Можно купить

Книги
Итак, вы решили обзавестись своей собственной теплицей, парником или, что еще более сложно и интересно, зимним садом. Так с чего же начать? Нет единой формулы успеха, такой, чтобы в

Рекомендуем

  • Бесплатный поиск людей? Да, найти человека со 100% результатом
  • МОНОЛИТНЫЙ ЛИСТОВОЙ ПОЛИКАРБОНАТ

    Поликарбонат листовой



     

     Листовой монолитный (сплошной) поликарбонат (ПК) является самым прочным из всех прозрачных материалов, существующих на мировом рынке и производящихся в промышленных масштабах. Уникальность эксплуатационных характеристик обеспечивает востребованность листового ПК в таких областях как автомобилестроение, строительство, военная техника, производство спортивного снаряжения, средств безопасности и антивандальных конструкций и, несомненно, рекламная индустрия. В чем же особенность этого материала и что представляет собой листовой поликарбонат? Эти вопросы и освещены в данной статье. 
    Сырьевой поликарбонат (в виде гранул) представляет собой продукт поликонденсации дифенилолпропана и хлорангидрида угольной кислоты (фосгена) или диметилового эфира угольной кислоты (ДМУК). Использование ДМУК дает возможность перевести технологический процесс получения ПК из жидкой фазы в расплав, избавиться от экологически опасного фосгена и значительно увеличить объемы производства. Этот передовой метод уже используется на одном из заводов компании «General Electric Plastics» в Испании. Увеличение объема производства гранулированного ПК влечет за собой увеличение объема производства листового материала, что благотворно влияет на конъюнктуру мирового рынка и позволяет удовлетворить все повышающийся спрос (в том числе и в России) на прозрачные, полупрозрачные и цветные пластики.
    Основными производителями многочисленных марок ПК являются компании: General Electric Plastics (США, торговая марка LEXAN), Dow Plastics (США, CALIBRE), Bayer (Германия, MAKROLON), Teijin Chemical (Япония, PANLITE), Sam Yang (Южная Корея, TRIREX). Из этих исходных материалов методами экструзии и соэкструзии (нанесение УФ-защитного слоя) изготавливаются все листовые ПК в странах Америки и Европы, а также в России.
    В нашей стране листовой ПК представлен следующими популярными марками: Barlo PC, Barlo PC UVP с УФ-защитой (Бельгия), Makrolon (Германия), Lexan (Голландия, Австрия), Politec (Италия), Paltuf и Palsan (Израиль), Axxis-PC и Axxis-Sunlife с УФ-защитой (Бельгия), поликарбонат монолитный (Россия, г.Дзержинск) и другими.
    Так как все листовые ПК изготавливаются практически из одинаковых по характеристикам марок сырьевого гранулята (у всех компаний-производителей ПК существует специальные экструзионные марки для производства монолитных и сотовых листов), основные свойства материалов разных производителей мало, чем отличаются друг от друга. В таблице 1 приведены физико-механические и эксплуатационные характеристики некоторых из них.
    Таблица 1. Технические характеристики листового монолитного поликарбоната
    Характеристика Метод Ед.изм. Значения
    Barlo PC, PC UVP Paltuf, Palsan Axxis Sunlife
    Плотность ISO 1183 г/смі 1.2 1.18 1.2
    Светопропускание ТЗ % 86 89 86
    Коэффициент преломления DIN 5036 ND20 1.585 н/д 1.585
    Модуль упругости при изгибе ISO 178 МПа н/д 2600 н/д
    Предел прочности при изгибе ISO 178 МПа > 95 > 90 > 95
    Модуль упругости при разрыве ISO 527 МПа 2200 2000 2200
    Предел прочности при разрыве ISO 527 МПа 60 65 60
    Удлинение при разрыве ISO 527 % 80 90 100
    Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом ISO 179 кДж/мІ > 40 н/д > 30
    Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза ISO 179 кДж/мІ без разр. без разр. без разр.
    Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом ASTM D 256 Дж/м н/д 800 600-800
    Теплостойкость по методу Vicat ISO 306 °С 145 150 145
    Температура прогиба (А) ISO R 75 °С 135 130 135-140
    Коэфф. линейного термического расширения DIN 53328 K-1
    10-5
    6.5 6.5 6.5
    Теплопроводность DIN 52612 Вт/м.К 0.2 н/д 0.21
    Удельная теплоемкость D-2766 Дж/г.К 1.17 1.26 1.17
    Температура разложения   °С > 280 н/д > 280
    Мин.температура использования   °С -60 -75 -100
    Макс.температура использования   °С +130 +120 +130
    Макс.температура длительной тепловой нагрузки   °С +115 +100 +115
    Температура термоформования   °С 180-210 н/д 180-200
    Температура формы   °С 55-90 н/д 55-90
    Диэлектрич. постоянная, 50 Гц DIN 53483   3.0 н/д 3.0
    Электрическая прочность DIN 53481 кВ/мм > 30 н/д > 30
    Объемное сопротивление DIN 53482 Ом.см 1015 н/д 1015
    Поверхностное сопротивление DIN 53482 Ом 1015 н/д 1015
    Тангенс угла диэлектрич.потерь DIN 53483 Гц 8x10-4 н/д 9.2х10-4
    Огнестойкость UL-94
    DIN 4102
    Класс
    Класс
    н/д н/д V-1
    B1

    Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что листовой ПК обладает уникально высокой ударопрочностью. В графе значений ударной вязкости образца без надреза указано: «без разрушений» - это означает, что образец листового ПК невозможно разрушить лабораторными методами. Если соотнести данные показателя ударной вязкости образца ПК с соответствующими показателями для других листовых материалов, например, для оргстекла 14-17 (без надреза) и 4-5 (с надрезом), для полисторола 5-6 (без надреза) и 1-2 (с надрезом), то можно приблизительно оценить величину этой физической характеристики в 900-1100 кДж/мІ (без надреза). Эта величина иллюстрирует экстремальную ударопрочность материала. И действительно, листовой ПК невозможно разбить ни молотом, ни двухпудовой гирей. Даже, если в силу каких-либо внешних обстоятельств ударопрочность уменьшится в 3-5 раз, указанная физическая величина будет иметь настолько большое значение (200-300), что не возникнет ощутимого снижения прочности конструкционного элемента. Поэтому этот материал для использования в антивандальных строительных и рекламных конструкциях, несомненно, предпочтителен.
    Еще одна особенность листового ПК - высокая устойчивость к низким и высоким температурам. Диапазон температур уверенного использования очень широк - от -50°С до +150°С. Поэтому поликарбонат безоговорочно может применяться в любых самых сложных климатических условиях. В интерьере этот полимер также находит применение в случае эксплуатации изделий в режиме повышенных температур (например, в световых коробах с установленными в качестве световых источников лампами накаливания с избыточной теплоотдачей).
    Для ПК характерны также высокая огнестойкость, чрезвычайно низкий уровень дымообразования при горении в условиях даже развитого пожара и низкая токсичность продуктов разложения, что является очень важными факторами эксплуатационной безопасности строительного объекта. Значение Кислородного индекса (процентное содержание кислорода в окружающей атмосфере, при которой материал начинает поддерживать устойчивое горение) составляет 28-30%. Это значит, что в воздушной среде (21% кислорода) поликарбонат не поддерживает горение и в соответствии с классификацией относится к группе самозатухающих полимеров. Совокупность всех этих качеств ставит листовой ПК в ряд материалов с наилучшими показателями противопожарной безопасности, причем стоит заметить, что эти свойства характерны для ПК без каких бы то ни было специальных антипирирующих добавок.
    Поликарбонат обладает высокой стойкостью в отношении многих химически активных сред. Он не подвержен воздействию большинства неорганических и органических кислот, окислительных и восстановительных агентов, кислотных и основных солей, алифатических углеводородов, спиртов, моющих средств, жиров и смазочных масел. Химическая стойкость поликарбоната зависит от концентрации химикатов и от температуры окружающей среды при воздействии. После длительного нахождения в воде при температуре выше 60°С, например, ПК реагирует на контакт с некоторыми растворителями, водными и спиртовыми растворами щелочей, газообразным аммиаком и аминами.
    Ниже представлены данные химической устойчивости ПК к некоторым веществам (" + " - стойкий, " - " - не стойкий):
    Cтойкость Стойкость Стойкость
    Уксусная кислота + Ацетон - Щелочные растворы -
    Аммиак - Бензол - Борная кислота +
    Бутилацетат - Бутиловый спирт + Перманганат калия, 10% +
    Диэтиловый спирт - Этиловый спирт + Гексан +
    Соляная к-та концентр. - Соляная к-та, 20% + Перекис водорода, 30% +
    Метиловый спирт - Метиловый спирт - Метиленхлорид -
    Поваренная соль + Пропан + Бензин +

