|
Корунд Фасад: Стена 5 л
Описание
Жидкая теплоизоляция Корунд Фасад: Стена — 5 литров
Корунд Стена — жидкий утеплитель для стен и потолка. Это сертифицированная теплоизоляция.
С его помощью можно эффективно утеплить квартиру или дом, устранить конденсат на стенах и предотвратить образование грибка.
Наносится она с помощью кисти и создает тонкую эластичную пленку (от 0,5 до 4 мм — в зависимости от количества слоев).
- Материал не токсичен и не имеет запаха.
- Специально для стен — паропроницаем и негорюч.
Имеет уникально низкую теплопроводность — 0,0012 Вт/мС. Всего 1 мм Корунда может заменить 50-70 мм минваты или стену, толщиной в полтора кирпича.
Улучшает уровень звукопоглащения на 12% (Отчет по звукоизоляционным свойствам)
Утеплим, а что дальше? Финишная отделка
- Вы можете наклеить обои или керамическую плитку непосредственно на покрытую Корундом стену.
- Можно заколеровать сам Корунд или покрасить его сверху краской на водной основе.
Для приклейки плитки рекомендуем использовать акрилатный клей — «жидкие гвозди», обои же можете наклеить любым привычным и доступным клеем – материалы полностью совместимы.
Секреты нанесения
- Важно тщательно перемешать теплоизоляцию перед нанесением.
Можно вручную, либо используйте дрель с лопастной насадкой. Максимально допустимая скорость перемешивания – 100 об/мин. Ориентировочное время перемешивания – дрелью 3-8 минут, ручное перемешивание 7-10 минут. Перемешайте продукт пока он не станет похож на сливки.
- Наносите Корунд при положительной температуре воздуха в помещении (от +7 С).
- Толщина одного слоя — не больше 1 мм. Дайте просохнуть слою 24 ч и можно наносить следующий.
- Чтобы уменьшить расход Корунда — можно предварительно загрунтовать стену грунтовкой.
- Если обрабатываемая поверхность большая — можно использовать безвоздушный распылитель.
Характеристики
Параметр | Показатель |
Температура эксплуатации | От -60 до +200 °C |
Максимальная температура работы в пиковом кратковременном режиме | +260 °C |
Температура поверхности во время нанесения Корунд | От +7 до +150 °C |
Плотность композиции | 505 кг/м3 |
Массовая доля нелетучих веществ | 44 % |
Плотность готового покрытия | 300 кг/м3 |
Коэффициент паропроницаемости | 0,013 мг/м ч Па |
Класс по водостойкости в соответствие с DIN EN 1062-1-2004 | Класс III |
Адгезия покрытия к основанию: | |
цементно-песчаный раствор | 1,33 МПа |
кирпич | 2,04 МПа |
металл | 2,2 МПа |
Предел прочности при растяжении | 0,643 МПа |
Относительное удлинение при разрыве | 12,25 % |
Расчетный коэффициент теплопроводности | 0,0012 Вт/м К |
Расчетный коэффициент теплоотдачи | 1,39 Вт/м2 К |
Удельная теплоемкость | 1940 кДж/кг К |
Нанесение
- Подготовка поверхности:
Металл
Очистить поверхность от ржавчины, грязи, старой краски, удалить осыпающиеся элементы.
Зачистку металлической поверхности от ржавчины выполнить с помощью металлических щеток или абразивных кругов с удалением рыхлого слоя ржавчины до появления металлического блеска.
Для поверхности из черных металлов использовать грунтовочное покрытие – «Корунд Антикор» или адгезионны1 грунт ВЛ-02 или ВЛ-023.
Для поверхности из цветных металлов использовать грунтовочное покрытие – адгезионный грунт ВЛ-02 или ВЛ-023
Бетон, кирпичная кладка:
Зачистку поверхности выполнить с помощью пескоструйного аппарата, металлической щетки или абразивных кругов для снятия глянца на поверхности и удаления отслаивающихся и осыпающихся элементов конструкции.
После удаления грязи и полного высыхания поверхности её необходимо обработать грунтовкой «Яхонт»
- Подготовка изоляционного покрытия «Корунд»
Материал «Корунд» готов к применению, его необходимо перемешать, по необходимости, добавив немного дистиллированной воды, непосредственно перед нанесением на предварительно подготовленную поверхность.
