. По инструкции Корунд наносится послойно. Для этого можно использовать кисть, валик или пульверизатор. Помните о том, что толщина одного слоя не должна превышать 0,3-0,5 мм. Период полного высыхания составляет 24 часа. В крайних случаях его допускается сокращать до 18. Только по истечении этого времени можно наносить следующий слой.

Стоимость по Москве

НаименованиеЦена, руб/л
Классик290-320
Антикор355-400
Зима320-360
Фасад280-355

Мнения об изоляции

«Я покупал материал для того, чтобы утеплить вагончик, в котором зимой на объекте жили строители. По отзывам теплоизоляционные свойства Корунда подходили мне идеально. Однако заявленная и в них, и в технических характеристиках теплопроводность замечена мною не была. А так изоляция полностью себя оправдала. Она идеальна для тех, кто хочет при утеплении сэкономить место».

Олег, Самара.

«Затеяли ремонт, трубы в квартире были металлические, но еще вполне новые. На них постоянно скапливался конденсат. Строители посоветовали не менять их, а покрыть тонким слоем теплоизоляции Корунд Антикор. Труба теперь выглядит презентабельно, и никакой жидкости на ее поверхности больше нет».

Евгения, Челябинск.

«Теплоизоляцией фирмы Корунд Фасад я покрасил стены старого бетонного дома. Предварительно я очистил их от следов грибка и плесени при помощи болгарки со специальной насадкой-щеткой. Слой наносил довольно-таки толстый широким валиком. Просыхал он около 2 суток, благо было сухо и тепло на улице. Белоснежные стены второй год радуют глаз».

Федор Воробьев, Иваново.

Корунд отзывы / Теплориум, Волгоград. Жидкая теплоизоляция Корунд.

Мы внимательно анализируем отзывы о сверхтонких теплоизоляционных покрытиях «Корунд». Как ответственный поставщик, мы заинтересованы в постоянном контроле качества продукции и анализе опыта реального использования теплоизоляции Корунд.

Приведённые ниже отзывы собраны непосредственно нашей компанией среди клиентов, имеющих опыт эксплуатации теплоизоляции-краски «Корунд» не менее 1 года. 

 

Адрес

Модификация

Способ нанесения

Область применения

Эффект

Дата

Ряжская 
Фасад Кистью На фасад частного дома, кирпичная стена, фасад остался белым Температура поднялась на несколько градусов. сентябрь 2013
Менжинского Классик Валик Покрывался балкон со стороны помещения, коллеровался в оранжевый цвет, является финишным покрытием На лоджии стало заметно теплее, балкон утеплялся самостоятельно. сентябрь 2013
Таманская Фасад Кистью Покрывалась наружняя часть дома, кирпичная стена, как финишное покрытие Простое и быстрое нанесение. Изнутри покрытая часть стены — комнатной температуры, а необработанная — холодная.  сентябрь 2013
ООО “Комплект Опт” Классик Кистью Наружняя стена офисного помещения Простой и быстрый монтаж, после нанесения стена перестала промерзать.

сентябрь 2013

МОУ Детский сад №28
Классик Кистью Покрывались трубы горячего водоснабжения в детском саду Материал наносился сотрудниками детского сада, удобный и быстрый монтаж, без дополнительных материалов. июль 2014

Боровиковского

Фасад Кистью Фасад частного дома Материал наносился самостоятельно, обычной кистью. Материал удобен в работе, «Корунд» справился с поставленной задачей по сахранению тепла. август 2014

 

 

Жидкий утеплитель для внутренней и наружной теплоизоляции: отзывы, характеристики, цены

Жидкая изоляция очень похожа на обычную краску или мастику, но в отличие от них она обладает теплосберегающими свойствами. В ее структуре находятся микроскопические шарики с разряженным воздухом. В итоге тепло не может передаться от одного элемента другому. В качестве связующего компонента в ней используется полимер, а точнее, акрил или латекс.

Оглавление:

  1. Описание утеплителей Полинор
  2. Изоляция Корунд
  3. Жидкий пенопласт Пеноизол
  4. Отзывы людей
  5. Цены и расход

Жидкая теплоизоляция – это не только отличный утеплитель, но и надежный барьер, который защищает отделанную ей поверхность от воздействия негативных факторов (влаги, грязи, инфракрасного излучения). Используется для изоляции любых конструкций как внутри, так и снаружи зданий.

Особенности и принцип действия

Главное преимущество жидкого утепляющего материала – это отсутствие швов. На поверхность его наносят методом напыления, кистью или валиком, либо закачивают в пустоты. В итоге отсутствуют зазоры и щели, поэтому полностью исключается вероятность появления мостиков холода и не требуются дополнительные крепежи.

Для монтажа жидкой изоляции на стены, потолки или полы нет необходимости обустраивать каркас, как этого требуют плиты пенопласта или минеральной ваты. Ее не нужно закрывать пароизоляционной или ветрозащитной мембраной. Также этот утеплитель удобно использовать в труднодоступных местах. Наиболее известные марки жидкой изоляции – это Корунд, Полинор и Пеноизол.

Теплоизоляция Polynor

Напыляемый утеплитель Полинор – это жидкий теплоизоляционный материал на основе пенополиуретана. С его помощью можно утеплить абсолютно любые конструкции. Пенополиуретан – это жидкий предполимер пенополиуретана. Большинство ячеек теплоизоляции Полинор закрытые, именно поэтому он обладает низким коэффициентом теплопроводности – 0,025 Вт/м·К. Около 90 % ото всей массы составляет углекислый газ, который образуется в результате реакции после напыления, и лишь 10 % – сам утеплитель.

Благодаря пористой структуре, жидкий утеплитель Polynor отлично поглощает звуки. Выпускается материал в баллонах. Работать с теплоизоляцией Полинор способен любой пользователь, без опыта в строительстве. Для его нанесения не требуется громоздкого оборудования, как для обычного пенополиуретана. Достаточно лишь пистолета для монтажной пены. В отличие от плит минеральной ваты или пенополистирола, баллоны с жидким теплоизолирующим Полинором занимают намного меньше места. Одного баллона хватит на утепление 1-1,5 м2 поверхности. В итоге можно точно рассчитать необходимое количество теплоизоляции, без остатков.

Температура баллона перед применением должна быть равна комнатной – +18-35°С. Для нанесения жидкой теплоизоляции Полинор в комплекте с ней идет специальная насадка для монтажного пистолета (подходит не ко всем моделям). Максимальный слой напыления должен быть не больше 5 см. Баллон перед и во время работы взбалтывается. Теплоизоляцию Полинор используют только на предварительно очищенных поверхностях. Нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, перчатками, респиратором, так как не застывший жидкий материал вызывает раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.

Работать с утеплителем Polynor следует в хорошо проветриваемых помещениях. Также необходимо учитывать, что вспенивающий агент этой теплоизоляции горючий, поэтому рядом не должно быть открытого огня или нагревателя. Баллон с утеплителем Полинор нельзя нагревать и хранить под прямыми солнечными лучами. Максимальная температура хранения – +50°С.

Обзор преимуществ жидкого утеплителя Polynor:

  • простой и быстрый монтаж;
  • высокая степень адгезии практически ко всем типам поверхности;
  • не поддерживает рост грибков и плесени.

Корунд

Корунд – это сверхтонкая жидкая изоляция, применяемая для утепления любых конструкций в частном и промышленном строительстве. 1 мм этого материала равен 50 мм минеральной ваты. На 1 м2 основания при толщине слоя 1 мм требуется 1 л теплоизоляции.

Положительные качества утеплителя Корунд:

  • длительный срок эксплуатации;
  • экологически безопасный;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • негорючий и не выделяет пыли;
  • не создает нагрузок на отделываемую поверхность;
  • устойчив к солям, кислотам, щелочам;
  • не впитывает воду и препятствует образованию конденсата;
  • не разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения;
  • имеет повышенную степень адгезии к практически любому материалу – пластику, бетону, металлу, кирпичу и так далее;
  • низкий расход;
  • простой монтаж, не требуются распылители.

Изоляция Корунд защищает поверхность от влаги и температурных перепадов.

Выпускаются следующие виды жидкой теплоизоляции:

  • Классик;
  • Фасад;
  • Фасад-лотос;
  • Антикор;
  • Зима.
  1. Сверхтонкий утеплитель Фасад предназначен для нанесения слоем толщиной до 1 мм за 1 раз. Эта изоляция паропроницаема, она не ограничивает выход влаги из стен. Используется для теплоизоляции фасадов. Стены, покрытые утеплителем Корунд Фасад, не промерзают и на них не образуется конденсат. Также он не является средой обитания для грибков и плесени.
  2. Корунд Классик – это жидкий керамический утеплитель. Применяется для утепления стен, фасадов, откосов, бетонных полов, труб горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, емкостей и тому подобного. В системах отопления его используют с целью предотвращения образования конденсата на трубах и уменьшения ими теплопотерь. Температура эксплуатации – от -60 до +200°С. При соблюдении техники нанесения теплоизоляция Корунд Классик может служить более 15 лет.
  3. Корунд Фасад-Лотос имеет аналогичные свойства, как и у серии изоляции Фасад, но имеет более меньшую способность удерживать на себе грязь и воду. Эта жидкая теплоизоляция предназначена для финального слоя на стены фасада.
  4. Антикор применяется для металлических поверхностей как защитное средство от коррозии. Причем эту изоляцию можно наносить на уже значительно поврежденное ржавчиной основание. Достаточно убрать лишь рыхлый слой. Используя Корунд Антикор, значительно уменьшаются трудозатраты, так как нет необходимости основательно подготавливать обрабатываемую плоскость. Изоляцию накладывают одним слоем, а в качестве финишного покрытия рекомендуется утеплитель серии Классик. Это позволит сократить денежные расходы.
  5. Жидкий утеплитель для стен и других поверхностей Корунд Зима можно наносить снаружи помещения в зимний сезон. В его составе содержатся акриловые полимеры и микрогранулы пеностекла, а также антипиреновые и другие добавки.

Пеноизол

Пеноизол – это жидкий пенопласт. Применяется для заполнения пустотелых конструкций, например, для стен. Закачивается с помощью специальной установки и шлангов.

Обзор преимуществ Пеноизола:

  • имеет низкий коэффициент теплопроводности – удерживает тепло на 12% лучше, чем минеральная вата;
  • быстрый и простой монтаж при малых трудозатратах;
  • негорючий, группа пожароопасности – Г2;
  • паропроницаемый;
  • не поддерживает рост грибков и плесени, а также не интересует грызунов и насекомых.

Применяется для утепления домов, складов, ангаров, фасада, внутренних и внешних стен, кровли, перекрытий, полов, потолков и многого другого. Срок эксплуатации Пеноизола – более 50 лет. В отличие от плиточного пенополистирола, он пропускает влагу. В итоге на поверхности стен или другой конструкции не сможет образоваться конденсат.

Отзывы

«Всего за 3 часа смог обработать утеплителем Полинор почти 90 м2. Слой вначале получился неравномерным, так как впервые им пользовался. Но эту теплоизоляцию можно наносить повторно, все равно не будет щелей. Использовал его для стен. На следующий день материал уже полностью выветрился, запахи все исчезли. И цена, на мой взгляд, за такой качественный и удобный утеплитель вполне доступная».

Михаил Скворцов, Санкт-Петербург.

«Когда прочитал отзывы о жидких теплоизоляциях, как-то не особо поверил, что столь тонкий слой может дать большой эффект. Но все-таки решил испытать. Купил Корунд для стен на балконе. Зимой они довольно часто промерзали, и появлялся конденсат. Покрыл изоляцией стены балкона снаружи. Результатом был крайне удивлен. Зимой на балконе было немного теплее, но, самое главное, на стенах не было конденсата. Теперь планирую обработать им стены в подвале».

Аркадий, Московская область.

«Долго думали, чем бы можно было утеплить фасад дома. Очень не хотелось заниматься постройкой каркаса для плиточного утеплителя, так как это потребовало бы много стройматериала и времени. Читая отзывы о теплоизоляциях, наткнулся на Корунд Фасад. Сразу же решил купить его. В магазине посоветовали взять еще Фасад-Лотус, так как он необходим в качестве финишного слоя. Все работы прошли легко и быстро. Изоляция ложится ровно и тонким слоем. В общем, результатом полностью доволен».

Кирилл, Новосибирск.

«Раньше в доме постоянно была сырость и плесень. Чтобы избавиться от этой напасти, решили, что нужно его утеплить. Послушав отзывы друзей и соседей, решили купить для стен жидкую теплоизоляцию Пеноизол. Всю работу по утеплению бригада выполнила за 2 дня. Прошла зима, и, наконец-то, на стенах не было конденсата и плесени. В доме стало заметно теплее, а летом дольше сохранялась прохлада».

Андрей Устинов, Нижний Новгород.

«Строил дом из пустотелого блока. Для утепления подобрал Пеноизол. Он отлично заполнил все пустоты, нигде не осталось щелей или дыр. Взял именно его, так как ранее уже утеплял им складское здание. С наступлением первой зимы, увидев, что на стенах не было конденсата, сразу же решил использовать его и в дальнейшем. Теперь у меня еще и теплый дом».

Олег, Москва.

Стоимость

Цена на теплоизоляцию во многом зависит от производителя и объема тары. Таблица со стоимостью жидкого утеплителя разных марок:

Тип утеплителяОбъемЦена, рубли
Полинорбаллон, 750 мл500
Корунд Фасад1 л400
Корунд Классик1 л370
Корунд Зима1 л450
Пеноизол1 м32000

Расход жидкой изоляции любой марки зависит от многих условий – от состояния отделываемой плоскости (насколько она шершавая), способа нанесения и опыта маляра. Поэтому, рассчитывая количество необходимого материала, следует добавлять 10-20 %. Также, судя по отзывам пользователей и специалистов, если отделываемую поверхность максимально очистить от грязи и старого покрытия, то это не только уменьшит расход, но и улучшит степень адгезии.

