UV radiasiyasının mühəndislik plastiklərinə təsiri. Dematiaceae-nin təbii izolatlarının UV müqaviməti rəqəmi

Artıq yuxarıda qeyd olundu (əvvəlki məqaləyə baxın) UV şüaları adətən dalğa uzunluğundan asılı olaraq üç qrupa bölünür:
[*]Uzun dalğalı şüalanma (UVA) – 320-400 nm.
[*]Orta (UVB) – 280-320 nm.
[*]Qısa dalğalı şüalanma (UVC) – 100-280 nm.
UV şüalarının termoplastiklərə təsirini nəzərə almaqda əsas çətinliklərdən biri onun intensivliyinin bir çox amillərdən asılı olmasıdır: stratosferdəki ozonun miqdarı, buludlar, hündürlük, günəşin üfüqdən yuxarı hündürlüyü (həm gün ərzində, həm də bütün gün ərzində). il) və əkslər. Bütün bu amillərin birləşməsi Yerin bu xəritəsində əks olunan UV şüalanma intensivliyinin səviyyəsini müəyyənləşdirir:

Tünd yaşıl rəngə boyanmış ərazilərdə UV radiasiyasının intensivliyi ən yüksəkdir. Bundan əlavə, nəzərə alınmalıdır ki, artan temperatur və rütubət UV radiasiyasının termoplastiklərə təsirini daha da artırır (əvvəlki məqaləyə baxın).

[B] UV radiasiyaya məruz qalmanın termoplastiklərə əsas təsiri

Bütün növ ultrabənövşəyi şüalanma polimer materialların strukturunda fotokimyəvi təsirə səbəb ola bilər ki, bu da ya faydalı ola bilər, ya da materialın deqradasiyasına səbəb ola bilər. Bununla belə, insan dərisinə bənzər olaraq, radiasiya intensivliyi nə qədər yüksək və dalğa uzunluğu nə qədər qısa olarsa, materialın deqradasiyası riski bir o qədər çox olar.

[U]Deqradasiya
UV radiasiyasının polimer materiallarına əsas görünən təsiri sözdə görünən şeyin görünüşüdür. "təbaşirli ləkələr", materialın səthində rəngsizləşmə və səth sahələrinin artan kövrəkliyi. Bu təsir tez-tez müşahidə edilə bilər plastik məhsullar, daim açıq havada istifadə olunur: stadionlarda oturacaqlar, bağ mebeli, istixana filmi, pəncərə çərçivələri və s.

Eyni zamanda, termoplastik məhsullar çox vaxt Yerdə tapılmayan UV şüalarının növlərinə və intensivliyinə məruz qalmalıdır. Söhbət, məsələn, FEP kimi materialların istifadəsini tələb edən kosmik gəminin elementlərindən gedir.

UV radiasiyasının termoplastiklərə təsirindən yuxarıda qeyd olunan təsirlər, bir qayda olaraq, materialın səthində müşahidə olunur və nadir hallarda 0,5 mm-dən daha dərinliyə nüfuz edir. Bununla belə, yük altında səthdə materialın deqradasiyası bütövlükdə məhsulun məhvinə səbəb ola bilər.

[U]Tərəqqilər
Sonuncu dəfə geniş tətbiq Xüsusilə poliuretan-akrilata əsaslanan, ultrabənövşəyi radiasiyanın təsiri altında "özünü müalicə edən" xüsusi polimer örtüklər tapdı. UV radiasiyasının dezinfeksiyaedici xüsusiyyətləri, məsələn, soyuducularda geniş istifadə olunur içməli su və PET-in yaxşı keçiricilik xüsusiyyətləri ilə daha da gücləndirilə bilər. Bu material O, həmçinin 0,25 mm qalınlığında işıq axınının 96% -ə qədər ötürülməsini təmin edən UV insektisid lampalarında qoruyucu örtük kimi istifadə olunur. UV radiasiya da plastik bazaya tətbiq olunan mürəkkəbi bərpa etmək üçün istifadə olunur.