Используйте дрель с лопастной насадкой или миксер. Максимально допустимая скорость перемешивания – 100 об/мин.
Ориентировочное время перемешивания – миксером 3-8 минут, ручное перемешивание 7-10 минут. Перемешивать продукт пока не станет похож на сливки.
- Нанесение покрытия
Работать рекомендуется мягкой кисточкой с длинной натуральной щетиной или безвоздушным распылителем с рабочим давлением не более 60-80 бар.
Работать во влажную погоду нельзя, потому что материал излишне разжижается водой и высыхает после монтажа.
Для лучшего сцепления материала с обрабатываемой поверхностью рекомендуется на подготовленную поверхность нанести грунтовочный слой, жидким (как молоко) составом материала, разведённым 40-50% дистиллированной воды.
Срок полного высыхания одного слоя покрытия толщиной 0,4-0,5 мм – не менее 24 часов при температуре окружающего воздуха свыше +7 °С и влажности не выше 80% на протяжении всего времени сушки, т.е. 24 часов. Наносить следующий слой можно только после полного высыхания предыдущего слоя.
Слой порядка 0,4-0,5мм (толщина оптической плотности) получается при трёх «проходах» распылителя, кисти. Нанесение материала более толстым слоем недопустимо, так как это приводит к образованию на его поверхности влагонепроницаемой плёнки, которая в свою очередь препятствует полному испарению находящейся в нём влаги, что приведет к аннулированию теплофизических свойств и деформации покрытия.
Толщину слоя 0,5 мм можно определять толщиномером типа «малярная гребенка», расходом материала 0,55 л на 1 м2 (примерный расход при нанесении покрытия кистью на ровную поверхность) или толщиной «оптической плотности» материала (чтобы через материал не просвечивала подоснова). На расход материала влияет тип поверхности и способ нанесения.
Суммарная толщина покрытия и кол-во слоев определяется теплотехническим расчетом либо рекомендациями сертифицированных региональных представительств производства.
Корунд Муллит Светлый Кирпич – Rongsheng Refractory
Корунд M Уллит Свет B Рик 0 010033
Корундомуллитовый светлый кирпич как разновидность огнеупорного кирпича для горячих продаж для применения в печах на заводе Жуншэн, который широко используется в керамических, электронных, магнитных материалах, редкоземельных, флуоресцентных материалах, стекольной, металлургической и других отраслях промышленности в туннельной толкающей печи, челночной печи. , электрические печи высокотемпературные детали. Легкие изоляционные кирпичи с высоким содержанием глинозема обладают хорошими свойствами низкой теплопроводности, низкой температуры плавления, высокой огнеупорности, высокой термической прочности на сжатие. Есть высококачественные легкие корундово-муллитовые огнеупорные кирпичи для продажи по дешевке в RS. Компания может предоставить спецификации и категории легких корундово-муллитовых кирпичей стандартного размера, а также конкурентоспособную цену и высококачественные изделия из легкого корундомуллитового кирпича, другие спецификации и размеры легких корундовых кирпичей в соответствии к требованиям клиента, пожалуйста, свяжитесь с нами или напишите нам для бесплатной цитаты или прайс-листа.
Корунд M Уллит Светлый B Рик Особенности
1. Корундомуллитовый светлый кирпич имеет низкую теплопроводность и обладает хорошим теплоизоляционным эффектом.
2. Легкие корундово-муллитовые огнеупорные кирпичи имеют низкую теплоту плавления, из-за низкой теплопроводности муллитовая серия легких теплоизоляционных кирпичей накапливает мало тепловой энергии, эффект энергосбережения очевиден при прерывистой работе.
3. Светло-корундовый муллитовый светлый кирпич имеет низкое содержание примесей, очень низкое содержание оксидов, таких как железо, щелочной металл, поэтому обладает высокой огнеупорностью; более высокое содержание алюминия позволяет ему сохранять хорошие характеристики в восстановительной атмосфере.
огнеупорные кирпичи муллита корунда 4.Light имеют высокую термальную прочность на сжатие.
5. Легкие корундово-муллитовые изоляционные кирпичи имеют точный размер, ускоряя кладку, уменьшая количество огнеупорного раствора, обеспечивая прочность и стабильность кладки, тем самым продлевая срок службы футеровки.
6. Светло-корундовый муллитовый кирпич может быть переработан в специальные формы. Уменьшить количество кирпичей и швов.