Жидкий утеплитель (теплоизоляция) Корунд Классик

Содержание   

Жидкая сверхтонкая изоляция (как аналог утеплению перекрытия холодного чердака минватой) – это новое слово в деле утепления конструкций. Стандартные методы теплоизоляции еще хороши, но понемногу им на замену приходят более эффективные решения.

Жидкий утеплитель – это как раз такое решение. Он способен защитить конструкцию от промерзания, при этом являясь по сути скорее лакокрасочным материалом, чем утеплителем в той форме, каким мы его обычно представляем.

Жидкий утеплитель Корунд

В этой статье мы представим вам на рассмотрение всю нюансы и особенности жидкой теплоизоляции Корунд.

1 Особенности жидкой изоляции

Жидкая теплоизоляция Корунд производится объединением компаний Фуллерен. Они занимаются изготовлением этого материала уже многие годы и сумели добиться довольно серьезных результатов.

Отметим, что теплоизоляция жидкого типа на утепление крыши дома своими руками была придумана совсем недавно. Она предназначается для тех же работ по утеплению, вот только воспроизводится в уникальной форме.

Стандартный утеплитель – это специальный материал с низкой теплопроводностью. Он не может передавать тепло и прекрасно разграничивает зоны с разными температурами за счет нахождения в нем большого количества воздуха.

То есть утеплитель имеет определенную толщину, укладывается на поверхность стен, тем самым защищая их от воздействия внешних температур. Как вы сами знаете, рабочая толщина плиты может доходить до 10 см или даже превышать этот показатель.

А вот характеристики теплоизоляционного материала Корунд совсем другие. Этот утеплитель не зря называют жидким. Если взглянуть на него неосведомленным, то состав можно спутать с обычной краской.

И действительно, теплоизоляция такого типа по консистенции напоминает краску, наносится как краска, и даже покрытие формирует аналогичное. Однако после нанесения, образуется сверхтонкая теплоизоляционная пленка с уникальными параметрами.

Это возможно благодаря уникальной структуре материала Корунд (как и у пенных утеплителей).

к меню ↑

1.1 Состав изоляции

Помимо стандартного наименования в виде жидкой теплоизоляции, этот утеплитель такой имеет другое название – керамический.

Керамическим его называют не из-за того, что он состоит из керамики или образует керамическую поверхность. Как раз наоборот, основной наполнитель в изоляции Корунд – это полимер типа акрила, только более плотный.

Замешивание утеплителя Корунд в стандартной емкости

Керамический утеплитель имеет в своем составе керамические полусферы с изолированным наполнением. Эти полусферы и позволяют создавать изоляцию толщиной в 1-2 мм.

Однако сверхтонкая пленка состоит не из одних только полусфер. В ней также содержатся добавки антикоррозионного типа, полимеры и т.д.

Все вместе они образуют утеплитель для стен с пароизоляцией Изоспан В, пола, потолка, труб и вообще любых доступных вам конструкций.

После застывания полимер схватывается, образуя очень прочную пленку, внутри него находится застывшие сферы, что занимают больше половины пространства. Они отталкивают любую тепловую энергию, защищая утепленную конструкцию не хуже вполне внушительного по своим размерам слоя минваты.

к меню ↑

1.2 Принцип действия

Инструкция к применению гласит, что изоляция Корунд толщиной всего в 1 мм способна заменить до 5 см утеплителя из минваты. Вот уж действительно сверхтонкая теплоизоляция. Но как ей это удается?

А все очень просто. Дело в том, что при создании утеплителя Корунд разработчики изначально руководствовались желанием устранить потери тепла по всем трем основным направлениям. А направления эти наверняка вам известны.

Потери тепла у строительных конструкций чаще всего происходят из-за:

Теплопередачу гасит большинство стандартных утеплителей. Но какой ценой? Чтобы нивелировать разницу температур человеку приходится использовать громоздкий утеплитель толщиной от 5 см.

При этом укладывать его нужно на клей или в специальный каркас, а затем еще облицовывать. Жидкая же теплоизоляция выполняет те же функции, вот только ее структура в десятки раз плотнее, а показатель теплопроводности равен почти нулю.

То есть при отделке стен нанесенная жидкость точно так же не даст воздуху обмениваться температурой с их внутренностями, но при этом защитой тут выступает сверхтонкая пленка.

Конвекция – это передача тепла от предмета к предмету. Крайне спорный способ, потому что в обычном строительстве он роли практически не играет.

Однако и этот момент жидкий керамический теплоизоляционный материал Корунд может полностью убрать.

Труба утепленная жидким теплоизолятором Корунд

А вот с излучением дела обстоят намного лучше. Тепловое излучение стандартные утеплительные материалы гасить не способны (тому пример неэффективные жидкие утеплители Астратек).

То есть излучение они могут только перебрать на себя, однако до поверхности стен все равно дойдет определенное его количество. Между тем, излучение идет от всех теплых предметов, в особенности от нагревателей.

Для дополнительной защиты приходилось комбинировать обычный утеплитель с фольгой. Фольга отражала волны, а утеплитель занимался своими обычными задачами.

А вот жидкая теплоизоляция Корунд излучение отбивает почти что на 90%. Остатки просто гасятся и рассеиваются вблизи от поверхности стен.

В итоге получается ситуация, когда все три основных расходных статьи убирает всего одна сверхтонкая защитная пленка. Удивительно, но отзывы покупателей тоже полностью солидарны. Изоляция Корунд действительно работает и хорошо справляется с поставленными задачами.

к меню ↑

1.3 Плюсы и минусы

При подборе теплоизоляции важно обращать внимание на все параметры. Учитывают технические характеристики, отзывы и даже расход. Однако в первую очередь надо взглянуть на свойства утеплителя. Чем он хорош, а чем, наоборот, вас отталкивает.

Разработчики не зря едят свой хлеб. Утеплитель Корунд имеет огромный список преимуществ и минимум недостатков. Так разберемся же с ними подробнее.

Основные плюсы:

  • Можно наносить на поверхность стен, пола, несущих конструкций, кровли, труб и т.д.
  • Работа выполняется своими руками, подойдут и подручные средства.
  • Быстро сохнет.
  • Тонкий защитный слой заменяет до 5 см стандартного утеплителя.
  • Не подвергается воздействию извне.
  • Не боится влаги.
  • Не реагирует на перепады температур.
  • Негорюча.
  • Элементарный способ нанесения как в случае с утеплением ангара с помощью ППУ.

И это еще не весь список. Полноценные характеристики можно оценить только после того, как у вас в руках окажется инструкция и сертификаты на теплоизоляцию Корунд. Но даже из него следует, что материал это крайне полезный.

С помощью теплокраски Корунд можно изолировать даже стены за радиаторами

Чего только стоит тот факт, что наносить его можно обычной кисточкой. То есть обработке поддается любая конструкция, до которой можно дотянуться.

А теперь вспомните стандартные процессы утепления. Сколько времени надо потратить, чтобы отделать одну колонну минватой. А что уже говорить о поверхности стен, которые опоясаны большим количеством труб?

В то время как изоляция Корунд вам таких проблем не доставит. Всего-то нужно размешать ее, да нанести на стену. Неудивительно, что отзывы про нее все сплошь положительные.

Основные недостатки:

  • Довольно высокая цена.
  • Серьезный расход.

Что же до недостатков, то они довольно тривиальны. Как и любой инновационный материал, изоляция Корунд стоит дорого. Это уже издержки производства.

Второй момент, что частично накладывается на первый, заключается в серьезном расходовании краски. Наносить Корунд нужно в несколько слоев. Соответственно и расход такого материала будет очень серьезным.

Желательно на поверхность наружных стен наносить не меньше 4-5 слоев. Только так можно сформировать изоляцию высокого качества, и быть уверенным в том, что она не треснет и не отслоится.

к меню ↑

2 Виды и отличия

Утеплитель Корунд поставляется в нескольких разновидностях. Каждая из них имеет свои технические нюансы.

Существует утеплитель Корунд:

  • Классик;
  • Фасад, Фасад-Лотос;
  • Антикор;
  • Зима;
  • Огнезащита.

Жидкая теплоизоляция Корунд Классик – стандартный вариант, что используют практически везде. Теплокраска легко наносится, быстро сохнет и имеет хорошие прочностные параметры.

Теплоизоляция Корунд Фасад предназначается для наружной отделки стен. Образец Фасад-Лотос – это лицевой, второй уровень утепления. Наносится для дополнительной защиты.

Древесина покрытая изоляцией Корунд Антикор

Модель Антикор – изоляция с усиленными антикоррозионными свойствами, идеально подходит для защиты древесины.

Модель Зима отличается только возможностью нанесения при минусовых температурах.

Ну и последний вариант – краска, что при контакте с огнем вспучивается, защищая конструкцию от возгорания.

к меню ↑

2.1 Отзывы

Как мы уже говорили, отзывы об изоляции Корунд преимущественно положительные. Так познакомимся же с ними поближе.

Станислав, 38 лет, г. Ивано-Франковск:

Для меня жидкая теплоизоляция – это что-то новенькое. Длительное время я в нее не верил. Ну как, скажите пожалуйста, пленка толщиной в 1 мм может быть более действенной, чем минераловатная плита?

Однако отзывы друзей натолкнули меня на мысль о тестировании. Подвернулась возможность утеплить наружную кухню на даче. Попробовал и сразу же удивился. Работает, да еще как. Стены сразу же стали теплее.

Григорий, 54 года, г. Сочи:

На предприятии занимались утеплением труб Корундом. Удивительно, насколько проще с ней работать. Знай, сиди себе, да крась кисточкой. Правда работать приходится в несколько слоев, ну да и ладно.

Зато через сутки образуется надежная защитная пленка. Трубы даже зимой в -30 не промерзают. Не знаю, что они туда кладут, но оно работает.

к меню ↑

2.2 Испытание жидкой теплоизоляции Корунд (видео)

КОРУНД МОСКВА-Жидкая теплоизоляция -КОРУНД Фасад

Цены на продукцию и объем посмотрите по ссылке

Нажмите что бы задать вопрос менеджеру или сделать заказ!!!

Утеплять здание, затем изолировать швы в стенах и красить – довольно трудоемкая и длительная работа, требующая большого количества разных строительных материалов. Российские ученые пришли к выводу, что все качества этих материалов можно объединить в одном, и результатом их работы стал теплоизолятор Корунд Фасад. Это единственный строительный материал, который при нанесении на стены здания действует как утеплитель, сохраняя тепло в помещении; как гидроизолятор, не допуская проникновения влаги в щели и трещины; и как фасадная краска, покрывая стены ровным полимерным слоем.

Эта модификация Корунда предназначена именно для бетонных поверхностей, его вязкая консистенция легко наносится на вертикальные стены. Для работы с теплоизолятором используют обычные малярные инструменты. Готовый, высохший слой теплоизолятора, образует на стенах здания очень тонкое покрытие, еще не создано теплоизоляционного материала тоньше Корунда! Корунд Фасад можно наносить  и снаружи и внутри помещений, то есть он полностью безопасен для здоровья людей.

Кроме непревзойденных теплосберегающих свойств, Корунд Фасад обладает сочетанием водонепроницаемости с еще одним полностью противоположным свойством  – его полимизированная поверхность способна «дышать», то есть она паропроницаема, так же, как и у самых качественных фасадных красок.

Стены, обработанные термоизолятором Корунд Фасад, практически не нагреваются в жаркие летние дни, так как это покрытие способно отражать 80%  солнечного излучения, а  в холодное время года,  такие стены сберегают тепло на 30% больше, чем до обработки.
 
Корунд Фасад можно использовать с колеровочными пастами, но лишь при соблюдении рекомендаций производителя.

 Модификация Фасад прекрасно работает в сочетании с Корундом Антикор, который применяется для металлических поверхностей, причем такое совмещение позволяет использовать всего три слоя теплоизолятора вместо шести.  Первым слоем накладывается Корунд Антикор, затем через каждые 24 часа наносится еще два слоя Корунда Фасад, это позволяет в два раза сократить время на полную обработку поверхности и  в несколько раз расходы!

Применение теплоизолятора Корунд Фасад гарантирует одновременное достижение нескольких целей:

• возможность использования теплоизолятора по всему периметру здания и внутри и снаружи;
• уменьшение трудозатрат, времени и финансовых вложений на осуществление ремонтно-строительных работ;
• сохранение первоначальной нагрузки на строительные конструкции;
• оптимизации температурного режима внутри здания;
• при использовании теплоизолятора с внутренней стороны стен сохраняется объем полезной площади помещений, 
• появляется возможность применять теплоизолятор на фасадах со сложной конструкцией.

Корунд Фасад упаковывается в герметично закрытых пластиковых ведрах, объемом 20 литров. Гарантийный срок хранения упакованного теплоизолятора – 1 год.

Корунд Фасад купить

Нажмите что бы задать вопрос менеджеру или сделать заказ!!!

Сверхтонкая теплоизоляция корунд, краска КОРУНД, жидкая керамическая теплоизоляция, теплоизоляционная “тёплая” краска

В период с 06 по 10 декабря представители научно-производственных объединений «ФУЛЛЕРЕН» и «СИЛИЦИУМ» приняли участие в международной бизнес-миссииэкспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области в Германию.

Программа визита подготовлена совместными усилиями специалистов Центра поддержки экспорта Волгоградской области, ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» и Волгоградской Торгово-Промышленной Палаты.