    Как и большинство других прозрачных полимерных материалов, листовой ПК служит прекрасным заменителем силикатного стекла и может использоваться при остеклении, особенно защитном. При этом основные эксплуатационные показатели у листового ПК (вес, тепло- и звукоизоляция) значительно лучше, чем у стекла. В таблице 2 приведены сравнительные данные из расчета 1 мІ для разных толщин листового ПК и стекла. Иллюстрируются такие необходимые качества как теплоизоляция, характеризующаяся коэффициентом теплопередачи (К), и звукоизоляция, выраженная значением падения силы звука (в децибелах) при прохождении через остекление.
    Таблица 2. Сравнительные характеристики листового ПК и стекла
    Толщина
    листа, мм
    Вес, кг/мІ К, Вт/мІК Звукоизоляция, Дб
    ПК Стекло ПК Стекло ПК Стекло
    3 3.6 7.34 5.49 5.87 26 28
    4 4.8 9.4 5.35 5.84 27 29
    5 6.0 12.24 5.21 5.80 28 30
    6 7.2 14.68 5.09 5.77 29 31
    8 9.6 19.60 4.89 5.72 31 32
    10 12.0 24.48 4.68 5.67 32 33
    12 14.4 29.38 4.35 5.58 34 34

    Из таблицы видно, что для всех толщин коэффициент теплопередачи К в случае ПК ниже, чем у стекла. Таким образом, потери тепла в помещении и проникновение тепла или холода извне через ограждающие конструкции в зданиях с поликарбонатным остеклением будут меньше, чем при использовании обычного стекла. Применение полимера вместо традиционного прозрачного материала позволяет в значительной степени снизить энергозатраты на отопление зимой и кондиционирование летом. В то же время звукозащитные свойства листового ПК и стекла практически одинаковы.
    Существенным фактом, определяющим место размещения листов ПК (в помещении или на открытом воздухе) является защищенность листов от воздействия ультрафиолетового излучения. По своей природе ПК подвержен действию УФ-излучения. С течением времени это проявляется в виде желтизны и мутности, что, соответственно, ухудшает светопропускание, и в некоторой степени потерей прочностных качеств (но как отмечалось выше неощутимых с точки зрения эксплуатационных возможностей материала). Для того чтобы защитить листы ПК от воздействия солнечной радиации существует два принципиально разных технологических метода. Первый - введение уф-стабилизаторов в массу полимера, что позволяет достигать защитного эффекта по всей толщине листа. Второй способ - нанесение методом соэкструзии или лакированием специального защищающего слоя на одну или обе поверхности листа. Во втором случае при монтаже конструкции из листов ПК очень важно обращать к солнечной стороне именно УФ-защищенную поверхность. Производители листового поликарбоната (например, Barlo Plastics) при соблюдении технологических правил гарантируют уменьшение коэффициента светопропускания не более чем на 6% за 10 лет (DIN 5036).
    Сравнительные данные по изменению коэффициента светопропускания и индекса желтизны для обычных и УФ-защищенных листов ПК были получены в результате экспериментов, в ходе которых материал облучался в течение ста часов светом ксеноновой лампы с интенсивностью аналогичной годовому солнечному воздействию в таких климатических зонах как Израиль или штат Аризона (США). Снижение значения коэффициента светопропускания при длительности облучения 2000 часов составляет для обычного ПК - до 91% - 87,7% и УФ-защищенного - до 89,5%. Увеличение индекса желтизны при тех же условиях составляет 0 - 9 для обычного ПК и 2,5 для листов с УФ-защитой. Эти данные подтверждают, что листовой ПК с УФ-защитой может длительное время использоваться вне помещений без видимых изменений.