Корунд M Уллит Светлый B Рик Спецификация
Предметы | ФДЖМ23Л | ФДМ-23 | ФДМ-25 | ФДМ-26 | ФДМ-28 | ФДМ-30 | ФДЖМ-32 | |
Классификация Температура (℃) | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 | 1650 | |
Объемная плотность (г/см3) | 500 | 550 | 800 | 780 | 880 | 1000 | 1200 | |
Прочность на раздавливание в холодном состоянии (МПа) | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | |
Модули разрыва (МПА) | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |
Замена вкладыша повторного нагрева (%) @℃*12ч | -0,3 (1230) | -0,2 (1230) | -0,5 (1350) | -0,6 (1400) | -0,8 (1500) | -0,8 (1600) | -0,7 (1650) | |
Термальный Проводимость (в/м. к) | 400℃ | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,40 | 0,43 |
600℃ | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,50 | |
800℃ | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,44 | 0,51 | |
1000℃ | 0,24 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | |
1200℃ | – | – | – | 0,35 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | |
Химический Состав (%) | АЛ2О3 | 42 | 42 | 45 | 55 | 65 | 72 | 75 |
SIO2 | 54 | 54 | 51 | 41,5 | 32,3 | 25,7 | 23 | |
Fe2o3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
Тио2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |
Цао+Мго | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Корунд М Уллит Светлый Б Рик 7 10009 0 Ап4003 0Ап
1. Применение легкого корундово-муллитового изоляционного кирпича в роликовой печи.
2. Легкие корундовые муллитовые изоляционные кирпичи, подходящие для стеклянных и нефтехимических печей.
3. Легкие корундово-муллитовые изоляционные кирпичи, широко используемые в футеровке челночных печей.
4. Легкие корундовые муллитовые кирпичи применяют высокотемпературные электрические печи.
Корунд M Уллит Светлый B Рик Покупка
На самом деле, есть много причин, по которым корундово-муллитовые изоляционные кирпичи могут иметь такой большой объем продаж на рынке. Основными причинами являются в основном два аспекта. Во-первых, это цена продажи. Роль цены любого продукта является решающей. Большинство производителей очень стабильны, когда они на рынке, поэтому люди могут быть уверены в цене. Качество изоляционных кирпичей из корундового муллита также очень хорошее, эффект огнеупорных кирпичей из легкого корундового муллита не пострадает при длительном использовании.
Корундовый муллитовый светлый кирпич Выберите
❉Проблема качества очень важна. мы выбираем корундово-муллитовые изоляционные кирпичи, внимательно обращаем внимание на качество, и тогда мы можем выбрать лучшее. У этого есть больше защиты для всего этого. Каждый должен учитывать эти соображения в процессе выбора, чтобы действительно убедиться, что качество может быть использовано в будущем.
❉Помимо качества, при покупке корундомуллитового изоляционного кирпича мы должны обращать внимание на общее количество. Существует также разница в спросе на количество в каждом месте. Серьезно проведя соответствующие расчеты, а затем приняв во внимание разные вещи, такой выбор будет иметь большую защиту. Каждый в процессе выполнения чего-то действительно может лучше подумать, прежде чем он сможет завершить соответствующие дела.
❉Корундомуллитовый легкий теплоизоляционный кирпич представляет собой высокотемпературную печь с использованием легкого теплоизоляционного огнеупорного кирпича, температура использования выше 1500 ℃, легкие корундомуллитовые огнеупорные кирпичи могут быть непосредственно использованы в качестве футеровки высокотемпературной печи, могут напрямую контактировать с пламя.
Корундовый муллитовый легкий кирпич Поставщик на заводе RS
1. Огнеупорный завод RongSheng имеет богатое огнеупорное сырье и 20-летний опыт производства огнеупорных кирпичей. Завод по производству огнеупорного кирпича Rongsheng может предоставить спецификацию и категорию, а также конкурентоспособную цену и высококачественную продукцию из кирпича.
2. Производитель огнеупорных кирпичей Rongsheng продолжает вводить новшества и разрабатывать новые продукты. Легкий корундовый муллитовый кирпич имеет легкий вес и небольшую объемную плотность, легкий корундовый муллитовый огнеупорный кирпич богат сырьем и дешевле, чем огнеупорный кирпич, легкие корундовые изоляционные кирпичи. является идеальным теплоизоляционным материалом.