Цели деловой миссии определены как налаживание деловых контактов, установление и развитие торговых связей между волгоградскими и немецкими предпринимателями, продвижение продукции и услуг предпринимателей Волгоградской области на рынок Германии.

В ходе поездки волгоградская делегация посетила международную специализированную архитектурно-строительную выставку «ARCHITECT AT WORK GERMANY 2017» (г. Дюссельдорф), организованную по следующим тематическим разделам:

  • – Каркас, фасад и облицовка зданий, экстерьер, изоляция, водонепроницаемые элементы, несущие конструкции, конструкция крыши и ее покрытие, системы дренажа, системы сбора дождевой воды;
  • – Строительные системы: стационарное освещение, сантехника, отопление, кондиционирование воздуха, электричество и системы управления, возобновляемые источники энергии;
  • – Дизайн интерьера, планировка и отделка, напольные покрытия, настенные покрытия, перегородки и потолки, краски и клеи, окна, двери, фурнитура.

На выставке волгоградцы ознакомились с новейшими строительными технологиями и оборудованием на рынке Европы и лично пообщались с первыми лицами немецких и международных компаний. Немецкие бизнесмены высоко оценили потенциал волгоградских инновационных материалов и проявили живой интерес как к теплоизоляционным, так и гидроизоляционным покрытиям серии «КОРУНД».


    

В ходе проведенной 07 декабря встречи в департаменте экономического развития Администрации города Кёльна участники бизнес-миссии представили свою продукцию и интересы по ее продвижению на немецкий рынок. Руководитель департамента г-н Мерфельд рассказал о нынешнем состоянии экономики Кёльна, давнего города-партнера Волгограда, и о возможностях дальнейшего развития сотрудничества.


В ходе деловой беседы отмечена перспективность продвижения теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов «КОРУНД» на рынок Земли Северный Рейн-Вестфалия, озвучена тема организации участия волгоградских товаропроизводителей в ежегодных рождественских ярмарках Кёльна и Дюссельдорфа.


В ходе проведенной 08 декабря встречи в Торгово-промышленной палате Дюссельдорфа, в Центре содействия экономическому сотрудничеству Германия-Россия, руководитель Центра г-жа Андреа Гебауэр проинформировала участников бизнес-миссии о деятельности и услугах Центра, провела электронную презентацию с комментариями, что вызвало живой интерес со стороны членов волгоградской бизнес-делегации, т. к. было дано много практических советов по особенностям ведения бизнеса в Германии.

Члены волгоградской бизнес-делегации также провели презентации своих компаний, рассказали об интересах Германии. По завершении презентаций участники с волгоградской стороны смогли пообщаться в индивидуальном порядке с представителями немецких компаний.

  

Руководство научно-производственных объединений «ФУЛЛЕРЕН» и «СИЛИЦИУМ» выражает благодарность Центру поддержки экспорта Волгоградской области, ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» и Волгоградской Торгово-Промышленной Палате за предоставленную возможность участия в бизнес-миссии, ставшей очередным шагом в развитии экспортного потенциала инновационных материалов «КОРУНД».

Ссылка на новость

Необходимая информация о столешнице из белого кварца

Столешницы из белого кварца – это чистый и современный выбор для любого дизайна. Долговечность, простота ухода и разнообразие текстур делают кварц идеальным материалом для столешниц , которые должны долго выглядеть великолепно. Кварц – довольно новое и современное дополнение к семейству материалов для столешниц . Кварцевые столешницы – это инженерный или искусственный материал , который состоит из молотого или дробленого кварца, второго по распространенности минерала на Земле, и смешивается с полимерами, смолами и пигментами для создания широкого спектра текстур и цветов.В этом посте будет представлена ​​информация о преимуществах выбора столешниц из белого кварца, включая долговечность, техническое обслуживание и конструктивные особенности. Уютная, белая, лакированная кухня в современном доме с черным ретро-холодильником

Прочность

Кварц – один из самых твердых минералов в мире с 7 по шкале твердости Мооса, уступая только топазу, корунду и алмазу. Это дает кварцевым столешницам явное преимущество перед такими материалами, как гранит и другой натуральный камень.Хотя можно найти плиты из натурального кварца, большинство кварцевых столешниц сделаны из искусственного или искусственного камня. Это означает, что материал обладает всеми преимуществами долговечности минерала с тем преимуществом, что он не требует герметизации. Поскольку кварцевые столешницы состоят примерно из 6-10% смол, они непористые, и никогда не нужно герметизировать . Это большое преимущество перед такими материалами, как гранит, потому что они способны противостоять практически всему, что встречается на их пути, включая пролитие, регулярную чистку и некоторое нагревание (обычно до 400 ° F).Вода и другие жидкости не пачкают столешницу из белого кварца. Однако при сильном нагреве материал может обжечься, и при быстром изменении температуры столешница может треснуть. Следует проявлять осторожность, помещая подставку для посуды или прихватку под любую горячую посуду. Кварц химически инертен , что означает, что он не реагирует на большинство химикатов. Благодаря этому физическому и химическому свойству не нужно беспокоиться, если вино, соки цитрусовых или многие обычные чистящие средства попадут на поверхность. Отбеливатель может повредить поверхность, а некоторые агрессивные чистящие химические вещества могут привести к порче материала местами.

Простое обслуживание

Столешницы используются и ими злоупотребляют почти так же, как и полы. Может быть, даже больше, учитывая ножи, горячую посуду и ежедневную уборку. Столешница из белого кварца очень проста в обслуживании по ряду причин. Как указывалось ранее, белые кварцевые столешницы непористые, что делает очистку невероятно простой и беспроблемной.Натуральный камень, такой как гранит и мрамор, может впитывать жидкости из-за своей пористости, что может привести к появлению пятен. Кварц не нуждается в специальном очистителе. Едкие чистящие химические вещества могут повредить поверхность, поэтому, если что-то разольется, для очистки обычно достаточно простого мыла и теплой воды . Поскольку кварц является искусственным и непористым, его никогда не нужно герметизировать, как столешницы из натурального камня. Это также означает, что столешницы из белого кварца очень гигиеничны и обладают антибактериальными свойствами .

Конструктивные особенности кварца

В то время как кварц может быть самых разных цветов, даже белая кварцевая столешница может обеспечить разнообразия текстуры . Cosentino производит столешницы, которые могут быть более мелкими или более крупными в зависимости от дизайна. Более тонкий конец спектра поддается более гладкому и однородному покрытию. Более грубый конец спектра добавит разнообразия текстуре отделки. Многие производители предлагают дизайн , имитирующий мраморные столешницы. Большая часть поля представляет собой белый кварц с прожилками и черными и серыми прожилками. Эти конструкции представляют собой отличную альтернативу мрамору ; они по-прежнему имеют красивый вид мрамора при всей прочности и простоте ухода, как у кварца. Простота и элегантность Eternal Calacatta Gold от Silestone, , в которой собраны все практичности кварца, но при этом роскошный оттенок мрамора, является отличным выбором для столешниц на кухне или в ванной комнате. Поскольку кварцевые столешницы изготовлены из щебня , взвешенного в полимерах и смолах , они обеспечивают визуальную глубину, которой просто нет у природного камня. Он может содержать очень интересные вариации текстуры, но будет иметь очень однородный цвет, потому что он спроектирован. Это может быть отличной функцией, когда для завершения дизайна требуется более одной детали. Цвет натурального камня может сильно различаться от плиты к плите, что делает швы более заметными. Столешницы из белого кварца не только современны и красивы, они практичный выбор .Как показано в этой статье, кварц – это очень прочный материал , за которым легко ухаживать и который невероятно гибок с точки зрения дизайна. В Cosentino есть множество дизайнов, которые могут добавить элегантности любой поверхности. Если вам понравилась эта статья, ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством:

РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА И ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ КОРУНДОВОЕ КОЛЕСО ДЛЯ ДРЕЛИ

Нажмите на изображение, чтобы увидеть галерею

Роторная косилка и точилка для инструментов
Повторно затачивает все металлические вращающиеся лезвия, перетягивает лопаты, мотыги и т. Д.
Характеристики
  • Высококачественный корунд, угловой шлифовальный круг обеспечивает резкую новую резку кромок лезвий роторной косилки до нужного угла за считанные минуты.
  • Колесо реверсивное, дает около 10 переточек лезвие роторной косилки, использующееся много лет.
  • Подходит к любой дрели, в том числе аккумуляторной.
  • Также остро стоит на лопатах, мотыгах, косилках и топорах, делая им намного проще пользоваться.
  • Инструкции, прилагаемые к продукту, показывают, как легко поддерживать баланс лезвий.
  • Просмотры: 190
  • Бренд: MULTI-SHARP
  • Код товара: MS1301E
  • Наличие: 36

0 Проданный товар (ы)

  • N $ 240.29
  • Без налога: 208,95 N $

Теги: Заточка, Торговая марка MULTI-SHARP

Жидкая изоляция: отзывы и рекомендации

Под влиянием сурового климата производители большинства регионов России вынуждены постоянно совершенствовать материалы и системы утепления зданий.Одна из последних разработок в этой области – жидкая теплоизоляция. Отзывы о нем уже появились на специализированных сайтах и ​​форумах.

Особенности жидкой теплоизоляции

Изначально состав разрабатывался для космической отрасли, позже им заинтересовались строители.

Этот новый материал отличается от обычных обогревателей способом нанесения. Распределяется по поверхности кистью, распылителем или валиком. Жидкая изоляция, отзывы содержатся в статье, должна быть слоем толщиной примерно 1 мм.

После нанесения состав полимеризуется и образует пленку с энергосберегающими характеристиками.

Состав жидкой теплоизоляции

1. Наполнитель. Этот компонент изготовлен из смеси стеклянных, керамических и полимерных бусин. Внутри они наполнены воздухом. Шарики очень маленькие.

2. Акрил или латекс. Эти компоненты действуют как связующее.

3. Присадки. Они придают теплоизоляции особые свойства, необходимые в конкретных условиях эксплуатации.

Механизмы сохранения тепла жидкой изоляцией

1. Излучение. Полые шарики внутри теплоизоляционного состава отражают и рассеивают тепло внутри помещения. Таким образом, почти 90% излучаемой энергии остается внутри здания.

2. Теплопроводность. Тепло передается от нагретых предметов к более холодным и увеличивает их температуру.

3. Конвекция. Это явление передачи тепла самим веществом. В случае жидкой теплоизоляции потери на конвекцию минимальны.

Известные производители жидкой теплоизоляции и отзывы о своей продукции

Сегодня в магазинах можно найти составы для теплоизоляции разных марок. Самые известные из них: Корунд, Магнетерм, АстраТех, Армор и Актерм.

Все эти составы разных производителей и сферы применения. Жидкий утеплитель, отзывы о конкретных марках которого будут представлены ниже, можно использовать для фасадов зданий, кровельных материалов или труб. Удобство его применения заключается еще и в том, что он легко закрывает мелкие детали устройств, рукояток и клапанов на оборудовании.

Жидкий утеплитель «Корунд»: отзывы и особенности применения

Такой утеплитель востребован среди покупателей, это связано с удобством его использования. Для нанесения материала не нужно покупать дополнительные приспособления. Достаточно будет валика, кисти или баллончика.

Процесс распределения материала по поверхности требует от исполнителя предельной точности. Необходимый теплозащитный слой толщиной 1 мм лучше формировать за 2-3 подхода. Каждый этап проводится с интервалом примерно 24 часа.

От точности выполнения всех инструкций зависит срок службы покрытия. На этот показатель также влияет состояние поверхности, на которую наносится состав. Например, жидкий утеплитель «Корунд Антикор» следует наносить только на хорошо очищенный от ржавчины металл. Сделать это можно специальной кисточкой.

Жидкая изоляция «Корунд», отзывы о которой практически всегда положительные, выпускается со специальной рецептурой для применения в холодное время года.При этом следует учитывать, что на рабочей поверхности в это время не должно быть льда и снега.

По мнению владельцев частных домов «Корунд» отлично защищает трубы подвала. При правильном применении и соблюдении технологии даже через несколько лет на обработанном металле нет дефектов.

Высокая скорость и простота нанесения состава «Корунд» дает ему преимущество перед аналогичными рулонными материалами. Это также снижает трудоемкость.

Важно приобретать продукцию только у официальных дилеров, так как только оригинальный состав обладает всеми перечисленными свойствами.

Жидкая теплоизоляция «Магнетерм»: отзывы и особенности

На рынке представлено несколько видов состава «Магнетерм». Жидкий утеплитель, отзывы о котором будут ниже, доступен для фасадов зданий, балконов, полов и подвалов.

Детального рассмотрения заслуживает «МагнетермНорд». Этот состав можно использовать от -30 до +80 ° С. Смолы, входящие в состав теплоизолятора, создают на поверхности тонкий слой, пропускающий частицы пара, влага не пропускает через Magneterm Nord.

Перед нанесением теплоизоляции необходимо тщательно подготовить поверхность, то есть очистить ее от рыхлых участков, масляных пятен и металлической стружки. Желательно все покрыть слоем акриловой грунтовки для бетона.

Следует иметь в виду, что перед подачей заявки необходимо обязательно развести «Магнетерм». Жидкий утеплитель, отзывы о котором не всегда положительные из-за неправильного проведения этого этапа работ, разбавляют только качественными нетоксичными жидкостями.В противном случае запах может вызвать у жителей опьянение.

Отзывы потребителей о жидкой теплоизоляции «AstraTech»

Жидкая теплоизоляция «AstraTech», отзывы о которой будут представлены ниже, предназначена для теплоизоляции фасадов, бетонных полов, газопроводов, канализации, кровли и металлических конструкций. Работу с ним можно вести в широком диапазоне температур от -60 до +250 ° C.