    Оригинал статьи по адресу: http://www.helvetica-t.ru
  • Цель – комплексный продукт для эффективного управления
  • ТГК-6 подпишет соглашение с Республикой Мордовия о развитии энергетики региона до 2015 года
  • КЭС-Холдинг подвел итоги обязательной оферты по акциям ТГК-5
  • РАО "ЕЭС" и правительство Москвы обязались ограничить отчуждение активов московских сетевых компаний до их передачи управляющей компании
  • Свердловэнерго планирует выйти на площадку B2B-energo в качестве продавца
  • «Большая восьмерка» - доползти до петербургской границы
  • Жилые дома и предприятия Москвы не будут ограничивать в энергопотреблении даже при сильных морозах
  • Энергосистеме РФ предстоит пройти еще как минимум две зимы в чрезвычайном режиме – Чубайс
  • Этой зимой потребители не почувствуют на себе дефицит электроэнергетических ресурсов - глава РАО "ЕЭС России"
  • Совет директоров РАО "ЕЭС" поручил правлению обеспечить дальнейшее развитие электронного рынка продукции, услуг и технологий
  • Siemens готов к участию в электросетях
  • КЭС ожидают от ФАС подтверждения о разрешении консолидировать контрольный пакет акций РКС 26 сентября
  • РАО ЕЭС рассчитывает продать долю в РКС с прибылью около 20% - зампредправления РАО
  • В совете директоров ОАО "Курганэнерго" 4 места из 7 заняли представители РАО ЕЭС
  • РАО "ЕЭС России" рассчитывает на то, что на декабрьском заседании Правительство сможет выработать критерии для определения сроков продажи ОГК
  • Состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировэнергосбыт»
  • Челябинскгоргаз в 2006 г. увеличит вложения в развитие газораспределительного хозяйства на 12%
  • КЭС-Мультиэнергетика начала работать в Первоуральске и Нижних Серьгах
  • Акционеры ТГК-6 одобрили допэмиссию
  • Работники КЭС-Холдинга удостоились почетных званий, грамот и благодарностей Министерства энергетики РФ
  • Игорь Сечин раскрыл энергетические карты
  • Правительство РФ завершает работу над тремя постановлениями о работе газовой отрасли - источники
  • Комитет РАО ЕЭС намерен 9 ноября обсудить подходы к решению проблемы перекрестного субсидирования в энергетике
  • Антикризисный план завершен и сдан
  • Global Derivatives & Risk Management 2005, 23 – 26 мая 2005, Париж, Франция
  • "Интер РАО ЕЭС" и "Атомстройэкспорт" договорились о стратегическом партнерстве в сфере электроэнергетики
  • РАО ЕЭС планирует 10-12 мая представить в правительство заявку на использование средств инвестфонда для достройки Богучанской ГЭС
  • Авария обесценила ТГК-14
  • В советы директоров семи выделяемых из "Пермэнерго" компаний вошли по два представителя ЗАО "КЭС"
  • Правление РАО ЕЭС согласилось с созданием агентства по прогнозированию энергобалансов
  • Состоится совет директоров ОАО "Российские коммунальные системы"
  • На 11 мест в Совете директоров Иркутскэнерго претендуют 22 кандидата, в том числе по 7 представителей государства и Базэла, 6 – КЭС
  • Совет директоров РАО ЕЭС 25 февраля рассмотрит базовый вариант реформирования Курганэнерго и "небазовый" – Калмэнерго
  • Губернатор Курганской области и глава холдинга ГАЗЭКС подписали соглашение о сотрудничестве
  • ГАЗЭКС обеспечил безопасное газоснабжение потребителей в новогодние праздники
