Пенопласт википедия: HTTP 429 – too many requests, слишком много запросов

Экструзионный пенополистирол — Википедия

(перенаправлено с «Экструдированный пенополистирол»)

Экструзионный пенополистирол (XPS, ЭПС, экструдированный пенополистирол) — синтетический теплоизоляционный материал, впервые созданный в США в 1941 году.

Экструзионный пенополистирол имеет широкую сферу применения: теплоизоляция фундаментов и цоколей, слоистой кладки и штукатурного фасада, кровли (инверсионные, традиционные, эксплуатируемые и др), полов, в том числе «тёплых». Также именно экструзионный пенополистирол применяется при строительстве автомобильных и железных дорог, снижая риск промерзания грунтов земляного полотна и последующего промерзания и вспучивания (морозное пучение грунта) Материал решает задачи теплоизоляции спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.

Экструзионный пенополистирол и полистирольный пенопласт состоят из одного вещества, но отличаются технологией создания гранул [1]. Обычный пенопласт создается путём «пропаривания» микрогранул водяным паром их гиперувеличения под воздействием температуры пары пока не будет заполнена пеной пенополистирола вся форма.

Экструзионный пенополистирол производится методом экструзии. Экструзионный пенополистирол получают путём смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. Качественный экструзионный пенополистирол обладает равномерной, закрытопористой структурой, с диаметром ячеек 0,1-0,2 мм.

Специальный тип материала, обладающий плотностью 25..47 кг/м³[2] и высокой прочностью на сжатие, применяется при строительстве взлётных полос, автомобильных и железных дорог. Высокая прочность экструзионного пенополистирола является его главным преимуществом и позволяет его использовать не только как утеплитель, но и как строительный материал выполняющий иногда даже функции вспомогательных или несущих конструкций.

Экструзионный пенополистирол обладает низкой теплопроводностью (0,029-0,034), минимальным водопоглощением (0,2-0,4 %), малым удельным весом (25..45 кг/м³). По показателям теплоизоляции и легкости экструзионный пенополистирол несколько превосходит обычный пенополистирол низкой плотности (40 кг на м3), который имеет теплопроводность 0.

038 Вт/(м*С).[3]

К недостаткам экструзионного пенополистирола относится его высокая горючесть по классу Г3-Г4, в то время как многие производители пенопласта за счет специальных добавок добились фактически негорючих характеристик по классам Г1 и В1. Тем не менее, согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Федеральному закону № 123 экструзионные плиты высокой степени горючести (Г3-Г4) могут использоваться в конструкциях. При повышенных требованиях к пожарной безопасности используют экструзионный пенополистирол группы горючести Г3.

Также следует отметить, что согласно новому Федеральному законодательству (ФЗ № 123) для горючих теплоизоляционных материалов регламентируется определение показателя токсичности продуктов горения, для качественных пенополистиролов она составляет не более Т2- умеренноопасные. Кстати, показатель Т2 также присущ и материалам из дерева, например паркетам.

Срок службы материала сопоставим со сроком службы всего здания, у качественных производителей он составляет более 40 лет.

  1. ↑ Сравнение экструдированного пенополистирола и пенопласта  (неопр.). Дата обращения: 1 июня 2013. Архивировано из оригинала 28 мая 2013 года.
  2. ↑ Полная информация об экструдированном пенополистироле
  3. ↑ Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных материалов.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок.

(15 мая 2011)

Изучение пенопласта – презентация онлайн

Похожие презентации:

Сложные эфиры. Жиры

Физические, химические свойства предельных и непредельных карбоновых кислот, получение

Газовая хроматография

Хроматографические методы анализа

Искусственные алмазы

Титриметрические методы анализа

Биохимия гормонов

Антисептики и дезинфицирующие средства. (Лекция 6)

Клиническая фармакология антибактериальных препаратов

Биохимия соединительной ткани

1. Изучение пенопласта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
при ТПУ
Курсовая работа по органической химии
Изучение пенопласта
Выполнил:
Цибенко Александр, 314 гр
Проверила:
Усова Н.Т., учитель химии
Томск 2015

2. Пенопласт

Наиболее распространенные пенопласты:
Полистирольный
пенопласт
Полиуретановый
пенопласт
Цель:
Постараться синтезировать карбамидо-формальдегидный пенопласт и
проверить химические свойства пенопласта, от которых он разрушается.
Задачи:
1.
Поскольку пенопласт очень часто применяется в нашей жизни, я хотел бы
проверить, так ли тяжело получить его в домашних условиях для каких-либо
бытовых нужд на примере карбамидо-формальдегидного пенопласта.
2.
Экспериментально проверить химические свойства на примере обычного
покупного пенопласта и карбамидо-формальдегидного, в случае, если синтез
пройдет успешно.