Это достаточно новый материал, поэтому у покупателей пока нет достоверной информации о его экологической безопасности.Производители утверждают, что AstraTech не вредит здоровью человека. Некоторые покупатели в этом сомневаются.

Жидкая теплоизоляция «АстраТек», отзывы о которой говорят о простоте ее применения, дает 100% адгезию к материалу. После распределения на поверхности не утяжеляет дизайн, особенно для металлических элементов.

«АстраТех» – жидкая керамическая теплоизоляция. Отзывы о нем, оставленные покупателями, содержат информацию о том, что жидкость защищает также от коррозии, конденсата и плесени.

Жидкая теплоизоляция «Броня»: отзывы и рекомендации по применению

Среди всех марок жидкой теплоизоляции «Броня» является самой популярной. Это связано с доступностью материала по стоимости и широким ассортиментом продукции. У официальных дилеров можно встретить разновидности для обработки фасадов, металлических конструкций и других типов поверхностей. Каждый покупатель найдет для себя подходящий вариант.

Отзывы домовладельцев об этом виде утеплителя часто бывают положительными. Отрицательные мнения о покрытии обычно возникают из-за того, что его неправильно применили строители.

Производители рекомендуют наносить супертонкий теплоизоляцию мягкой кистью с натуральной щетиной или безвоздушным распылителем. О предпочтительной марке последнего необходимо уточнить у регионального представителя компании.

Рекомендации по применению и отзывы потребителей на жидкую теплоизоляцию «Актерм»

Сфера применения жидкой теплоизоляции «Актерм» достаточно широка. Его можно использовать для теплозащиты крыш, потолков, полов, стен, фундаментов, трубопроводов, резервуаров для хранения воды и многих других нужд.Для каждого типа поверхности разработан отдельный вид материала.

Жидкая теплоизоляция «Актерм», отзывы о которой можно найти на многих сайтах и ​​форумах, отличается простотой применения. Покупатели говорят, что покрытие лучше работает, если его наносить в несколько тонких слоев. Поклонники, желающие отремонтировать самостоятельно, также отмечают практически полное отсутствие запаха от состава, что облегчает работу внутри помещения.

Таким образом, жидкий утеплитель, отзывы о разных марках которого были представлены в статье, можно использовать для различных поверхностей.Выбирая его, нужно обратить внимание на маркировку. Запрещается использовать составы для фасадных работ внутри помещений. Для мест с повышенной влажностью можно подобрать специализированные жидкости.

характеристик и отзывы о производителях

Изоляционная краска

известна современному потребителю не так давно. Однако сегодня она нашла поклонников. Помимо прочего, найти замену может быть очень сложно, несмотря на то, что стоимость этого продукта довольно высока.

Производители постоянно совершенствуют свою продукцию и делают материал более привлекательным по стоимости и качеству для своих покупателей.Эти краски включают акриловую дисперсию, наполнители и добавки, перлит, стекловолокно, керамические микрогранулы, пеностекло и воду. Все это позволяет получить состав с соответствующими качественными характеристиками.

Краска наносится на поверхность толщиной в среднем 4 мм. И этого будет достаточно, чтобы заменить традиционный утеплитель в несколько десятков миллиметров. Технология использования краски, как правило, указывается на упаковке, об этом должен позаботиться каждый производитель.

Лакокрасочный состав позволяет наносить его на поверхность максимально ровно и помогает утеплить даже самые труднодоступные места, где нет возможности укрепить утеплитель обычным способом, которым, например, наносится на чердаки или углы здания.

По консистенции описанные в статье составы напоминают пасту серого или белого цвета, которую можно тонировать. Лучше всего наносить их распылением, это обеспечит равномерный слой. Кстати, чем толще будет нанесена теплоизоляционная краска, тем дольше будет срок ее службы, который иногда достигает 40 лет.

Условия эксплуатации определяются температурой. Для каждого состава он свой, но в среднем варьируется от -70 до +260 ° С.

Основные преимущества теплоизоляционных красок

Описанные в статье составы способны подвергаться воздействию высоких температур, они устойчивы к солнечному свету и осадкам. Краска имеет низкий коэффициент теплопередачи, а также высокую степень адгезии ко всем известным материалам, благодаря чему утеплитель можно наносить даже в труднодоступных местах.

После высыхания поверхность получается прочной, при использовании не требует подготовки специального оборудования. При этом следует помнить, что полученный слой теплоизоляции обладает высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, но отличается высокой степенью пожарной опасности.

Основные характеристики

Изоляционная краска отличается от классических типов изоляции. Его можно использовать как внутри, так и снаружи зданий. Если сравнивать с традиционными материалами, которые предназначены для утепления, краска имеет жидкую структуру.Поставляются такие материалы в специальных контейнерах. Технология их нанесения отличается от метода использования традиционных лакокрасочных материалов и напоминает малярные работы.

Жидкая изоляция – это новейшие материалы, получившие широкое распространение относительно недавно. Помимо краски, в ассортименте строительных материалов можно найти и другие виды жидкого утеплителя, который представлен пеноизолом. Это теплоизоляционная краска «Корунд», которую иногда заменяют жидкой пеной или пенополиуританом.Для их нанесения используется специальный инструмент.

Цена на жидкий утеплитель выше по сравнению с простой краской, поэтому для утепления дома придется выложить значительную сумму. К тому же использование таких материалов довольно проблематично, а значит, в цену также должна входить цена работ. Например, если вы используете пеноизол, стоимость материала не очень высока, но цена работ по его применению может шокировать. Но если углубиться в возможности жидкого утеплителя, то можно отметить, что его использование оправдано, так как это инновационный материал, полностью выполняющий свои функции.

Основные производители

Изоляционная краска известна современным потребителям продукции российских, украинских и немецких компаний. Среди первых можно выделить: «Изоллат», «Корунд», «АЛФАТЭК», «Панцирь». Пока наиболее известными фирмами по производству изоляционных красок в Украине являются: ТСМ Керамика, Керамоизол, Термосилат, Тесолат.

Первое производство такого материала появилось еще до 2000 года в Украине, поэтому вся продукция, используемая сегодня на строительных площадках России, является продукцией украинского и отечественного производства.Однако на полках магазинов можно встретить и изоляционную краску компании Thermo-Shield, которая производится в Германии.

Отзывы о краске для утеплителя марки «Изоллат»

Жидкая теплоизоляционная краска производится компанией Изоллат. Этим материалом покрывают фасады, стены, а также крыши зданий, и, по мнению потребителей, тепло с его помощью достаточно эффективно удерживается внутри.

Возможно использование данной конструкции для котельной и промышленного оборудования, а также для трубопроводов различного назначения.Сюда входят металлические конструкции. Эксплуатация этой смеси возможна в широком диапазоне температур от -60 до +500 ° C. Это не только обеспечивает тепло, но и отличную шумоизоляцию, а также защиту от коррозии. Кроме того, изделия будут защищены от конденсата.

Такие изоляционные краски для стен представляют собой суспензии на водной основе, разработанные на основе нанотехнологий. По заявлению производителей, в основе композиции лежат полукерамические микросферы, которые заполнены выпускаемым воздухом, насыщающим жидкий полимерный состав.Потребители отмечают, что нанести краску несложно при помощи пульверизатора или кисти, а после высыхания на подложке образуется прочный полимер. Это качество исключает взбитость смеси, обеспечивая равномерное покрытие. Этой же краской использовать для теплоизоляции: трубопроводов

  • ;
  • металлоконструкций;
  • фасадов;
  • дымоходы;
  • кровельный;
  • технологическое оборудование;
  • задвижки;
  • танков;
  • ангаров;
  • воздуховоды вентиляционные;
  • нефтедобывающее оборудование;
  • внутренних помещений.

Характеристики теплоизоляционной краски марки «Изоллат Эффект»

Эта теплоизоляционная краска, характеристики которой будут представлены ниже, имеет довольно широкую область применения. Его теплопроводность составляет 0,027 Вт / м · С, а плотность варьируется от 160 до 180 кг / м³. Что касается паропроницаемости, то этот параметр составляет 0,012 мг / м² · ч · Па.

Эксплуатация покрытия с нанесением баллончика 15 лет. Но неправильное использование может стать причиной проблем с производительностью. Этот состав может применяться на промышленном оборудовании с температурой теплоносителя до 650 ° C.

Эта теплоизоляционная краска, отзывы о которой носят исключительно положительный характер, не выделяет вредных веществ для здоровья человека, поэтому ее можно назвать экологически безопасной. 1,65 л состава хватит на 1 м².

Отзывы о краске «Корунд»

Изоляционная краска «Корунд», по мнению заказчиков, предназначена для утепления конструкций и предотвращения образования конденсата, который может образовываться на стенах и трубах.

Содержит фиксаторы и катализаторы. Связующую основу, антикоррозионные присадки и высококачественный акрил.Поверхность после высыхания может эксплуатироваться в диапазоне температур от -65 до +260 ° С. Состав обладает качествами низкой паропроницаемости и гигроскопичности.

Нанесение можно наносить на большинство отделочных материалов, таких как пластик, бетон, кирпич или металл. Со слов покупателей такие изоляционные краски фасада способны защитить его поверхность. Они уменьшают теплопотери и защищают от негативного воздействия окружающей среды, влаги и перепадов температуры.

Эффективность использования

Следует обратить особое внимание на характеристику, которая называется энергоэффективностью.Покупатели отмечают, что ультратонкая теплоизоляция толщиной 1 мм, создаваемая описанной краской, превосходит любой другой листовой или рулонный материал, толщина которого варьируется от 50 до 70 мм. №

Отзывы на теплоизоляционную краску фирмы «Броня».

Краска теплоизоляционная «Броня» предназначена для защиты металлических конструкций, фасадов, резервуаров и других конструкций. Это белая паста, которую можно наносить шпателем или любым другим подходящим приспособлением. После застывания в течение 24 часов на поверхности образуется твердый слой.По мнению пользователей, его толщина не должна превышать 6 мм, а конечное значение будет зависеть от желаемого эффекта. Следует помнить, что последующее увеличение толщины слоя не позволит добиться улучшенных свойств.

Смесь представляет собой универсальный состав, который предназначен для ремонтно-строительных работ. По отзывам, жидкий утеплитель надежно защищает жилые дома от сырости и холода. С его помощью можно значительно снизить теплопотери в трубах отопления и резервуарах.Возможна утепление внутренних перегородок, а также кровля и отделка новых помещений. По словам пользователей, эту теплоизоляционную краску для труб и других конструкций можно наносить практически любым инструментом и на любую поверхность.

Расход рецептуры

Адгезия высокая, срок службы достигает 15 лет. На квадратный метр будет достаточно одного литра краски, что, по мнению покупателей, является приемлемым показателем. Но окончательное значение будет зависеть от разных факторов.Среди них можно выделить, например, неровную поверхность, что негативно скажется на расходе смеси.

Отзывы о теплоизоляционной краске от производителя «Термосилат»

Для строительных или ремонтных работ вам также может понадобиться теплоизоляционная краска. Характеристики, температура его использования должны быть известны вам, чтобы продлить срок службы обработанной поверхности. По словам пользователей, цвет покрытия может быть светло-белым или светло-серым, в зависимости от марки.При необходимости смесь можно тонировать, используя каталог образцов цветов.

Плотность покрытия в жидкой форме варьируется в пределах от 550 до 650 кг / м³, а для времени высыхания пленки покрытия этот период составляет 3 часа. В течение дня пленка сможет поглощать воду в количестве 0,16 г / см², что, по мнению покупателей, является оптимальным значением. Коэффициент теплопередачи покрытия составляет 18 Вт / (м2 · К), а теплопроводность – 0,0018 Вт / (м · К).

Рабочая температура

Эксплуатируется новая поверхность, как говорят покупатели, в диапазоне рабочих температур от -50 до +190 ° С.Пиковая рабочая температура достигает 260 ° С, указанное покрытие может использоваться (при любых условиях) в течение 10 лет.

Заключение

Сегодня в продаже имеются изоляционные краски в широком ассортименте. Вы можете выбрать того или иного производителя, но, отдав предпочтение Термосилату, вы сможете использовать высокотехнологичный композитный материал на водной основе.

Смесь предназначена для использования в промышленности и частном строительстве, сельском хозяйстве и энергетике. В состав смеси входят вакуумные керамические или стеклянные наполнители, пигменты, пластификаторы и полимерные латексы.

Взаимодействие метафосфатов алюминия в установках растворов силиката калия с точки зрения состава кристаллической фазы.

ChemistryOpen. 2020 Май; 9 (5): 631–636.

, 1 , 1 и 1

Д-р Али Масуди Алави

1 Институт интегрированного естествознания, Кафедра химии, Техническая химия и науки о коррозии, Университет Кобленц-Ландау, Universitätsstr. 1, 56070 Кобленц Германия,

Др.Альмут Сакс

1 Институт интегрированного естествознания, Кафедра химии, Техническая химия и науки о коррозии, Университет Кобленц-Ландау, Universitätsstr. 1, 56070 Кобленц Германия,

Проф. Д-р. Д. Питер Квирмбах

1 Институт интегрированного естествознания, Кафедра химии, Техническая химия и науки о коррозии, Университет Кобленц-Ландау, Universitätsstr. 1, 56070 Кобленц Германия,

1 Институт интегрированного естествознания, Кафедра химии, Техническая химия и науки о коррозии, Университет Кобленц-Ландау, Universitätsstr.1, 56070 Кобленц Германия,

Автор, ответственный за переписку.

Поступило 04.03.2020 г .; Пересмотрено 12 мая 2020 г.