IOPscience::.. Страница не найдена
Поиск статей
Выберите журнал (обязательно) 2D Матер. (2014 – настоящее время) Acta Phys. Грех. (Зарубежный Эдн) (1992 – 1999) Адв. Нац. Науки: наноски. нанотехнологии. (2010 – настоящее время) Заявл. физ. Экспресс (2008 – настоящее время)Biofabrication (2009 – настоящее время)Bioinspir. Биомим. (2006 – настоящее время) Биомед. Матер. (2006 – настоящее время) Биомед. физ. англ. Экспресс (2015 – настоящее время)Br. Дж. Заявл. физ. (1950 – 1967)Чин. Дж. Астрон. Астрофиз. (2001 – 2008)Чин. Дж. Хим. физ. (1987 – 2007)Чин. Дж. Хим. физ. (2008 – 2012)Китайская физ. (2000 – 2007)Китайская физ. B (2008-настоящее время)Chinese Phys. C (2008-настоящее время)Chinese Phys. лат. (1984 – настоящее время)Класс. Квантовая Грав. (1984 – настоящее время) клин. физ. Физиол. Изм. (1980 – 1992)Горючее. Теория Моделирования (1997 – 2004) Общ. Теор. физ. (1982 – настоящее время) Вычисл. науч. Диск. (2008 – 2015)Конверг. науч. физ. Онкол. (2015 – 2018)Распредел. Сист. инж. (1993 – 1999)ECS Adv. (2022 – настоящее время)ЭКС Электрохим. лат. (2012 – 2015)ECS J. Solid State Sci. Технол. (2012 – настоящее время)ECS Sens. Plus (2022 – настоящее время)ECS Solid State Lett. (2012 – 2015)ECS Trans. (2005 – настоящее время)ЭПЛ (1986 – настоящее время)Электрохим. соц. Интерфейс (1992 – настоящее время)Электрохим. Твердотельное письмо. (1998 – 2012)Электрон. Структура (2019 – настоящее время)Инж. Рез. Экспресс (2019 – настоящее время)Окружающая среда. Рез. коммун. (2018 – настоящее время)Окружающая среда. Рез. лат. (2006 – настоящее время)Окружающая среда. Рез.: Климат (2022 – настоящее время)Окружающая среда. Рез.: Экол. (2022 – настоящее время)Окружающая среда. Рез.: Здоровье (2022 – настоящее время) Окружающая среда. Рез.: Инфраструктура. Поддерживать. (2021 – настоящее время)Евр. Дж. Физ. (1980 – настоящее время) Флекс. Распечатать. Электрон. (2015 – настоящее время)Fluid Dyn. Рез. (1986 – настоящее время) Функц. Композиции Структура (2018 – настоящее время)IOP Conf. Сер.: Земная среда. науч. (2008 – настоящее время)IOP Conf. Сер.: Матер. науч. англ. (2009 г.- настоящее время) IOP SciNotes (2020 – настоящее время) Int. Дж. Экстрем. Произв. (2019 – настоящее время)Обратные задачи (1985 – настоящее время)Изв. Мат. (1995 – настоящее время)Дж. Дыхание Рез. (2007 – настоящее время)Дж. Космол. Астропарт. физ. (2003 – настоящее время)Дж. Электрохим. соц. (1902 – настоящее время) Дж. Геофиз. англ. (2004 – 2018)Дж. Физика высоких энергий. (1997 – 2009)Дж. Инст. (2006 – настоящее время)Дж. микромех. Микроангл. (1991 – настоящее время)Дж. Нейронная инженер. (2004 – настоящее время)Дж. Нукл. Энергия, Часть C Плазменная физика. (1959 – 1966)Дж. Опц. (1977 – 1998)Дж. Опц. (2010 – настоящее время)Дж. Опц. A: Чистый Appl. Опц. (1999 – 2009)Ж. Опц. B: Квантовый полукласс. Опц. (1999 – 2005)Дж. физ. A: Общая физ. (1968 – 1972)Дж. физ. А: Математика. Ген. (1975 – 2006) Дж. физ. А: Математика. Нукл. Ген. (1973 – 1974) Дж. физ. А: Математика. Теор. (2007 – настоящее время)Дж. физ. Летучая мышь. Мол. Опц. физ. (1988 – настоящее время)Дж. физ. Летучая мышь. Мол. физ. (1968 – 1987)Дж. физ. C: Физика