4. Получение карбамидо-формальдегидного пенопласта лабораторным способом

Карбамидоформальдегидный
пенопласт
в быту пеноизол (торговая
марка)

5. Попытка №1

Мочевина должна очень хорошо растворяться в формалине, но то, что было
куплено в магазине, очень плохо растворялось. В одной пробирке Смешали
мочевину с формалином в пропорции 1:1,3. Во второй пробирке смешали
шампунь с соляной кислотой. Содержимое тщательно перемешали.
Образовалась пена. После влили содержимое второй пробирки в первую и
еще раз перемешали. Пробирку прогрели над спиртовкой и продолжили
нагревание. Реакции не последовало.

6. Попытка №2

В первой пробирке смешали формалин с мочевиной 1,3:1. Во второй
пробирке смешали жидкое мыло с соляной кислотой. Содержимое пробирки
тщательно взболтали до образования пены. Влили содержимое второй
пробирки в первую. Еще раз взболтали. При нагревании реакции так же не
последовало.

7. Итоги синтеза

Мне так и не удалось синтезировать пенопласт.
Скорее всего все дело в мочевине, которая в качестве удобрения идет с
примесями. В дальнейшем хотелось бы повторить опыт, но уже с
использованием нормальной мочевины и проверить химические свойства
полученного карбамидо-формальдегидного пенопласта.

8. Таблица растворимости полистирола

Воздействующее вещество
Стиропор
Солевые растворы
+
Мыла и растворы смачивающих веществ
+
Отбеливающие вещества
+
Разведенные кислоты
+
Соляная и азотная кислоты
+
Безводные кислоты

Едкий натр, нашатырный спирт
+
Органические растворители

Насыщенные алифатические углеводороды Парафиновые масла, вазелин
+-
Дизельное топливо

Карбюраторное топливо

Спирты
+-
Кремнийорганическое масло
+
устойчив: пенопласт
не разрушается даже
при длительном
воздействии
условно устойчив: при
длительном воздействии
пенопласт может дать
усадку или разрушается
поверхностный слой
неустойчив: пенопласт
более или менее быстро
дает усадку или
растворяется

9.

АцетонРастворился с выделением газа. В ацетоне остался белый осадок. Осадок по
физическим свойствам схож с полимером. Данный осадок дальше не
растворялся в ацетоне.

10. Азотная кислота

Не растворяется. Никакой реакции не последовало.

11. Серная кислота

Реакция не идет.
h3SO4

12. Этиловый эфир уксусной кислоты

Не реагирует.

13. Толуол

Произошло полное растворение с выделением газа (приложение №7). Осадка, как
в случае с ацетоном не осталось. Реакция протекала очень быстро.

14. Петролейный эфир

(смесь легких алифатических углеводородов (пентанов и гексанов), получаемая из
попутных нефтяных газов и легких фракций нефти)
Никакой реакции не наблюдалось.

15. Горение

Моментально сгорает коптящим пламенем. Это свидетельствует о
практически равном отношении углерода к водороду в соединении.

16. Выводы

Синтез не удался. Для синтеза карбамидо-формальдегидного пенопласта
в будущем нужно брать только чистые компоненты.
Проверенный пенопласт оказался устойчив ко многим химическим
веществам, но растворился в толуоле и ацетоне, что исключает их
взаимное использование с пенопластом в быту.