  • Акционеры "РАО ЭС Востока" предложили 19 кандидатов на 15 мест в совет директоров
  • Вячеслав Крамаренко назначен генеральным директором ТГК-6
  • Михаил Слободин выступит в программе «Новости компании» на РБК-ТВ по итогам 2004 года
  • Европе не нужен газ
  • ХII Форум По вопросам «Пограничной энергетики», 13-14 октября 2005
  • Солнце «Реновы»
  • Госдума поручила комитетам по энергетике и по безопасности запросить в Минпромэнерго информацию о причинах отключения потребителей электроэнергии
  • Вопрос о повышении НДПИ для газопроизводителей пока не стоит - глава Российского газового общества
  • Схватка между «Новогором-Прикамье» и «Комплексными энергетическими системами»
  • РАО "ЕЭС" временно отказалось от ограничений энергоснабжения в Ульяновской области и активизирует взыскание долгов в судебном порядке
  • "Иркутскэнерго" до конца июня разработает стратегию развития IT
  • На Ново-Свердловской ТЭЦ дивизиона «Генерация Урала» КЭС-Холдинга в рамках реконструкции сети постоянного тока завершен монтаж двух аккумуляторных батарей
  • В комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО "ТГК-1" вошли по одному представителю РАО ЕЭС, "Интерроса" и Fortum
  • М.Слободин - сопредседатель круглого стола «ГОЭЛРО-2: электроэнергетика России – локомотив роста отечественной экономики»
  • В Совет директоров «Комиэнерго» вошли представители КЭС
  • ГидроОГК, СУАЛ и Hydro договорились сотрудничать по проекту завода на Дальнем Востоке
  • Цена на энергорынке в европейской части РФ выросла почти на 60% и достигла исторического максимума
  • ОАО «Кировэнергосбыт» провело обучающий семинар для своих потребителей
  • Губернатор Пермского края Олег Чиркунов посетил Пермскую ТЭЦ-6 дивизиона КЭС-Холдинга «Генерация Урала»
  • САММИТ REUTERS-Цeнa на газ в РФ опередит целевой уровень властей -- НОВАТЭК
  • ЗАО "Комплексные энергетические системы" выдвинуло 6 кандидатур для избрания в совет директоров "Ростовэнерго" на годовом собрании акционеров
  • Спрос энергопредприятий РФ на газ может вырасти за три года на 28 млрд кубометров
  • Москва на стороне энергетиков
  • Грызлов критикует РАО ЕЭС России за неудовлетворительные темпы строительства электросетей в России
  • Электрическая арифметика
  • Альфа-банк, два оценщика oпрeдeлят коэффициенты единой акции ТГK-6
  • Суд прекратил дело по иску Нижегородской сбытовой компании к УФАС
  • Генеральный директор ТГК-5 рассказал о подготовке компании к осеннее-зимнему периоду
  • Вице-президент КЭС-Холдинга Е.Пустовалова выступит на конференции «Корпоративные юристы России и СНГ»
  • "Газпром" готов к размену энергоактивов

    Правда смешно ???
    Неделю назад на даче заметили с отцом большую паутину рядом с дровницей.
    Ровно в центре сидел здоровый паук. Я поймал муху и подцепил ее на
    паутину, но паук почему-то быстро-быстро почесал наверх и скрылся под
    навесом. Отец смотрит и говорит: "ну, за пивом побежал". :)


    Еще статьи
  • Свойства листов из поликарбоната
  • Сотовый поликарбонат (ячеистый, структурный) Stronex (Украина)
  • Marlon - Сотовый, волнистый, монолитный поликарбонат высокого качества
  • Производство поликарбоната
  • Преимущества монолитного поликарбонатного пластика Stronex
  •