твердого тела. (1968 – 1988)Дж. физ. коммун. (2017 – настоящее время)Дж. физ. Сложный. (2019 – настоящее время)Дж. физ. Д: заявл. физ. (1968 – настоящее время)Дж. физ. Э: наук. Инструм. (1968 – 1989)Дж. физ. Энергия (2018 – настоящее время)Дж. физ. Ф: Мет. физ. (1971 – 1988) Дж. физ. Г: Нукл. Часть. физ. (1989 – настоящее время)Дж. физ. Г: Нукл. физ. (1975 – 1988)Дж. физ. Матер. (2018 – настоящее время)Дж. физ. Фотоника (2018 – настоящее время)Дж. физ.: Конденс. Материя (1989 — настоящее время) Дж. физ.: конф. сер. (2004 – настоящее время)Дж. Радиол. прот. (1988 – настоящее время)Дж. науч. Инструм. (1923 – 1967)Дж. Полуконд. (2009 – настоящее время)Дж. соц. Радиол. прот. (1981 – 1987)Дж. Стат. мех. (2004 – настоящее время)Дж. Турбулентность (2000 – 2004)Япония. Дж. Заявл. физ. (1962 – настоящее время) Лазерная физика. (2013 – настоящее время)Лазерная физика. лат. (2004 – н.в.) Мах. Уч.: научн. Технол. (2019- настоящее время) Матер. Фьючерсы (2022 – настоящее время)Матер. Квантовая технология. (2020 – настоящее время)Матер. Рез. Экспресс (2014 – настоящее время)Матем. Изв. (1967 – 1992) Матем. СССР сб. (1967 – 1993) Изм. науч. Технол. (1990 – настоящее время) Знакомьтесь. Абстр. (2002 – настоящее время) Прил. методы. флуоресц. (2013 – настоящее время)Метрология (1965 – настоящее время)Моделирование Simul. Матер. науч. англ. (1992 – настоящее время)Многофункциональный. Матер. (2018 – 2022)Nano Express (2020 – настоящее время)Nano Futures (2017 – настоящее время)Нанотехнологии (1990 – настоящее время)Network: Comput. Нейронная система. (1990 – 2004) Нейроморф. вычисл. англ. (2021 – настоящее время) New J. Phys. (1998 – настоящее время)Нелинейность (1988 – настоящее время)Nouvelle Revue d’Optique (1973 – 1976)Nouvelle Revue d’Optique Appliquée (1970 – 1972)Nucl. Fusion (1960-настоящее время)PASP (1889-настоящее время)Phys. биол. (2004 – настоящее время)Физ. Бык. (1950 – 1988)Физ. Образовательный (1966 – настоящее время)Физ. Мед. биол. (1956 – настоящее время)Физ. Скр. (1970 – настоящее время)Физ. Мир (1988 – настоящее время)УФН. (1993 – настоящее время)Физика в технике (1973 – 1988)Физиол. Изм. (1993 – настоящее время)Физика плазмы. (1967 – 1983)Физика плазмы. Контроль. Fusion (1984 – настоящее время) Plasma Res. Экспресс (2018 – 2022)Plasma Sci. Технол. (1999 – настоящее время) Plasma Sources Sci. Технол. (1992 – настоящее время)Тр. – Электрохим. соц. (1967 – 2005) Тез. физ. соц. (1926 – 1948) Тез. физ. соц. (1958 – 1967) Тез. физ. соц. А (1949 – 1957) Тр. физ. соц. Б (1949 – 1957) Учеб. физ. соц. Лондон (1874 – 1925) прог. Биомед. англ. (2018 – настоящее время)Прог. Энергия (2018 – настоящее время)Общественное понимание. науч. (1992 – 2002) Чистый Appl. Опц. (1992 – 1998)Количественные финансы (2001 – 2004)Квантовая электрон. (1993 – настоящее время)Квантовая опт. (1989 – 1994)Квантовая наука. Технол. (2015 – настоящее время)Квантовый полукласс. Опц. (1995 – 1998)Респ. прог. физ. (1934 – настоящее время) Рез. Астрон. Астрофиз. (2009 – настоящее время)Научные записки ААН (2017 – настоящее время)Обозрение физики в технике (1970 – 1972)Росс. акад. науч. сб. Мат. (1993 – 1995)Рус.