Авторские права © 2020 Авторы. Опубликовано Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Это статья в открытом доступе в соответствии с условиями http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ лицензии, которая разрешает использование, распространение и воспроизведение в любых средний при условии, что оригинальная работа правильно процитирована и не используется в коммерческих целях.
Дополнительные материалы

В качестве услуги для наших авторов и читателей этот журнал предоставляет дополнительную информацию, предоставленную авторами.Такие материалы проходят рецензирование и могут быть реорганизованы для онлайн-доставки, но не подлежат редактированию или верстке. Вопросы технической поддержки, возникающие из вспомогательной информации (кроме отсутствующих файлов), следует адресовать авторам.

Дополнительный

GUID: 72FB6BC1-7078-45C9-A858-A0ECA17E4014

Реферат

Фосфаты алюминия известны как неорганические отвердители для схватывания щелочных силикатных растворов, но опубликовано лишь несколько исследований механизма схватывания. калийного жидкого стекла.Поведение в растворе двух метафосфатов алюминия в щелочной среде исследовали фотометрическим методом, определяя содержание растворенного алюминия. Кристаллический фазовый состав затвердевших систем силиката калия был определен методом дифракции рентгеновских лучей. Новое понимание механизма схватывания было получено в отношении структуры метафосфата алюминия и соотношения SiO 2 / K 2 O трех различных растворов силиката калия. С увеличением значения pH тетраметафосфат алюминия быстро реагирует и образует кристаллический дигидрат тетраметафосфата калия в результате ионообменной реакции.Параллельно происходит деполимеризация циклической метафосфатной структуры с образованием дигидрофосфата калия в качестве конечного продукта фрагментации. В случае гексаметафосфата алюминия продукта ионообменной реакции не наблюдалось. Только дигидрофосфат калия может быть обнаружен в более высоких количествах по сравнению с реакцией с тетраметафосфатом алюминия.

Ключевые слова: метафосфаты алюминия, полимеризация, отвердитель, силикаты калия, дифракция рентгеновских лучей

Реферат

Взгляд на силикаты калия : Механизм химически инициированного твердения растворов силиката калия метафосфатами алюминия.Ионообменная реакция, деполимеризация циклических метафосфатных структур и поликонденсация аморфной алюмосиликатной связующей матрицы. Исследование растворения метафосфатов алюминия в щелочной среде. Описание кристаллического фазового состава.

1. Введение

Растворы силиката калия, также известные как калиевые водяные стекла, представляют собой коллоидные золи силикатов калия с типичным молярным отношением SiO 2 / K 2 O от 2.5 к 4.5. 1 Они используются в промышленности в качестве кислотостойких растворов и цементов. Они являются основными компонентами промышленных полов и бетонов в области строительной химии, 2 , а также силикатных красок для фасадов. 3 Процесс схватывания растворов силиката калия с неорганическими отвердителями, такими как метафосфаты алюминия, до сих пор изучен недостаточно. К настоящему времени опубликовано лишь несколько исследований, основанных на взаимодействии растворов силиката натрия с тетраметафосфатом алюминия, 4 , в то время как взаимодействие в системе силиката калия и влияние различных модификаций метафосфата алюминия до сих пор не были в центре внимания исследований. .

Во время химического отверждения происходит необратимая реакция затвердевания силикатной связующей системы, что приводит к высокой химической стойкости к кислотному воздействию. 4a , 5 Особенностью связующего из силиката калия является образование негидратированных сульфатов калия при контакте с серной кислотой. Это главное преимущество силикатов натрия, поскольку сульфаты натрия содержат кристаллическую воду, которая вызывает повреждение компонентов из-за высолов в результате включения кристаллической воды.То же самое происходит с соответствующими карбонатами при реакции с CO 2 . 2 , 3 Метафосфаты алюминия, также называемые циклофосфатами, представляют собой соли алюминия кольцевых метафосфорных кислот с общей эмпирической формулой (HPO 3 ) n . Они состоят из соединенных уголками PO 4 ‐ тетраэдров, которые представлены с размерами колец n = 4, 6 и 9. 6 Единственным коммерчески чистым продуктом является тетраметафосфат алюминия Al 4 (P 4 O). 12 ) 3 .Сообщалось, что синтез метафосфатов обычно затруднен, потому что, помимо профиля веса и температуры, парциальное давление водяного пара играет важную роль в представлении соответствующих модификаций, которое значительно труднее регулировать. 7 Для других модификаций не описаны пути синтеза, ведущие к чистым продуктам реакции, которые впоследствии могут быть воспроизведены в промышленном масштабе. Большинство представленных данных о структуре основаны на исследованиях дифракции рентгеновских лучей, когда монокристаллы были вручную извлечены из смеси продуктов. 8 Помимо отвердителей, метафосфаты алюминия и их смеси используются в качестве высокотемпературных связующих в огнеупорных изделиях (прочность в сыром виде, термостойкость и стойкость к истиранию), 9 в герметиках из оксидной керамики, в технических стеклах, стеклокерамике и других материалах. низкотемпературные уплотнения (низкая термогравиметрия, низкие температуры размягчения, высокий коэффициент теплового расширения, высокая УФ-прозрачность). 9a

Целью данной работы является определение лучшего понимания механизма схватывания растворов силиката калия в отношении молярного отношения SiO 2 / K 2 O калиевого жидкого стекла.Кроме того, было исследовано влияние состава кристаллической фазы на структуру метафосфата алюминия.

2. Результаты

2.1. Твердотельный синтез Al

2 P 6 O 18

Гексаметафосфат алюминия был синтезирован по новому пути твердотельной реакции с чистотой> 96 мас.% И примесями тетраметафосфата алюминия. В отличие от описанных способов синтеза можно было определить почти чистый продукт. 8b , 8c

2.2. Содержание растворенного алюминия

Концентрацию растворенного алюминия в метафосфатах алюминия в щелочных растворах гидроксида натрия определяли фотометрией в УФ / видимом диапазоне. Результаты испытаний на старение тетраметафосфата алюминия при четырех различных значениях pH показаны на рисунке. Наблюдается сильная зависимость скорости растворения от значения pH щелочного раствора. Согласно исходной массе тетраметафосфата алюминия (1 г / л) полное растворение ионов алюминия соответствует максимальной концентрации 102 мг / л.Старение при значении pH 11,0 показывает небольшое увеличение концентрации растворенных ионов алюминия до 8 мг / л в течение 30-дневного периода измерения, что соответствует общему раствору 8%. С увеличением значения pH концентрация растворенных ионов алюминия из алюминия

Кривая концентрации ионов алюминия тетраметафосфата алюминия в растворе во время старения при различных значениях pH, определенная фотометрией УФ / видимого света.

Тетраметафосфат значительно увеличивается, что хорошо согласуется с данными исследований. 4a При pH 12,5 половина алюминия растворяется через 15 дней, а через 30 дней растворяется почти все содержание алюминия.

На рисунке показаны результаты испытаний на старение гексаметафосфата алюминия (1 г / л) при значениях pH от 11,0 до 12,5. Опять же, максимально возможная концентрация ионов алюминия составляет 102 мг / л. По сравнению с тетраметафосфатом алюминия гексаметафосфат алюминия демонстрирует полностью обратное растворение в зависимости от значения pH.Хотя доля растворенного алюминия неуклонно возрастает с увеличением времени старения во всех измерениях, концентрация растворенных ионов алюминия уменьшается с увеличением значения pH. При pH 11,0 весь алюминий растворяется через 34 дня. С увеличением pH количество растворенных ионов алюминия уменьшается и достигает 43% при значении pH 11,5, прибл. 30% при pH = 12,0 и 15% от максимальной концентрации при значении pH 12,5.

Кривая концентрации ионов алюминия гексаметафосфата алюминия в растворе во время старения при различных значениях pH, определенная фотометрией UV / Vis.

Поскольку характеристики растворения алюминия в метафосфатах алюминия противоречат друг другу, предполагается, что реакционная способность отвердителей и механизм схватывания отличаются друг от друга. Этот результат подтверждает опубликованные наблюдения о росте стабильности метафосфатных структур с увеличением размера кольца по отношению к расщеплению в щелочной среде. 10

2.3. Порошковая рентгеновская дифракция и уточнение Ритвельда

На рисунке показаны порошковые рентгенограммы смесей силикатных связующих калия K1, K2 и K3 с тетраметафосфатом алюминия, соответственно K1AXX, K2AXX и K3AXX.

Рентгеновские порошковые дифрактограммы серий испытаний K1AXX, K2AXX и K3AXX. ▪ Al 4 (P 4 O 12 ) 3 , • KH 2 PO 4 , ▴ K 4 P 4 O 12 ⋅ 2 H 2 O, ▾ KZnPO 4 ⋅ 0,8 ♦ H 2 O, ZnO

Широкий фоновый сигнал с центром около 28 ° 2 тета представляет количество рентгеноаморфной фазы. 4a С увеличением содержания отвердителя содержание рентгеноаморфных материалов уменьшается.Качественное распределение фаз на дифрактограмме приводит к тому, что помимо непрореагировавшего отвердителя в небольших количествах образуется кубическая калийсодержащая метафосфатная фаза, дигидрат тетраметафосфата калия. Кроме того, образуется моноклинная фаза дигидрофосфата калия. Цинк-содержащая фосфатная фаза, гидрат фосфата калия-цинка, образуется в процессе гомогенизации порошковых образцов с цинкитом в качестве внутреннего стандарта, который получают на нескольких дифрактограммах.Структуры KH 2 PO 4 могут быть описаны как конечные продукты реакции деполимеризации метафосфатной структуры, которая образуется независимо от модификации системы метафосфатом алюминия. С увеличением значения pH раствора силиката калия содержание образовавшегося KH 2 PO 4 уменьшается и практически отсутствует в образцах с раствором силиката калия K3. Относительно меньшее образование кристаллического гидрофосфата Na 2 HPO 4 в системах силиката натрия может быть связано с существованием дополнительных структур кристаллического дифосфата натрия, которые не могли быть обнаружены ни в одном образце силиката калия. 4a , 11 Поскольку дифосфатные структуры можно описать как промежуточные продукты реакции в деполимеризации циклической метафосфатной структуры, либо соответствующие структуры дифосфата калия присутствуют только в составе рентгеноаморфной фазы, либо они разлагаются до дигидрофосфат калия. Последний вариант может описывать более сильное образование гидрофосфата калия в результате более высокой деполимеризации. В отличие от сообщенных продуктов реакции схватывания растворов силиката натрия с тетраметафосфатом алюминия, не удалось определить структуры карбоната щелочного металла, гидрокарбоната щелочного металла или структуры дифосфата. 4a , 12 Это можно описать по другому поведению реакции силикатов калия по сравнению со связующими из силиката натрия. Другое объяснение можно отнести к различным процедурам предварительной обработки образцов, оказывающим значительное влияние на формирование фазового состава. 4a , 11 Для количественного анализа кристаллической фазы и количественной оценки содержания рентгеноаморфной фазы все дифрактограммы были оценены с использованием метода Ритвельда.

На рисунке показаны порошковые рентгенограммы образцов с раствором силиката калия K2 и гексаметафосфатом алюминия в качестве отвердителя (K2BXX). Поскольку отражения имеют низкую интенсивность из-за высокого содержания цинкита (от 50 до 80 мас.%), На увеличенном участке дифрактограммы отображаются соответствующие фазы. Помимо доли гексаметафосфата алюминия, который остается непрореагировавшим, в качестве кристаллической фазы был обнаружен только дигидрофосфат калия. На рисунке показана графическая оценка уточнения Ритвельда образца K1A30.Многоцветная кривая соответствует измеренной дифрактограмме, причем цвета указывают на разные фазовые рефлексы. Дифрактограмма, рассчитанная с уточнением Ритвельда, показана красным цветом. Серая кривая соответствует разнице между экспериментально определенной дифрактограммой и рассчитанной дифрактограммой, что указывает на качество аппроксимации Ритвельда.

Рентгеновские порошковые дифрактограммы образца серии K2BXX с увеличенным сечением. ▪ Al 2 P 6 O 18 , • KH 2 PO 4 , ♦ ZnO.

Результат уточнения дифракционной картины образца K1A30 методом Ритвельда.

Результаты количественного фазового анализа всех серий образцов представлены в виде гистограммы на рисунке. Во всех образцах рентгеноаморфная фракция непрерывно уменьшается с увеличением содержания отвердителя. Для образцов с K1 в качестве связующего доля уменьшается с 81% для K1A05 до 60% для K1 A30. Для образцов с K2 доля рентгеноаморфности снижается с 93% до 46% и с 95% до 68% с K3AXX.Образцы с К2 и гексаметафосфатом алюминия показывают снижение рентгеноаморфных фракций с 96% до 37%. В результате средняя рентгеноаморфная фракция является самой низкой для серии образцов K2BXX и максимальной для серии образцов K1AXX. Образцы серии K1AXX показывают, что количество непрореагировавшего тетраметафосфата алюминия увеличивается с увеличением доли отвердителя. Дигидрат тетраметафосфата калия остается в пределах 2 ± 1%, несмотря на увеличение количества отвердителя.Моноклинный дигидрофосфат калия не показывает четкой корреляции с количеством метафосфата и находится в диапазоне от 1 до 7%. В образцах K2AXX доля непрореагировавшего тетраметафосфата алюминия изначально ниже, чем для K1A05 и K1A10, тогда как в случае K2A20 она значительно увеличивается до 28,5%. Количество дигидрата тетраметафосфата калия непрерывно растет с увеличением содержания отвердителя от прибл. От 2% для K2A05 до 11% для K2A30. Образование кристаллического дигидрофосфата калия начинается с 15 мас.% Отвердителя и увеличивается с 5% до 11% для K2A30.Образцы со связкой из силиката калия К3 показывают, что количество непрореагировавшего отвердителя значительно меньше, чем у образцов с К1 и К2. Количество дигидрата тетраметафосфата калия увеличивается с 3% до 8% с увеличением содержания метафосфата. Дигидрофосфат калия можно было обнаружить только в образце K3A30, около 1%. В серии образцов K2BXX количество непрореагировавшего гексаметафосфата алюминия увеличивается с 4% до 52%.