17. Список литературы

Пенопласт. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
(дата обращения: 05.04.2015).
Изготовление пенопласта [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://propenoplast.ru/izgotovit_penoplast.html
(дата обращения: 05.04.2015).
Получение пенопласта [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem6/vid/poly1.htm
(дата обращения: 05.04.2015).
История открытия пенопласта [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://imperiateplaspb.ru/istoria
(дата обращения: 05.04.2015).
Карбамидо-формальдегидные пенопласты [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1866.html
(дата обращения: 03. 0.2015).
Техническая информация о пенопластах из стиропора [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://aspp.com.ua/ru/vse_o_penopolistirole/mirovoj_opit/statja_1.html
(дата обращения: 03.0.2015).
Гроссе Э., Вайсмантель X. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты.
Erich Grosse, Christian Weissmantel Chemie selbst erlebt. Das kannst auch du das chemieexperimentierbuch 2-е русское изд. – Л.:Химия, 1985 Лейпциг, 1974. Перевод с немецкого Л. Н.
Исаевой под ред. Р. Б. Добротина (гл. 1-3) и А. Б. Томчина (гл. 4-8)

English     Русский Правила

Доу | The Materials Science Company

DowIcon_Default_EventsAsset 105chart_iconform-checkmarkform-radio__bulletcog iconnav_callhome_sdshomepage_hero_new–rolloverlist-bulletnav-closenav-closenav-hamburgernav-right-arrow–mobilenav_brochuresnav_callnav_cartnav_case_studiesnav_check_marknav_close_xnav_common_questionsnav_distributornav_driving_directionsnav_exclamation_pointnav_external_linksnav_find_formulationsnav_find_productsnav_infonav_learn_how_to_usenav_literaturenav_locknav_mapnav_media_centernav_pdfnav_quick_checkoutnav_read_latest_newsnav_samplenav_selection_guidesnav_tooltipnav_white_papersnoav-icon-safe-handling-18x18pdp-add_part_numberpdp-arrow–leftpdp-arrow–rightpdp -boxFunnelpdp-list_collapsepdp-list_expandВекторный смарт-объект12Векторный смарт-объект12pdp-shopping_cartutility-searchutility-tooltipvoc_icon>technical_content

В вашем аккаунте установлена ​​кредитная блокировка.

Краткий отчет

Продолжать

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам наилучшие возможности. Нажав кнопку «Принять» ниже, вы даете согласие на получение и хранение файлов cookie с нашего сайта. Помните, что вы можете управлять файлами cookie в настройках вашего браузера. Если вы не согласны с размещением файлов cookie или каким-либо образом ограничите их использование, вы не сможете использовать все интерактивные функции на нашем веб-сайте. Для получения дополнительной информации об использовании нами файлов cookie ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.


Мы работаем во всех цепочках создания стоимости, чтобы обеспечить устойчивое будущее для всех благодаря нашему опыту в области материаловедения и сотрудничеству с нашими партнерами.

Узнать больше

Что ты ищешь?

Используйте интеллектуальный поиск, чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Решение проблем с материалами

Каталог продукции

Поиск технических
ответов

Техническое содержание

Лучшие рынки

Строительство, строительство и инфраструктура

Свобода дизайна

Исследовать

Химическое производство
и промышленность

Вспомогательное производство

Исследование

Технологии лучших продуктов

Клеи и герметики

Полиэтилен

Полиуретаны

Силиконы, силикон-органические гибриды
и силаны

Эластомеры и пластомеры

Амины и хелаты

  • Клеи и герметики
  • Добавки и модификаторы
  • Полиуретан

  • Силиконы, силикон-органические гибриды и силаны
  • полиэтилен
  • Эластомеры и пластомеры

Если вы в настоящее время не покупаете продукцию Dow и хотели бы купить ее у нас, позвоните в один из наших центров обслуживания клиентов.

Если вы выберете новый адрес доставки, цены и наличие товаров в вашей корзине могут стать недействительными. Таким образом, цены и доступность будут подтверждены при следующем посещении корзины.

EXPANDED POLYSTYRENE — Кембриджский словарь английского языка Примеры из литературы

  • Превосходная теплоизоляция обеспечивается толстым слоем пенополистирола со всех сторон, крыши и пола.

Примеры пенополистирола

пенополистирола

Стоимость обычной изоляции из пенополистирола может варьироваться от 7,50 фунтов стерлингов/кв.м для материала толщиной 100 мм до 17,50 фунтов стерлингов/кв. м для высококачественного материала толщиной 50 мм.

Из Кембриджского корпуса английского языка