UV radiasiyaya məruz qalmanın müsbət təsiri flüoresan ağardıcı reagentlərin (FWA) istifadəsindən irəli gəlir. Çoxlu polimerlər təbii işıq sarımtıl rəngə malikdir. Bununla belə, FWA-nı materiala daxil etməklə, UV şüaları material tərəfindən udulur və 400-500 nm dalğa uzunluğu ilə mavi spektrin görünən diapazonunda əks şüalar buraxır.

[B]Termoplastiklərdə ultrabənövşəyi radiasiyaya məruz qalma

Termoplastiklər tərəfindən udulmuş UV enerjisi fotonları həyəcanlandırır, bu da öz növbəsində sərbəst radikallar əmələ gətirir. Bir çox termoplastiklər təbii, təmiz formada UV şüalarını udmasa da, onların tərkibində reseptor kimi xidmət edən katalizator qalıqlarının və digər çirkləndiricilərin olması materialın deqradasiyasına səbəb ola bilər. Üstəlik, deqradasiya prosesinə başlamaq üçün çirkləndiricilərin kiçik fraksiyaları tələb olunur, məsələn, polikarbonatın tərkibində natriumun milyardda biri rəngin qeyri-sabitliyinə gətirib çıxarır. Oksigenin iştirakı ilə sərbəst radikallar oksigen hidroperoksidi əmələ gətirir, bu da molekulyar zəncirdə ikiqat bağları qıraraq materialı kövrək edir. Bu proses tez-tez foto-oksidləşmə adlanır. Bununla belə, hidrogen olmadıqda belə, materialın deqradasiyası hələ də əlaqəli proseslər səbəbindən baş verir ki, bu da kosmik gəmi elementləri üçün xüsusilə xarakterikdir.

Dəyişməmiş formada UV radiasiyasına qeyri-qənaətbəxş müqavimət göstərən termoplastiklər arasında POM, PC, ABS və PA6/6 var.

PET, PP, HDPE, PA12, PA11, PA6, PES, PPO, PBT, PC/ABS kombinasiyası kimi UV radiasiyasına kifayət qədər davamlı hesab olunur.

PTFE, PVDF, FEP və PEEK UV şüalarına yaxşı müqavimət göstərir.

PI və PEI ultrabənövşəyi radiasiyaya qarşı əla müqavimətə malikdir.

Memarlıqda akril

Ən gözəl memarlıq strukturları akril şüşədən yaradılmışdır - şəffaf dam örtüyü, fasadlar, yol baryerləri, kanoplar, kanoplar, gazebos. Bütün bu strukturlar günəş radiasiyasının daimi təsiri altında açıq havada istismar olunur. Ağlabatan bir sual yaranır: akril konstruksiyalar əla performans xüsusiyyətlərini, parlaqlığını və şəffaflığını qoruyaraq yanan günəşin şüalarının "hücumuna" tab gətirə biləcəkmi? Sizi məmnun etməyə tələsirik: narahat olmaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Akrilik konstruksiyalar, hətta isti ölkələrdə belə ultrabənövşəyi radiasiyanın daimi təsiri altında açıq havada təhlükəsiz istifadə edilə bilər.

UV şüalarına qarşı müqavimət baxımından akrilin digər plastiklərlə müqayisəsi

Akrili digər plastiklərlə müqayisə etməyə çalışaq. Bu gün fasad və dam şüşələri və bağlayıcı strukturların istehsalı üçün istifadə olunur çoxlu sayda müxtəlif şəffaf plastiklər. İlk baxışdan onlar akrildən fərqlənmirlər. Ancaq vizual xüsusiyyətlərinə görə akrilə bənzəyən sintetik materiallar birbaşa günəş işığında bir neçə il istifadə edildikdən sonra vizual cəlbediciliyini itirir. Heç bir əlavə örtük və ya film uzun müddət aşağı keyfiyyətli plastiği ultrabənövşəyi radiasiyadan qoruya bilməz. Material UV şüalarına həssas olaraq qalır və təəssüf ki, hər cür səth örtüklərinin etibarlılığı haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Filmlər və laklar şəklində qorunma zamanla çatlar və soyulur. Bu cür materialların sararmasına qarşı zəmanətin bir neçə ildən çox olmaması təəccüblü deyil. Plexiglas markasının akril şüşəsi tamamilə fərqli şəkildə özünü göstərir. Material təbii qoruyucu xüsusiyyətlərə malikdir, buna görə də ən azı üç onilliklər ərzində əla xüsusiyyətlərini itirmir.