Результат количественного фазового анализа с уточнением Ритвельда.K1 – K3 = растворы силиката калия, A = тетраметафосфат алюминия, B = гексаметафосфат алюминия, C = непрореагировавший метафосфат, D = дигидрат тетраметафосфата калия, E = дигидрофосфат калия, F = гидрат фосфата калия и цинка, G = рентгеноаморфное содержание.

В отличие от образующегося дигидрата тетраметафосфата калия с тетраметафосфатом алюминия, фаза гексаметафосфата калия не могла быть обнаружена. Помимо непрореагировавшего метафосфата, только дигидрофосфат калия может быть обнаружен, начиная с K2B10 с примерно 13%, что не свидетельствует о явной тенденции к увеличению содержания отвердителя.Можно было продемонстрировать, что химический отвердитель, использованный во всех образцах, не прореагировал полностью. Серия образцов K3AXX содержала наименьшее количество непрореагировавшего метафосфата. Это означает, что реакционная способность тетраметафосфата алюминия увеличивается с увеличением щелочности и, таким образом, более низким молярным соотношением SiO 2 / K 2 O. Сравнивая количества непрореагировавшего отвердителя по отношению к структуре метафосфата между образцами K2AXX и K2BXX, оставшийся метафосфат доминирует для тетраметафосфата алюминия до образца K2A20.Напротив, его содержание для K2A30 составляет почти половину его количества в K2B30. Следовательно, можно сделать вывод, что гексаметафосфат алюминия разлагается намного сильнее вплоть до содержания отвердителя 20%, что означает, что он имеет более слабую устойчивость к щелочной среде силикатной системы калия. Образец K2B30 показывает противоположный результат, поскольку гексаметафосфат практически не разлагается, а стабильность значительно увеличивается по отношению к тетраметафосфату алюминия. Это можно объяснить неоднородным распределением гексаметафосфатных звеньев в образце.Независимо от количества метафосфата алюминия в качестве отвердителя фракции непрореагировавшего отвердителя остаются в образцах. При более высоком содержании отвердителя относительное количество непрореагировавшего метафосфата увеличивается, что хорошо согласуется с опубликованными результатами. 4a , 11 В то время как кристаллические силикатсодержащие фракции наблюдаются при отверждении растворов силиката натрия с метафосфатами алюминия, 4a в растворах силиката калия не могут быть обнаружены свидетельств наличия кристаллических силикатных структур, что можно объяснить следующим образом: силикатные фазы должны быть рентгеноаморфными.

3. Обсуждение

Исследования показали, что химически отвержденные силикаты калия с тетраметафосфатом алюминия подвергаются ионообменной реакции с образованием дигидрата тетраметафосфата калия K 4 P 4 O 12 ⋅ 2 H 2 O. Ионы алюминия метафосфатной структуры обмениваются с ионами калия из силикатов калия. И реагент, тетрамета-фосфат алюминия, и вновь образованная модификация метафосфата калия основаны на кубической кристаллической решетке с аналогичными параметрами решетки в элементарной ячейке.При химически инициированном отверждении силиката калия K2 гексаметафосфатом алюминия аналогичная реакция ионного обмена не могла быть обнаружена. Причину отсутствия аналогичной реакции следует искать в различном поведении растворения двух метафосфатов алюминия в щелочной среде в отношении значения pH и в том факте, что реакция ионного обмена в гексаметафосфате алюминия потребует энергетически невыгодного изменение симметрии от моноклинной к кубической кристаллической системе. 13 Можно продемонстрировать, что с увеличением значения pH увеличивается доля дигидрата тетраметафосфата калия, образующегося в результате ионообменной реакции между тетраметафосфатом алюминия и связующим из силиката калия. Однако на основе количественной оценки этого не наблюдалось, поскольку наибольшая доля дигидрата тетраметафосфата калия присутствует в образцах с K2. Однако, сравнивая количества непрореагировавшего метафосфата, можно сделать вывод, что наиболее сильное разложение метафосфата имело место в образцах с K3.Из-за реакции метафосфата со щелочным раствором силиката калия значение pH метафосфата непрерывно снижается, что приводит к ускоренному схватыванию связующей системы. Из-за более быстрого отверждения подвижность ионов значительно снижается, что может привести к образованию сравнительно меньшего количества дигидрата тетраметафосфата калия, чем в серии образцов K2AXX, несмотря на более высокое значение pH. При сравнении количеств дигидрофосфата калия следует ожидать, что самые большие количества будут получены в серии образцов K3AXX из-за более высокой щелочности жидкого стекла.Дигидрофосфат калия не может быть обнаружен ни в одном образце из серии образцов K3AXX. Следовательно, в этом случае также можно предположить ускоренную настройку, что означает, что эти фазы вообще не могут быть сформированы.

Наконец, результаты можно резюмировать следующим образом: химически инициированное отверждение растворов силиката калия тетраметафосфатом алюминия приводит к растворению ионов алюминия в щелочной среде силиката калия и приводит к реакции ионного обмена за счет частичной замены растворенные ионы алюминия с ионами калия из жидкого стекла.Затем структура циклического фосфата деполимеризуется с образованием дигидрофосфата калия в качестве конечного продукта кристаллического разложения. Поскольку нет никаких указаний на наличие кристаллических кремнийсодержащих или алюминийсодержащих фаз, можно предположить, что они присутствуют во фракции рентгеноаморфной фазы. Можно сделать вывод, что во время установления структуры силикатной сетки дополнительные алюмосиликатные фазы образуются за счет включения растворенного алюминия в силикатную сетку.

4. Выводы

Можно доказать, что механизм схватывания калиевых водяных стекол сильно зависит от структуры отвердителя из метафосфата алюминия. Реакция раствора силиката калия и тетраметафосфата алюминия – двухстадийный процесс. На первом этапе ионы алюминия растворяются из циклической фосфатной матрицы и обмениваются ионами калия жидкого стекла. Падение значения pH приводит к полимеризации аморфной силикатной связующей матрицы.На второй стадии происходит деполимеризация циклической фосфатной структуры с образованием конечного кристаллического продукта – дигидрофосфата калия. Промежуточные структуры кольцевой деполимеризации не могут быть обнаружены с помощью рентгеновских исследований. Предполагается, что эти структуры присутствуют в составе аморфной фазы. Более того, ожидается образование рентгеноаморфной алюмосиликатной связующей сетки, поскольку с помощью PXRD не удалось обнаружить кремний и алюминийсодержащие фазы.В литературе уже описано, что кристаллический карбонат натрия и кристаллические ди- и олиго-фосфаты, а также гидрофосфаты образуются во время химического упрочнения натриевых водяных стекол тетраметафосфатом алюминия. В этой статье нет свидетельств существования аналогичных фаз. Отсутствие фаз карбоната калия можно объяснить контролируемыми условиями установки (закрытые контейнеры для образцов и климатическая камера), а также сознательным отказом от предварительной термической обработки.Более высокие структуры конденсированного фосфата, ожидаемые во время деполимеризации циклической фосфатной структуры, не могли быть обнаружены ни в одном из образцов. Можно предположить, что эти фазы образуются во фракции рентгеноаморфной фазы и поэтому не могут быть обнаружены методами дифракции рентгеновских лучей.

Экспериментальная часть

Синтез гексаметафосфата алюминия, Al

2 P 6 O 18 (Тип B)

1,44 г (18,5 ммоль) гидроксида алюминия Al (OH) 3 (Sigma Aldrich, чист. ) и 8.Использовали 56 г (64,8 ммоль) гидрофосфата диаммония (NH 4 ) 2 HPO 4 (Sigma-Aldrich, ≥98%) в молярном соотношении 1: 3,5. Реагенты вручную измельчали, гомогенизировали и нагревали до T = 425 ° C в корундовом тигле в муфельной печи со скоростью нагрева 5 K / мин и охлаждали до температуры окружающей среды после времени выдержки 60 часов. Сильнокислый остаток очищали в нескольких процессах промывки дистиллированной водой для удаления фосфорной кислоты, образовавшейся в результате гидратации избытка P 2 O 5 .После последующей сушки был получен результат: 4,5 г тонкого белого порошка гексаметафосфата алюминия с небольшими примесями тетраметафосфата алюминия.

Испытания растворимости метафосфатов алюминия, используемых в щелочной среде

Регулируемая щелочная среда была отрегулирована с использованием гидроксида натрия в виде водного раствора при четырех различных значениях pH типичных водяных стекол (pH = 1,0, 11,5, 12,0 и 12,5). Тетраметафосфат алюминия и гексаметафосфат алюминия подвергались воздействию концентрации 1 г / л в щелочной среде в течение различных периодов времени (3 дня, 5 дней, 8 дней, 15 дней, 21 день и 34 дня), а затем отфильтровывались.

УФ / видимое фотометрическое определение содержания растворенного алюминия

Фотометрический анализ содержания растворенного алюминия в образцах проводился на приборе photoLab 7600 UV / Vis (WTW). Диапазон концентраций выбранного теста с Al (Spectroquant® 114825, Merck) составлял от 0,02 до 1,20 мг / л для 10-миллиметровой кюветы. Образцы разбавляли дистиллированной водой и измеряли полуколичественным анализом для соответствующего диапазона концентраций.

Порошковая рентгеновская дифракция

Калиевые водяные стекла серии Betol (Woellner GmbH, Людвигсхафен, Германия) с молярными отношениями SiO 2 / K 2 O 4.01 (K1), 3,52 (K2) и 3,09 (K3). Соответствующий химический отвердитель добавляли в жидкое стекло в пропорциях 5, 10, 15, 20 и 30 мас.% И гомогенизировали в подвесном смесителе при 90 об / мин в течение четырех дней. Затвердевшие образцы хранили в климатической камере при 25 ° C и относительной влажности 70% в течение шести недель до полного схватывания. После ручного измельчения цинкит был добавлен в качестве внутреннего стандарта (10–80 мас.%) И гомогенизирован. Для анализа XRD образцы были подготовлены путем обратной загрузки в держатели образцов, чтобы снизить степень предпочтительной ориентации.Образцы были измерены на Bruker D8 Discover в геометрии Брэгга-Брентано с трубкой Cu K α . Фазовое отнесение рефлексов было выполнено путем сравнения с индексированными рефлексами из базы данных PDF 2014 (ICDD).

Количественная оценка с помощью уточнения Ритвельда

Для уточнения Ритвельда структурные данные были взяты из базы данных Find it (ICSD), а также из первичной литературы; уточнены параметры решетки (a, b c, α, β, γ), размер кристаллитов и микронапряжения.Профиль излучения лабораторных дифрактометров, предложенный Бергером, использовался для описания характеристик излучения Cu K α , 14 частично расширен линией Cu K ß , когда измерения проводились без фильтра Ni.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Дополнительная информация

В качестве услуги для наших авторов и читателей этот журнал предоставляет дополнительную информацию, предоставленную авторами.Такие материалы проходят рецензирование и могут быть реорганизованы для онлайн-доставки, но не подлежат редактированию или верстке. Вопросы технической поддержки, возникающие из вспомогательной информации (кроме отсутствующих файлов), следует адресовать авторам.

Благодарности

Мы благодарим Woellner GmbH (Людвигсхафен, Германия) за поставку растворов силиката калия.

Банкноты

А. Масуди Алави, А. Сакс, П. Квирмбах, ChemistryOpen 2020 , 9 , 631.

Ссылки

2. Weldes H.H., Lange K. R., Ind. Eng. Chem. 1969, 61, 29–44. https://doi.org/10.1021/ie50712a008. [Google Scholar] 3. Геттверт Г., Рибер В., Бонариус Дж., Surf. Пальто. Int. 1998, 81, 596–603. https://doi.org/10.1007/BF02693054. [Google Scholar]

4.

4a. Х.-Д. Зеллманн, Университет Баухауза Веймара (Веймар), 2008 . https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.1372;

4б. Капс К., Хоманн М., Механические свойства и характеристики инженерной керамики и композитов IV (ред.: Д. Сингх, В. М. Кривен, Дж. Салем), John Wiley & Sons Inc., Хобокен, Нью-Джерси, 2009 г., стр. 271–282. https://doi.org/10.1002/9780470584262.ch36. [Google Scholar]

5.

5a. H. Polzin, Anorganische Binder: Zur Form- und Kernherstellung in der Gießerei , Schiele & Schön GmbH, 2013 ;

5б. Zellmann H.-D., Kaps C., J. Am. Ceram. Soc. 2006, 89, 1369–1372. https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2005.00887.x. [Google Scholar]

6.

6a. Дуриф А., в Кристаллохимии конденсированных фосфатов, Springer, США, Бостон, Массачусетс, 1995, стр. 187–350. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9894-4_4; [Google Scholar] 6b. Дуриф А., Науки о твердом теле. 2005, 7, 760–766. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2004.11.022. [Google Scholar] 7. Цухако М., Хасэгава К., Мацуо Т., Мотока И., Кобаяси М., Bull. Chem. Soc. Jpn. 1975, 48, 1830–1835. https://doi.org/10.1246/bcsj.48.1830. [Google Scholar]

8.

8a. Полинг Л., Шерман Дж., З. Кристаллогр.1937, 96, 481–487. https://doi.org/10.1524/ zkri.1937.96.1.481; [Google Scholar] 8b. Капене З. Ю., Константин З. А., Красников В. В., Изв. Акад. АН СССР, Неорг. Матер. 1985, 21, 1552–1554; [Google Scholar] 8d. Fratzky D., Schneider M., Meisel M., Z. Kristallogr. Новый кристалл. Struct. 2000, 215, 341–342. https://doi.org/10.1515/ncrs-2000-0317. [Google Scholar]

9.

9a. Виппола М., Керанен Дж., Зоу X., Ховмёллер С., Лепистё Т., Мянтюля Т., J. Am. Ceram. Soc. 2000, 83, 1834–1836. https: // doi.org / 10.1111 / j.1151-2916.2000.tb01 477.x; [Google Scholar] 9b. Виппола М., Ахманиеми С., Керянен Дж., Вуористо П., Лепистё Т., Мянтюля Т., Олссон Э., Mater. Sci. Англ. А 2002, 323, 1–8. https://doi.org/10.1016/S0921-5093(01)01367-3; [Google Scholar] 9c. Чунг Д. Д. Л., J. Mater. Sci. 2003, 38, 2785–2791. https://doi.org/10.1023/A:102444 6014334; [Google Scholar] 9d. Chiou J. M., Chung D. D. L., J. Mater. Sci. 1993, 28, 1447–1470. https://doi.org/10.1007/ BF00363336. [Google Scholar] 10. Тило Э., Энгью.Chem. Int. Эд. Англ. 1965, 4, 1061–1071. https://doi.org/10.1002/anie.196510611. [Google Scholar] 11. Масуди Алави А., Strukturelle Phasenanalyse von chemischen Prozessadditiven in der Silikat-Industrie :, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, 2019, стр. 31–47. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25694-4_4. [Google Scholar] 12. Staffel T., Wahl F., Weber S., Glaum R., Farbe Lack 2002, 108, 103–109. [Google Scholar] 13. Averbuch-Pouchot M., Acta Crystallogr. Разд. C 1989, 45, 1273–1275. https: // doi.org / 10.1107 / S010827018
46. [Google Scholar] 14. Бергер Х., Рентгеновский спектр. 1986, 15, 241–243. https://doi.org/10.1002/xrs.1300150405. [Google Scholar]

Руководство по классификации драгоценных камней

Немногое в геммологии бывает простым и понятным. У каждого установленного принципа есть исключения. Это относится и к классификации драгоценных камней. Нет единого способа классифицировать драгоценные камни. Скорее их несколько. У каждого своя цель, а также есть исключения, заслуживающие пристального внимания.

Тайский рубин (3.66 карат) и шри-ланкийский сапфир (2,75 карата). Фото © Джоэл Э. Арем, доктор философии, FGA. Используется с разрешения.

Содержание:

  • Драгоценные и полудрагоценные камни
  • Алмазы и цветные камни
  • Природные, синтетические и имитационные камни
    • В чем разница между натуральными и синтетическими драгоценными камнями?
    • В чем разница между синтетическими и гомосодержащими драгоценными камнями?
    • Что такое искусственные камни?
  • Органические и неорганические драгоценные камни
  • Кристаллические и аморфные материалы
  • Агрегаты
  • Камни
  • Классификация минералов и драгоценных камней
    • Химический состав
    • Молекулярная структура
    • Пример: алмаз и графит
  • Виды и разновидности минералов
  • Исключения для граната
      Серия
    • и смеси
    • Формируют ли другие минералы серию?
  • Группы минералов и классификация драгоценных камней
  • Классы минералов и классификация драгоценных камней

Драгоценные и полудрагоценные камни

На протяжении веков люди использовали термины «драгоценный» и «полудрагоценный» для описания драгоценных камней.Вы все еще время от времени будете слышать эти термины и сегодня. Однако из этой классификации драгоценных камней так много исключений, что она не имеет реальной ценности. Например, бриллианты традиционно считались драгоценными камнями, но некоторые из них продаются по 100 долларов за карат. Вы можете увидеть их (при достаточном увеличении) как акцентные камни на недорогих украшениях. С другой стороны, драгоценные камни граната традиционно считались полудрагоценными камнями, однако некоторые из них продаются по цене более 1000 долларов за карат, что в десять раз дороже, чем низкокачественный алмаз.

Упоминание набора типов драгоценных камней как «драгоценных», а всех других драгоценных камней как «полудрагоценных» может ввести в заблуждение, поскольку это подразумевает, что драгоценные камни по своей сути имеют большую ценность.Профессиональные геммологи больше не используют эти термины. Если вы встретите эти описания, покупатель остерегается.

Названный в честь бриллиантов из-за их исключительного блеска и дисперсии, демантоидные гранаты считаются одними из самых редких драгоценных камней в мире и могут иметь гораздо более высокие цены, чем большинство алмазов. 1.1-ct демантоид, Россия. Фото © Джоэл Э. Арем, доктор философии, FGA. Используется с разрешения.

Бриллианты и цветные камни

Вы также обычно найдете драгоценные камни, разделенные на две другие категории: алмазы и цветные камни.(Некоторые дилеры используют сокращение «цвет» для обозначения цветных камней). Все драгоценные камни, кроме бриллиантов, относятся к категории «цветные камни». Огранщики и дилеры используют эту систему классификации драгоценных камней по двум основным причинам.

Оранжево-желтый бриллиант

Во-первых, для огранки алмазов требуются специальные инструменты, потому что эти камни тверже всех остальных. За редким исключением, эти инструменты не подходят для резки цветных камней. Таким образом, огранщикам драгоценных камней нужны два разных набора инструментов для работы с обоими типами камней.

Во-вторых, алмазы и цветные камни добываются и распределяются по-разному. Алмазы – одни из немногих драгоценных камней, которые постоянно продаются. Тем не менее, алмазная промышленность заставляет широкую общественность полагать, что алмазы невероятно редки. На самом деле, цветные драгоценные камни встречаются гораздо реже, чем бриллианты.

Почему это происходит? Почти монополия контролирует продажу и маркетинг алмазов. Руководители стараются не наводнять рынок. Таким образом, бриллианты сохраняют свою ценность. Между тем, отличная реклама также убедила общественность в том, что бриллианты – лучшие драгоценные камни для обручальных колец.

В этой системе классификации драгоценных камней все бриллианты, бесцветные или цветные, по-прежнему считаются бриллиантами. Тем не менее, бесцветные бриллианты и бриллианты фантазийных цветов – те, которые имеют любой цвет, кроме светло-желтого, – имеют разные системы классификации.

Точно так же все цветные камни считаются цветными, даже если образец бесцветен. Например, геммологи по-прежнему классифицируют бесцветный сапфир или топаз как цветной камень. Однако, в отличие от алмазов, бесцветный образец оценивается так же, как и цветной.

Топазов бразильских, в том числе бесцветные. Фото © Джоэл Э. Арем, доктор философии, FGA. Используется с разрешения.

Натуральные, синтетические и искусственные камни

Еще один способ классификации драгоценных камней – натуральный или синтетический.

В чем разница между натуральными и синтетическими драгоценными камнями?

Естественные камни, естественно, образуются в природе. Синтетические камни выращивают в лабораториях.

Натуральные и синтетические материалы могут обладать одинаковыми свойствами, но все же иметь значительные различия.Главное отличие – редкость. На формирование природного камня обычно уходят миллионы лет. Кроме того, многие люди считают, что натуральные камни обладают эстетическими качествами, которых нет в материалах массового производства. Ценность – еще одно отличие. Поскольку натуральные драгоценные камни встречаются реже и на их формирование требуется больше времени, они более ценны, чем их синтетические аналоги. По этой причине различать натуральные и синтетические материалы – важный навык для геммологов.

Драгоценные камни синтетический корунд (рубины и сапфиры). Фото © Джоэл Э.Арем, доктор философии, FGA. Используется с разрешения.

В чем разница между синтетическими и гомосоставными драгоценными камнями?

Камни, созданные в лабораториях, можно подразделить дальше.

  • Синтетический относится к материалам, которые дублируют свои натуральные аналоги. Например, синтетические изумруды, сапфиры и шпинели обладают такими же физическими и оптическими свойствами, что и природные разновидности. Во многих случаях отличить натуральный камень от синтетического довольно сложно.
  • Материалы Homocreate не имеют аналогов.В эту категорию входят созданный в лаборатории гадолиний-галлиевый гранат (GGG) и иттрий-алюминиевый гранат (YAG).

В течение долгого времени геммологи считали кубический цирконий (CZ) однородным драгоценным камнем. Однако крошечные кристаллы CZ, недостаточно большие для использования в качестве драгоценных камней, были обнаружены в природе как минерал бадделеит. Это открытие означает, что CZ – это синтетический камень, а не гомокреат.

Производители могут создавать кубический цирконий в виде бесцветных камней или различных цветов, как эти синие образцы.Фото Джека Спейдса. Лицензия CC By 2.0.

Что такое искусственные камни?

Имитация или имитация драгоценного камня – это любой материал, представленный как «двойник» другого драгоценного камня. Например, натуральный белый топаз можно продать как имитацию бриллианта. С другой стороны, его также можно продать как настоящий топаз. CZ, описанный в рекламе украшений как фианит, не является имитацией. Напротив, CZ, представленная в виде «двойника» алмаза, является имитацией.

Многие продавцы часто продают имитацию драгоценных камней, как правило, по гораздо меньшей цене, чем драгоценные камни, которые они имитируют.Пока потребители знают, что покупают, например, «искусственный жемчуг» или «поддельные бриллианты», в этом нет ничего неэтичного. Однако продавать имитацию драгоценного камня как настоящую неэтично.

Органические и неорганические драгоценные камни

Другой подход к классификации драгоценных камней – разделение драгоценных камней на органические и неорганические. Под органикой понимаются драгоценные камни, в формировании которых участвуют живые организмы. Янтарь, например, начинался как древесный сок. Жемчуг создают разные моллюски. Следовательно, эти драгоценные камни классифицируются как органические.

Этот кулон украшен янтарным камнем, содержащим фрагменты окаменелого органического вещества.

Термин «неорганический» охватывает все остальное. Итак, все в минеральном мире попадает в классификацию неорганических веществ.

Однако не все неорганические драгоценные камни являются минералами. В Соединенных Штатах драгоценный камень может быть классифицирован как минерал только в том случае, если он был геологически создан на Земле. Таким образом, созданные в лаборатории камни, даже если они имеют неорганическое происхождение и те же свойства, что и их природные аналоги, юридически не могут считаться минералами.В целях классификации драгоценных камней эти созданные в лаборатории драгоценные камни имеют те же свойства, что и их природные минеральные аналоги. Однако в рекламе их нельзя назвать полезными ископаемыми.

Кристаллические и аморфные материалы

Различение кристаллических и аморфных материалов – еще один способ классификации драгоценных камней. Термин «кристаллический» относится к минералам, состоящим из повторяющегося расположения атомов. Термин «аморфный» относится к материалам, которые не состоят из повторяющегося расположения атомов.Хотя некоторые материалы могут выглядеть невооруженным глазом как кристаллы, при проведении этого различия имеет значение только их атомная структура. Например, стеклянный куб может выглядеть как кристалл, но его атомная структура остается некристаллической. Стекло, как натуральное, так и искусственное, – это аморфный материал.

Не все драгоценные камни кристаллические. Янтарь и опал, а также стекло являются хорошими примерами аморфных драгоценных камней. Аморфные материалы могут иметь органическое или неорганическое происхождение. Примеры органических аморфных материалов включают янтарь и слоновую кость.Неорганические аморфные драгоценные камни включают опал.

Украшения из слоновой кости. Фото © Джоэл Э. Арем, доктор философии, FGA. Используется с разрешения.

Агрегаты

Термин «совокупность» применяется к группам небольших драгоценных камней, которые образуются вместе. Агрегаты образуются, когда требования, необходимые для образования драгоценных камней, такие как определенные химические вещества, тепло, давление и пространство, отсутствуют в течение необходимого количества времени.

Хотя агрегат может выглядеть аморфным, внутри он состоит из тысяч микроскопических кристаллов.Наиболее распространенным примером совокупных минералов является семейство халцедонов, в которое входят агат и яшма. Эти члены семейства кварцев имеют много общих характеристик. Таким образом, эти агрегаты могут иметь тот же удельный вес и показатель преломления, что и целый кристалл кварца, но очень разные по внешнему виду.

Яшма Биггса. Фото Дейдре Вуллард. Лицензия CC By 2.0.

Скалы

В то время как кристаллы и аморфные материалы состоят из одного основного ингредиента, смесь минералов состоит из горных пород.Гранит не является драгоценным материалом, но является одним из самых распространенных и известных камней. Если вы внимательно посмотрите на образец, вы увидите, что черные, белые и серые части связаны вместе. Вы не увидите слишком много камней в геммологии. Лазурит, пожалуй, самая известная порода, встречающаяся в мире драгоценных камней.

Гранит

Классификация минералов и драгоценных камней

Теперь мы переходим к самой сути классификации драгоценных камней. Подавляющее большинство драгоценных камней – это минералы. И химический состав, и молекулярная структура определяют минеральные виды.

Химическая косметика

Химический состав »относится к атомам, содержащимся в минерале. У алмаза, например, самый простой химический состав. Углерод (C) – единственный присутствующий элемент. Корунд состоит всего из двух элементов, алюминия (Al) и кислорода (O), выраженных формулой Al 2 O 3 . Это означает, что молекула корунда содержит два атома алюминия и три атома кислорода.

Химия других драгоценных камней усложняется. Например, химический состав турмалина можно выразить как Na (Li, Al) 3 Al 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 (OH, F).