Akrili günəş işığından qorumaq texnologiyası necə işləyir?

Plexiglasın ultrabənövşəyi radiasiyaya davamlılığı unikal Naturally UV Stabil hərtərəfli qorunma texnologiyası ilə təmin edilir. Qoruma yalnız səthdə deyil, molekulyar səviyyədə materialın bütün strukturunda formalaşır. Plexiglas istehsalçısı Plexiglas daimi açıq havada istifadə zamanı səthin saralmasına və buludlanmasına qarşı 30 illik zəmanət verir. Bu zəmanət Plexiglas markalı akril şüşədən şəffaf, rəngsiz təbəqələrə, borulara, bloklara, çubuqlara, büzməli və qabırğalı plitələrə aiddir. Kanopilər, dam örtükləri, şəffaf akril fasadlar, gazebos, çitler və digər pleksiglas məhsulları xoşagəlməz sarı rəng əldə etmir.

Diaqram akril üzərindəki işıq keçiricilik indeksindəki dəyişiklikləri göstərir zəmanət müddəti müxtəlif iqlim zonalarında əməliyyat. Materialın işıq ötürülməsinin bir qədər azaldığını görürük, lakin bunlar çılpaq gözlə görünməyən minimal dəyişikliklərdir. İşıq keçiricilik indeksinin bir neçə faiz azalması yalnız xüsusi avadanlıqdan istifadə etməklə müəyyən edilə bilər. Vizual olaraq, akril şəffaf və parlaq qalır.

Qrafikdə akril ilə müqayisədə işıq keçiriciliyindəki dəyişikliklərin dinamikasını izləyə bilərsiniz. adi şüşə və digər plastiklər. Birincisi, akrilin orijinal vəziyyətində işıq ötürülməsi daha yüksəkdir. Bu, bu gün məlum olan ən şəffaf plastik materialdır. Zamanla fərq daha nəzərə çarpır: aşağı keyfiyyətli materiallar qaralmağa və solmağa başlayır, lakin akrilin işıq ötürülməsi eyni səviyyədə qalır. Akril istisna olmaqla, məlum plastiklərin heç biri günəş altında otuz il işlədikdən sonra işığın 90%-ni ötürə bilməz. Buna görə müasir dizaynerlər və memarlar ən yaxşı layihələrini yaratarkən akrilə üstünlük verirlər.


İşıq ötürülməsini qeyd edərkən, ultrabənövşəyi şüaların təhlükəsiz spektrindən danışırıq. Akril şüşə günəş radiasiya spektrinin təhlükəli hissəsini bloklayır. Məsələn, akril dam altında bir evdə və ya akril pəncərələri olan bir təyyarədə insanlar etibarlı şüşələrlə qorunur. Aydınlaşdırmaq üçün ultrabənövşəyi şüalanmanın təbiətinə nəzər salaq. Spektr qısa dalğalı, orta dalğalı və uzun dalğalı şüalanmaya bölünür. Hər bir radiasiya növü ətraf mühitə fərqli təsir göstərir. Planetin ozon təbəqəsi tərəfindən udulmuş ən yüksək enerjili, qısa dalğa uzunluğunda radiasiya DNT molekullarına zərər verə bilər. Orta dalğa - uzun müddət məruz qalma ilə dərinin yanmasına səbəb olur və əsas bədən funksiyalarını maneə törədir. Ən təhlükəsiz və hətta faydalı uzun dalğalı radiasiyadır. Təhlükəli orta dalğa radiasiyasının yalnız bir hissəsi və bütün uzun dalğa spektri planetimizə çatır. Akrilik UV şüalarının faydalı spektrini ötürür, eyni zamanda təhlükəli şüaların qarşısını alır. Bu materialın çox vacib bir üstünlüyüdür. Bir evin şüşələnməsi insanları ultrabənövşəyi radiasiyanın mənfi təsirlərindən qoruyaraq, içəridə maksimum işığı saxlamağa imkan verir.

VƏ. Tretyakov, L.K. Boqomolova, O.A. Krupinina

Polimerə əməliyyat təsirlərinin ən aqressiv növlərindən biridir Tikinti materialları UV şüalanmasıdır.

Polimer tikinti materiallarının davamlılığını qiymətləndirmək üçün həm tam miqyaslı, həm də sürətləndirilmiş laboratoriya sınaqlarından istifadə olunur.

Birincinin dezavantajı sınaq müddətinin uzun olması, ayrıca bir amilin təsirini təcrid etməyin mümkünsüzlüyü, həmçinin atmosfer təsirlərində illik dalğalanmaların nəzərə alınmasının çətinliyidir.

Sürətləndirilmiş laboratoriya sınaqlarının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar qısa müddətdə həyata keçirilə bilər. Üstəlik, bəzi hallarda məlum riyazi modellərdən istifadə etməklə xassələrin zamanla dəyişməsinin əldə edilmiş asılılıqlarını təsvir etmək və onların sabitliyini daha çox proqnozlaşdırmaq mümkündür. uzun müddətəməliyyat.

Bu işin məqsədi şəraitdə UV şüalanmasına qarşı müqaviməti qiymətləndirmək idi Krasnodar bölgəsiən qısa müddətdə xüsusi əlavələrlə ağ laminatlı polipropilen parça nümunələri.

Laminatlı polipropilen parça tikilmiş və yenidən qurulmuş bina konstruksiyalarını, eləcə də ayrı-ayrı elementləri atmosfer təsirlərindən müvəqqəti qorumaq üçün istifadə olunur.

Materialın ultrabənövşəyi radiasiyaya qarşı müqaviməti nümunələrdə - zolaqlar, ölçülər (50x200) ± 2 mm və dəyişiklik üzrə GOST 26782002-ə uyğun olaraq dartılma müqavimətinin dəyişməsi ilə qiymətləndirildi. görünüş(vizual).

Materialın köhnəlməsinin məhdudlaşdırıcı dəyəri onun gücünün orijinal dəyərinin 40% -ə qədər azalması kimi qəbul edilir.

Dartma müqaviməti sınaqları “ZWICK Z005” (Almaniya) universal sınaq maşınında aparılmışdır. Test edilmiş nümunələrin ilkin dartılma gücü idi

115 N/sm. ""

"Şəkil 1.

Şəklin ultrabənövşəyi şüalanması - ORIGINAL0

materialdan nümunələr şüalanma aparatında aparılmışdır

su soyutma sistemi və kvars şüşə gödəkçəsi ilə QOST 23750-79 uyğun olaraq DKSTV-6000 ksenon emitentli süni hava (AIP) tipli "Xenotest". 280-400 nm dalğa uzunluğunda radiasiya intensivliyi 100 Vt/m2 olmuşdur. UV radiasiyasının (O) saatlıq dozası bu spektral rejim üçün 360 kJ/m2 təşkil edir.

AİP-ə məruz qalma zamanı toxumaların şüalanmasının intensivliyi intensimetr - "OBKDM" (Almaniya) şirkətinin dozimetri ilə idarə olunurdu.

Nümunələr 144 saat (6 gün) davamlı olaraq şüalandı. Müəyyən vaxt intervallarında dartılma gücündə dəyişiklikləri qiymətləndirmək üçün nümunələr çıxarıldı. Qalıq dartılma gücünün (%) AIP-də şüalanma müddətindən laminatlanmış polipropilen parçanın ilkin dəyərindən asılılığı Şəkil 1-də təqdim olunur.

Ən kiçik kvadratlar üsulu ilə əldə edilən məlumatların riyazi işlənməsindən sonra alınan eksperimental nəticələr Şəkil 2-də göstərilən xətti asılılıqla ümumiləşdirilir.

20 40 60 80 100 120 140 160 AIP-də laminasiya edilmiş polipropilen parçanın qiymətindən qalıq dartılma müqavimətinin (%) asılılığı

tikinti materialları və konstruksiyaları

Moskva Dövlət Universitetinin Teoroloji Rəsədxanası 120.000 kJ/m2 (O f M)

Eyni zamanda, ədəbiyyatda Krasnodar diyarında (Ouf k k) günəş radiasiyasının UV hissəsinin illik dozası haqqında məlumat yoxdur. Moskva və Krasnodar diyarı üçün yuxarıda göstərilən Osum dəyərləri aşağıdakı düsturdan istifadə edərək Krasnodar diyarı üçün ultrabənövşəyi şüalanmanın ümumi illik dozasını təxminən hesablamağa imkan verir:

O f -O k /O

uf M sum K.k"

Şəkil 2. Laminatlı polipropilen parçanın qalıq dartılma müqavimətinin AIP-də şüalanma vaxtının loqarifmindən xətti asılılığı.

1 - eksperimental dəyərlər; 2 - tənlik (1) ilə hesablanmış dəyərlər

deməli,

k = 1200001,33 =

160320 kJ/m2il

P% = P0 - 22.64-1dt,

burada P% istirahət UV şüalanmasından sonra qalıq dartılma gücüdür (%); P0 - 100-ə bərabər olan ilkin dartılma gücü dəyəri (%); 22.64 - koordinatlarda düz xəttin tangensinə ədədi olaraq bərabər olan qiymət: qalıq dartılma gücü (%) - AIP-də şüalanma vaxtının loqarifmi; T - AIP-də şüalanma müddəti, saatlarla.

Riyazi emalın nəticələri (bax tənlik (1) və Şəkil 2) daha uzun sınaq müddəti ərzində əldə edilən məlumatları ekstrapolyasiya etməyə imkan verir.

Alınan nəticələrin təhlili göstərir ki, laminasiya edilmiş polipropilen parçanın qalıq möhkəmliyinin 40%-ə qədər azalması 437 saat şüalanmadan sonra baş verəcək. Bu zaman UV şüalanmanın ümumi dozası 157320 kJ/m2 olacaq.

Şüalanmış materialın görünüşünün vizual qiymətləndirilməsi göstərir ki, 36 saatlıq şüalanmadan sonra toxuma daha sıx bir quruluşa malikdir, daha az boşalır və daha az parlaq olur. Əlavə şüalanma ilə toxumanın sərtliyi və sıxlığı artır.

QOST 16350-80-ə uyğun olaraq, Krasnodar diyarının mülayim qışı olan mülayim isti iqlimi (GOST, cədvəl 17) üçün günəş radiasiyasının ümumi dozası (Osumm) 4910 MJ/m2 (Osum Kk), mülayim iqlimi üçün isə 4910 MJ/m2 təşkil edir. Moskva - 3674 MJ/m2 (Osum M ). Moskva metropoliteninə görə günəş radiasiyasının UV hissəsinin illik dozası

Krasnodar diyarı üçün ultrabənövşəyi şüalanmanın illik dozasının (160320 kJ/m2) laboratoriya şəraitində ultrabənövşəyi şüalanmanın dozası ilə (157320 kJ/m2) müqayisəsi belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, təbii şəraitdə materialın gücü aşağı düşəcək. Təxminən bir il ərzində UV təsirinin təsiri altında orijinal dəyərin 40% -i.

Nəticələr. Təqdim olunan materiala əsasən aşağıdakı nəticələr çıxarmaq olar.

1. Laminatlı polipropilen parça nümunələrinin davamlılığı öyrənilmişdir tikinti məqsədləri laboratoriya şəraitində ultrabənövşəyi şüalanmanın təsirlərinə.

2. Krasnodar diyarı üçün ultrabənövşəyi şüalanmanın illik dozası 160320 kJ/m2 hesablama ilə müəyyən edilmişdir.

3. 144 saat (6 gün) ərzində aparılan laboratoriya sınaqlarının nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, UV şüalanmanın təsiri altında dartılma müqavimətinin dəyişməsi xətti olan loqarifmik asılılıqla təsvir olunur ki, bu da ondan istifadə etməyə imkan verir. polimer parçanın işıq müqavimətini proqnozlaşdırmaq.

4. Alınan asılılığa əsasən müəyyən edilmişdir ki, Krasnodar diyarında təbii şəraitdə UV şüalarının təsiri altında tikinti məqsədləri üçün laminatlaşdırılmış polipropilen parçanın möhkəmliyinin kritik səviyyəyə qədər azalması təxminən bir ildən sonra baş verəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. QOST 2678-94. Rolled dam örtüyü və su izolyasiya materialları. Test üsulları.

tikinti materialları və konstruksiyaları

2. QOST 23750-79. Ksenon emitentlərindən istifadə edən süni hava cihazları. Ümumi texniki tələblər.

3. QOST 16350-80. SSRİ-nin iqlimi. Texniki məqsədlər üçün iqlim amillərinin rayonlaşdırılması və statistik parametrləri.

4. Moskva Dövlət Universitetinin meteoroloji rəsədxanasından müşahidələrin toplanması. M.: Moskva Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, 1986.

Tikinti məqsədləri üçün laminatlaşdırılmış polipropilen parçanın UV müqavimətini qiymətləndirmək üçün sürətləndirilmiş üsul

Tikinti məqsədləri üçün laminasiya edilmiş polipropilen parça nümunələrinin laboratoriya şəraitində UB şüalarının təsirinə işığa davamlılığını sınaqdan keçirilən materialın dartılma müqavimətini 40%-lik hədd dəyərinə endirməklə qiymətləndirmək, xətti asılılıq loqarifmik koordinatlarda süni hava aparatında şüalanma müddətinə qarşı qalıq qüvvəsi.

Əldə edilmiş asılılığa əsasən müəyyən edilmişdir ki, Krasnodar diyarının təbii şəraitində ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında tikinti məqsədləri üçün laminatlaşdırılmış polipropilen parçanın möhkəmliyinin kritik səviyyəyə enməsi təxminən bir ildən sonra baş verəcəkdir.

Binanın ultrabənövşəyi şüalanmaya təyin edilməsi üçün laminatlı polipropilen parçaların müqavimətinin qiymətləndirilməsinin sürətləndirilmiş üsulu.

tərəfindən V.G. Tretyakov, L.K. Boqomolova, O.A. Krupinina

Tikinti üçün laminasiya edilmiş polipropilen parça nümunələrinin işığa davamlılığının qiymətləndirilməsi üçün ultrabənövşəyi şüalanmaya in vitro təsiri altında sınaqdan keçirilmiş materialın uzadılması zamanı dayanıqlığın azaldılması üçün cihazda şüalanma müddətindən qalıq davamlılığın xətti asılılığının 40%-ə qədər məhdudlaşdırılması. loqarifmik koordinatlarda süni hava alınır.

Alınan asılılıq əsasında müəyyən edilmişdir ki, Krasnodar ərazisinin təbii şəraitində ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında tikilmək üçün laminatlaşdırılmış polipropilen parçalarının davamlılığının kritik səviyyəyə enməsi təxminən bir ildən sonra baş verəcəkdir.

Açar sözlər: işığa davamlılıq, ultrabənövşəyi şüalanma, proqnozlaşdırma, kritik güc səviyyəsi, iqlim, laminatlı polipropilen parça.

Açar sözlər: işığa davamlılıq, ultrabənövşəyi şüalanma, proqnozlaşdırma, davamlılığın kritik səviyyəsi, iqlim, laminatlı polipropilen parça.

Əksər yağlar və mastiklər hər ikisi üçün eyni müvəffəqiyyətlə istifadə olunur daxili bəzək, və xarici üçün. Doğrudur, bunun üçün onlar müəyyən xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar, məsələn, nəmlik müqaviməti, istilik izolyasiyası və ultrabənövşəyi radiasiyaya qarşı müqavimət.

Bütün bu meyarlar mütləq yerinə yetirilməlidir, çünki bizim iqlim şəraitimiz gözlənilməzdir və daim dəyişir. Səhər günəşli ola bilər, lakin nahar vaxtı buludlar görünəcək və güclü yağış başlayacaq.

Yuxarıda göstərilənlərin hamısını nəzərə alaraq, mütəxəssislər ultrabənövşəyi şüalara davamlı yağlar və mastiklər seçməyi məsləhət görürlər.

Niyə filtr lazımdır?

Görünür, açıq havada istifadə üçün silikon və ya poliuretan mastik istifadə edə bildiyiniz zaman niyə UV filtri əlavə edin? Ancaq bütün bu vasitələrin müəyyən fərqləri var ki, bu da onları tamamilə bütün hallarda istifadə etməyə imkan vermir. Məsələn, silikon haqqında demək mümkün olmayan akril mastik istifadə olunarsa, bir tikişi asanlıqla bərpa edə bilərsiniz.

Bundan əlavə, silikon mastik yüksək aqressivdir metal səthlər, akril olanlar haqqında deyilə bilməz. Daha bir fərqləndirici xüsusiyyət mənfi işarəsi ilə silikon mastiklər onlar ekoloji cəhətdən təmiz deyillər. Onların tərkibində sağlamlıq üçün təhlükəli olan həlledicilər var. Buna görə bəzi akril mastiklər tətbiq dairəsini genişləndirmək üçün UV filtrindən istifadə etməyə başladılar.

Ultrabənövşəyi şüalanma əksər polimer materialların məhv edilməsinin əsas səbəbidir. Bütün mastiklərin UV-yə davamlı olmadığını nəzərə alsaq, mastik və ya yağ seçərkən son dərəcə diqqətli olmalısınız.

Ultrabənövşəyi radiasiyaya davamlı maddələr

Mastiklər və örtüklər bazarında artıq bir sıra UV-yə davamlı mastiklər mövcuddur. Bunlara silikon və poliuretan daxildir.

Silikon mastiklər

Silikon mastiklərin üstünlükləri arasında yüksək yapışma, elastiklik (400% -ə qədər), sərtləşmədən sonra səthi rəngləmək qabiliyyəti və ultrabənövşəyi radiasiyaya qarşı müqavimət daxildir. Bununla belə, onların bir çox mənfi cəhətləri də var: ekoloji cəhətdən təmiz deyil, aqressivdir metal konstruksiyalar və tikişlərin bərpasının mümkünsüzlüyü.

Poliuretan

Onlar silikondan daha çox elastikliyə malikdirlər (1000% -ə qədər). Şaxtaya davamlı: onlar −10 C°-ə qədər hava temperaturunda səthlərə tətbiq oluna bilər. Poliuretan mastikləri davamlıdır və əlbəttə ki, UV-yə davamlıdır.

Dezavantajlara bütün materiallara deyil, yüksək yapışma daxildir (plastiklə yaxşı qarşılıqlı təsir göstərmir). İstifadə olunan materialın təkrar emal edilməsi çox çətin və bahalıdır. Poliuretan mastik nəmli mühitlərlə yaxşı qarşılıqlı əlaqədə deyil.

UV filtrli akril mastiklər

Akril mastiklər bir çox üstünlüklərə malikdir, o cümlədən bütün materiallara yüksək yapışma, tikişlərin bərpası və elastiklik imkanı (200% -ə qədər). Lakin bütün bu faydalar arasında bir şey çatışmır: ultrabənövşəyi şüalara qarşı müqavimət.

Bu UV filtri sayəsində akril mastiklər indi digər sızdırmazlıq agentləri ilə rəqabət apara bilər və müəyyən hallarda istehlakçı seçimini asanlaşdıra bilər.

UV filtrli yağlar

Taxta səthləri örtmək üçün rəngsiz bir məhsul yüksək və etibarlı müdafiə ultrabənövşəyi radiasiyadan. UV filtrli yağlar açıq iş üçün uğurla istifadə olunur, bu da materialın bütün vacibliyini saxlamağa imkan verir müsbət xüsusiyyətlər, xarici təsirlərə baxmayaraq.

Bu növ yağ, səthin neftlə növbəti planlaşdırılmış örtülməsini bir qədər gecikdirməyə imkan verir. Bərpalar arasındakı interval 1,5-2 dəfə azalır.

Sərt (plastikləşdirilməmiş) polivinilxlorid Rusiya reklam bazarında ilk dəfə göründü və hər il təklif olunan polimer materialların çeşidinin artmasına baxmayaraq, reklam istehsalının bəzi sahələrində lider mövqeyini davamlı olaraq qorumağa davam edir. Bu, müxtəlif problemləri həll etmək və ən sərt tələbləri ödəmək üçün zəruri olan PVC-də bir sıra xüsusiyyətlərin olması ilə izah olunur. tikinti materialları bu tip.

PVC ultrabənövşəyi radiasiyaya, kimyəvi hücuma, mexaniki korroziyaya və kontaktın zədələnməsinə təbii müqavimət ilə xarakterizə olunur. Uzun müddət açıq havada istifadə edildikdə, orijinal xüsusiyyətlərini itirmir. Atmosfer nəmini udmur və müvafiq olaraq səthdə kondensasiyaya meylli deyil. Bütün digər plastiklər arasında unikal yanğın müqavimətinə malikdir. Normal iş şəraitində bu insanlar və ya heç bir təhlükə yaratmır mühit. Asanlıqla işlənir, formalaşdırılır (kompakt material), qaynaqlanır və yapışdırılır. Film tətbiq edərkən "tələbələr" haqqında düşünməyə ehtiyac yoxdur - insan müdaxiləsi olmadan PVC "sürprizlər" təqdim etməyəcək.

Polivinilxloridin çatışmazlıqlarına aşağıdakılar daxildir:

  • rəng dəyişikliklərinin günəş işığına qısa müddətli müqaviməti (bu, əlavə UV stabilizasiyası olan materiallara aid deyil);
  • çıxarılmasını tələb edən naməlum mənşəli materiallarda səthi ayırıcıların mümkün olması;
  • praktikada həmişə təsdiqlənməyən məhdud şaxta müqaviməti (-20 ° C-ə qədər) (konstruksiyaların istehsalı və quraşdırılması üçün bütün texnoloji qaydalara uyğun olaraq, əhəmiyyətli mexaniki yüklər olmadıqda, PVC aşağı temperaturda belə sabit davranır) ;
  • bir çox digər polimer materialları ilə müqayisədə daha yüksək xətti termal genişlənmə əmsalı, yəni daha geniş diapazonlu ölçülü təhriflər;
  • şəffaf materialın işıq ötürülməsinin kifayət qədər yüksək dərəcəsi (təxminən 88%);
  • utilizasiya üçün artan tələblər: tüstü və yanma məhsulları insanlar və ətraf mühit üçün təhlükəlidir.

Sərt polivinilxlorid müxtəlif modifikasiyalarda yalnız ekstruziya ilə istehsal olunur. Geniş çeşiddə PVC təbəqələr, o cümlədən:

  • yığcam və köpüklənmiş;
  • parlaq və tutqun səthlə;
  • ağ, rəngli, şəffaf və şəffaf;
  • düz və naxışlı;
  • standart versiya və artan əyilmə gücü,

reklam istehsalının demək olar ki, hər hansı bir sahəsində bu materialdan istifadə etməyə imkan verir.

Tatyana Dementieva
proses mühəndisi