Молекулярная структура

«Молекулярная структура» относится к тому, как молекулы прикрепляются друг к другу. Хотя вы не можете увидеть отдельные атомы, вы можете увидеть результаты того, как они прикрепляются друг к другу в целых кристаллах. Алмазы образуют кристаллы, похожие на две пирамиды, прикрепленные к основанию. Кварц образует удлиненные кристаллы с шестью гранями. Это результат их молекулярной структуры. Например, представьте, что у вас есть два набора плиток. Четырехсторонняя плитка будет составлять единый дизайн.Шестигранные плитки образуют совершенно другой набор рисунков. Эти два стиля несовместимы. Каждый набор представляет собой отдельную кристаллическую систему.

Пример: алмаз и графит

Используется в грифелях для карандашей, графит очень мягкий и черный. Самое твердое вещество в природе, алмаз (обычно) бесцветен. Графит и алмаз имеют одинаковый химический состав: чистый углерод. Итак, чем объясняется разница во внешнем виде и твердости? У них разное расположение атомов углерода.Атомы углерода в алмазах расположены в виде тетраэдра, где каждый атом углерода связан с четырьмя другими атомами углерода. Эта структура невероятно устойчива, что объясняет твердость алмаза. С другой стороны, атомы углерода в графите расположены по схеме «проволочная сетка». Эта структура менее устойчива. Это делает графит мягким.

Когда минералы имеют общий химический состав, но разные молекулярные структуры, их молекулярные структуры определяют тип минерала. Некоторые минералы имеют общую молекулярную структуру, но разный химический состав.В этих случаях химический состав определяет тип минерала.

Виды и разновидности минералов

В этой статье мы обсуждали чистые минералы. В природе минералы обычно содержат примеси, присутствующие в очень крошечных количествах, обычно 3% или менее от кристалла по весу. Эти примеси не изменяют первичный химический состав. Следовательно, название или вид минерала не меняется. Однако они меняют некоторые характеристики минерала, поэтому мы используем подклассификацию, называемую разновидностями.«Изменения таких характеристик, как цвет, могут существенно повлиять на ценность драгоценного минерала.

Цвета и разновидности

Многие чистые минералы бесцветны. Примеси придают им цвет. Например, чистый корунд бесцветен. Добавьте немного хрома, и мы называем его рубином. Добавьте немного титана и железа, и мы получим синий сапфир. Чистый берилл также бесцветен. Добавьте немного хрома, и мы получим изумруд. Добавьте немного железа, и вы получите аквамарин. Даже небольшое количество примесей может сделать минерал исключительно ценным!

Корунд и берилл называются «минеральными видами».Их цветные версии – это «разновидности». Другой очень распространенный вид – кварц с цветными разновидностями, такими как аметист, цитрин и дымчатый кварц.

Разновидности кварца: горный хрусталь (бесцветный, 11 карат), празиолит (зеленый, 4,48 карата) и розовый кварц (розовый, 14,20 карата). Фото © Джоэл Э. Арем, доктор философии, FGA. Используется с разрешения.

Гранат Исключения

Всегда есть одно или два исключения. Итак, поехали. Не все минералы в чистом виде бесцветны. Гранат – один из самых очевидных примеров.Кроме того, существует несколько разновидностей и разновидностей гранатов. Все гранаты имеют одинаковую структуру и много общего по своему химическому составу. Тем не менее, у них есть химические вариации. Каждый из этих вариантов соответствует новому виду граната.

Вот иллюстрация, которая не совсем точна с научной точки зрения, но все же помогает объяснить различия в гранатах. Посмотрите на свою руку и представьте, что это модель молекулы граната. Все гранаты имеют одинаковую структуру, форму руки и практически одинаковый химический состав.Последние суставы ваших пальцев представляют собой отдельные атомы. Хотя большинство атомов остаются неизменными, в этих соединениях могут находиться разные атомы. Если вы измените атомы (химию), вы измените вид. Это правило. Однако вы можете видеть, что форма вашей руки не изменилась, как и другие основные характеристики. Следовательно, разные виды по-прежнему остаются гранатами.

Гранаты. Фото © Джоэл Э. Арем, доктор философии, FGA. Используется с разрешения.

Серия

и смеси

Обычные красные гранаты – это гранаты альмандин или пироп.Оба эти вида граната имеют темно-красный цвет. Однако каждый из них имеет немного разный химический состав. Самый чистый из когда-либо найденных гранатов альмандин содержит около 20% пиропа. Самый чистый пироп также содержит около 20% альмандина. Каждый из этих драгоценных камней также содержит небольшое количество гранатов других видов. Когда геммологам нужно назвать гранат, они называют его компонентом большинства. Как видите, это не всегда четкое различие. Подумайте вот о чем: если самый чистый пироп из когда-либо обнаруженных гранатов состоит только на 80% из пиропа, то есть намного больше образцов, которые ближе к тому, чтобы состоять только из 50% пиропа.Геммологи описывают большинство гранатов просто как смесь альмандина и пиропа.

Некоторые смеси граната приобретают особый набор характеристик. Например, родолит состоит примерно на 70% из пиропа и 30% из альмандина. Что отличает его от других, так это его пурпурный цвет, так как два его основных компонента – красные. Это качество настолько отчетливо, что родолит считается разновидностью граната.

Гранаты никогда не встречаются в чистом виде, а всегда в сочетании друг с другом. Например, большинство гранатов ювелирного качества относятся к серии альмандин-пироп-спессартит.Альмандин, пироп и спессартит являются отдельными видами граната и всегда встречаются вместе. Виды, которые составляют большинство, дали название драгоценному камню. Такой вид смеси, в которой виды определенного драгоценного камня всегда встречаются вместе, называется твердотельной серией.

Формируют ли другие минералы серию?

Гранаты – не единственные минералы, образующие ряды. Полевые шпаты и шпинели также образуют твердотельный ряд, как гранаты.

Набор цветов шпинель (камни от 1 до 15 карат).Фото © Джоэл Э. Арем, доктор философии, FGA. Используется с разрешения.

Минеральные группы и классификация драгоценных камней

Ученые также классифицируют минералы по группам. Хотя для минералогов важнее, чем для геммологов, выучить терминологию. Поля перекрываются, и термины иногда появляются в геммологических текстах.

Не все виды в группе могут считаться материалами ювелирного качества. Например, огранщики обычно обрабатывают только три ранее упомянутых вида граната, а также андрадит, гроссуляр, гидрогроссуляр и уваровит (а также их смеси и разновидности).Гранаты не ювелирного качества включают гольдманит, кимзейит, кноррингит, шорломит и яматоит.

Аналогичная ситуация существует для групп турмалина и полевого шпата. Лишь немногие из их членов обычно находят применение в качестве драгоценных камней.

Классы минералов и классификация драгоценных камней

Общая химия также может классифицировать минералы. Например, все минералы, содержащие кремнезем, относятся к силикатам. Хотя это не важно для всех геммологов, огранщики драгоценных камней могут найти эту информацию полезной.Например, когда гранильщики впервые обрабатывают драгоценный камень, они должны выбрать лучший полировальный состав. Определение класса камня делает разумным начать с соединений, которые работают с другими драгоценными камнями в этой группе.

Малиновый кварцит для ванны: отзывы, свойства

Камень малиновый кварцит – это горная порода. Другими словами, он состоит из нескольких минералов, главный из которых – кварц. От него собственно и произошло название. Кварц в небольших количествах смешан с топазом, корундом, серицитом, пирофиллитом, полевым шпатом, тальком.При перекристаллизации песчаника образуется эта смесь. Такая метаморфоза происходит под воздействием температуры или давления.

Описание

Малиновый кварцит, рассмотренный в статье ниже, занимает отдельное место среди огромного количества видов карельских минералов. По своим свойствам это самый уникальный камень. Его еще называют порфиром, или шохан-порфиром (из-за внешнего сходства с иранским порфиром). Это означает «королевский камень».

Минерал сочетает в себе очень высокую прочность, долговечность, твердость, а также красивый внешний вид.

Малиновый кварцит, как показали медицинские исследования, обладает лечебными свойствами. Так, стабилизирует давление, устраняет недуги метеочувствительных людей, вызванные погодными изменениями, а также снимает боли в суставах и пояснице.

В бане малиновый кварцит Шокшина делает пар очень легким. Такой эффект достигается за счет низкой теплопроводности и высокой плотности камня, что в совокупности дает отличную теплопередачу на долгое время.

Исторически этот минерал предназначался для украшения различных величественных построек и построек Св.Петербург и Москва. Пожалуй, это самый торжественный самородок из Прионежья.

Шокшинский малиновый кварцит всегда очень ценился, а потому использовался для отделки особо значимых архитектурных объектов. По минеральному составу считается практически чистым кварцем (около 98%). Это экологически чистый материал, практически не радиоактивный, что позволяет использовать его для облицовки офисов и жилых помещений. Хорошая устойчивость к высоким температурам дает преимущества при использовании минерала в печах для сауны и бани.

Химические свойства

Кварцит получают из песчаников, состоящих из крупных цементно-связанных фрагментов осадочного происхождения. Некоторые крупные обломки песчаника остаются при перекристаллизации. Следовательно, кварциты часто имеют неравномерную структуру. В минеральных кристаллах слюды хорошо прослеживается кварц. Склеивание таких частиц разного размера делает камень очень прочным.

Прочностная характеристика напрямую связана с составом камня, поскольку кварц (его основной компонент) по шкале Мооса имеет индекс твердости 7 баллов.В этом случае топаз, также входящий в состав кварцита, по шкале занимает восьмую строчку. Корунд, прикрепленный к породе, уступает только алмазу по показателю твердости, который составляет 10 баллов. Всего твердость кварцитов составляет около 8 баллов.

Помимо высокой прочности, кварцит малинового цвета, свойства которого описаны в этой статье, устойчив к температуре. Его отрицательные значения не влияют на камень. Это также влияет на огнестойкость. Минерал начинает меняться только при 1770 ° C.Такая термостойкость делает камень отличным сырьем для парного возведения. Малиновый кварцит для ванны, отзывы о котором всегда положительные, делает его прочным и безопасным. При активной эксплуатации срок службы породы около 200 лет.

Камень не повреждается даже при повышенной влажности. На минерал не действуют различные химические реагенты. Порода не реагирует с кислотами и щелочами. Но малиновый кварцит и человек не спешит уступать. Из-за повышенной твердости его очень сложно обрабатывать, что значительно удорожает изделия из этой породы.Приобретайте его для особых случаев. Например, из этого камня был сделан саркофаг Наполеона.

Место рождения

Это обычный камень. Он находится среди метаморфических пород, лежащих длинными большими слоями. Эти месторождения находятся в Америке, Африке, России и Восточной Европе. На территории нашей страны зарегистрировано 30 месторождений. Основная их концентрация находится на Урале.

Малиновый кварцит

Минералы малинового оттенка подходят для хранения тепла в духовках, банях и саунах.Их тепло согревает воздух, потолок, полки и стены. Из-за высокой температуры минералов при поливе их водой на них образуется густой пар, прогревая пароварки.

Материал

Минерал – натуральный природный камень. Для него характерен кварцевый однородный состав. Часто добывается в Карелии. Его использовали для украшения значительных архитектурных построек (в Санкт-Петербурге им украшали Исаакиевский собор, а точнее его алтарь, Казанский собор, Зимний дворец).Этот экологически чистый и красивый материал с прекрасными физико-механическими свойствами может использоваться для печей в банях и саунах.

Отличительные особенности минерала:

  • Имеет небольшой показатель водопоглощения;
  • Обладает повышенной прочностью;
  • Долгожитель;
  • Имеет слабую истираемость.

Применение

Малиновый кварцит для бани перед укладкой в ​​дровяную или электрическую печь необходимо промыть водой от пыли, просушить, а поврежденные и мелкие камни выбросить.При кладке в топку между минералами должно оставаться небольшое пространство для свободной циркуляции воздуха. При этом плоские, самые большие камни следует размещать в нижней части, а маленькие – в верхней.

Расстояние между электронагревателями в электропечах при кладке камней должно оставаться неизменным. При этом нагревательные элементы электроплит обязательно должны быть покрыты минералами (идеальное расстояние около 5 см над нагревательными элементами).

Лечебные свойства

Согласно различным медицинским исследованиям, малиновый кварцит обладает различными лечебными свойствами:

  • Устраняет недуги смены погоды;
  • Уравнивает давление;
  • Помогает при боли;
  • Усиливает мужскую потенцию;
  • Улучшает состав крови.

Минералу также приписывают магические свойства. Следует отметить, что для многих это остается загадкой, которая до сих пор не решена.

Камень в истории

Это удивительный камень, который по счастливой случайности стал символом достатка и роскоши. Царским указом его было предписано использовать только для значительных строительных объектов XIX века, поэтому, как уже говорилось выше, его можно увидеть в декоре фасадов и стен Зимнего дворца, Казани и Санкт-Петербурга. .Исаакиевский собор, Михайловский дворец и Московский Кремль.

Кроме того, он использовался для создания гробницы Наполеона. Крышка и основание саркофага были вырезаны из цельных частей малинового кварцита. Это подарок Николая I. Доставка этих полезных ископаемых из Карелии в российскую казну стоила больших денег. Но следует отметить, что памятник Николаю I также был изготовлен из малинового кварцита.

На этот камень цены пока очень высокие – от 10 000 рублей за тонну.

Радиоактивность

Следует отметить, что по результатам исследований гамма-спектра эффективная удельная активность природных радионуклидов в кварците достигает 194 Бк / кг. Это не превышает допустимого значения для первоклассных строительных материалов.

Эти минералы используются для производства динаса, а также в металлургии в качестве флюса, кислотостойкого материала, а также декоративного и строительного камня.

Малиновый кварцит для ванны: отзывы

Читая отзывы об этом минерале, можно сделать вывод, что его выбирают те, кто часто не желает заниматься покупкой камней для бани и ищет «долговечный» вариант.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *