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

Содержание

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

 

С Новым годом!

30.12.2020 15:32

С Новым годом!

30.12.2020 15:32

Пусть Бычок мечты исполнит,
Кошелёк пускай наполнит,
Пусть теплом согреет дом,
Чтоб дела шли на подъём,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели,
И успех во всём имели!


Ссылка на новость


Материалу КОРУНД присвоена экомаркировка

15.07.2020 0:00

Материалу КОРУНД присвоена экомаркировка

15.07.2020 0:00

Друзья, коллеги и гости нашей Фабрики КОРУНД! Наш представитель из Швеции сообщает, что нашему материалу КОРУНД присвоена экомаркировка.

Ссылка на новость


Испытания сверхтонких теплоизоляционных покрытий серии «КОРУНД»

19. 03.2020 17:19

Испытания сверхтонких теплоизоляционных покрытий серии «КОРУНД»

19.03.2020 17:19

В соответствии с новым европейским стандартом EN 16516 «Строительные продукты. Оценка выделения опасных веществ. Определение выбросов во внешнюю среду» в лабораториях РИСЕ Научно-исследовательских институтов Швеции AB Химия и материалы – Химия («RISE Research Institutes of Sweden AB Chemistry and Materials – Chemisttry») произведены испытания сверхтонких теплоизоляционных покрытий серии «КОРУНД» соответствие требованиям ISO 16000-9; ISO 16000-10.

Согласно оценкам Шведского экспертного центра Byggvarubedömningen Swerige сверхтонкие теплоизоляционные покрытия серии «КОРУНД®» были признаны соответствующими для использования в строительной индустрии как снаружи, так и внутри помещений, внесены в реестр по химическому составу с пометкой «рекомендовано». Это соответствует высшей оценке.

Ссылка на новость


С Новым годом!

27. 12.2019 16:00

С Новым годом!

27.12.2019 16:00


Белый падает снежок,

Хороводы водит.
Крыса – беленький дружок
В этот год приходит.

Всем пускай грызун стальной
Принесёт удачу,
Чтобы денежки – рекой
И всегда без сдачи,

Чтобы весело гулять,

А работать с толком,
Чтобы звёзды доставать,
Как конфеты с ёлки!


Ссылка на новость


Покрытие КОРУНД Классик в г.Северск (Томская область)

3.02.2019 0:00

Покрытие КОРУНД Классик в г.Северск (Томская область)

3.02.2019 0:00

Ссылка на новость


С Новым годом!

28.12.2018 0:00

С Новым годом!

28.12.2018 0:00

Друзья, коллеги и партнёры, да и просто гости нашей Фабрики КОРУНД, поздравляем Вас с наступающим Новым 2019 Годом!

Пусть Хрюша в каждый дом несёт: здоровья, радости, доход!


Ссылка на новость


КОРУНД Фасад применен для утепления фасада в г.

Нижний Новгород

25.12.2018 0:00

КОРУНД Фасад применен для утепления фасада в г.Нижний Новгород

25.12.2018 0:00

Ссылка на новость


Утепление кровли в г.Челябинске теплоизоляцией КОРУНД Жидкая кровля

17.12.2018 0:00

Утепление кровли в г.Челябинске теплоизоляцией КОРУНД Жидкая кровля

17.12.2018 0:00

Ссылка на новость


Применение жидкой теплоизоляции КОРУНД-Классик в промышленном помещении. Город Ульяновск.

11.12.2018 0:00

Применение жидкой теплоизоляции КОРУНД-Классик в промышленном помещении. Город Ульяновск.

11.12.2018 0:00

Ссылка на новость


Теплоизоляция трубопроводов на производстве в Тульской области

3.12.2018 0:00

Теплоизоляция трубопроводов на производстве в Тульской области

3.12.2018 0:00

Ссылка на новость


КОРУНД в Тамбове

19.11.2018 0:00

КОРУНД в Тамбове

19. 11.2018 0:00

Ссылка на новость


Покрытие КОРУНД применено на объекте Универсиады 2019

7.11.2018 0:00

Покрытие КОРУНД применено на объекте Универсиады 2019

7.11.2018 0:00

Ссылка на новость


КОРУНД в Красноярске

2.11.2018 21:03

КОРУНД в Красноярске

2.11.2018 21:03

Ссылка на новость


КОРУНД на международной выставке-форуме по металлообработке

29.10.2018 0:00

КОРУНД на международной выставке-форуме по металлообработке

29.10.2018 0:00

Ссылка на новость


КОРУНД в регионах

16.10.2018 8:50

КОРУНД в регионах

16.10.2018 8:50

Здравствуйте, гости и посетители нашей Фабрики КОРУНД! Вы наверное заметили, что с начала года мы не разместили ни одной  новости. На самом деле наши дистрибьюторы и представители в регионах очень активны и присылают отчёты о проделанной работе еженедельно, но многие  потребители просят не размещать их объекты в силу специфики предприятий и нежелании тратить время на телефонные разговоры с представителями аналогичной продукции.


Ссылка на новость


С Новым годом!

28.12.2017 15:34

С Новым годом!

28.12.2017 15:34


Ну и что, что год собачий.
Говорят: «Теперь держись!»
Но, ведь то, совсем не значит, Что собачья будет жизнь.
С этим зверем можно ладить:
Его, если приласкать
И по шерсти нежно гладить,
Будет хвостиком вилять.
Да, собака — друг и сторож,
Бескорыстна и умна.
Ей хозяин люб и дорог,
И она ему верна.

Прибыль, радость и удачу
Очень скоро принесёт,
Может быть, чуть-чуть кусачий,
Но желанный этот год.

Ссылка на новость


Отчет о поездке в Германию

21.12.2017 18:33

Отчет о поездке в Германию

21.12.2017 18:33

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


Фабрике КОРУНД -10 лет!

28.11.2017 18:26

Фабрике КОРУНД -10 лет!

28.11.2017 18:26

Уважаемые друзья, коллеги и партнёры!

Нашей Фабрике КОРУНД уже 10 лет. Возраст ещё молодой, но за этот короткий срок мы уже достигли значительного уровня известности и узнаваемости нашего продукта, как среди обычного потребителя, так и концернов с мировым именем, в том числе и за рубежом. Ведь для нашего объединения самое главное — это высочайшее и неизменное качество нашего материала КОРУНД, который производится нашими квалифицированными и высококлассными специалистами, благодаря которым КОРУНД —

изоляция № 1!

Ссылка на новость


Успешное применение теплоизоляции КОРУНД на объекте в пригороде Стокгольма (Швеция)

9.03.2017 0:00

Успешное применение теплоизоляции КОРУНД на объекте в пригороде Стокгольма (Швеция)

9.03.2017 0:00

Материалы сверхтонкой жидкой керамической теплоизоляции получают все большее распространение в странах Европы. Одним из приоритетных направлений применения подобных теплоизоляторов является промышленное и гражданское строительство.

Все мы знаем, как взыскателен, недоверчив и насторожен ко всему новому (особенно российскому!) искушенный потребитель Северной Европы! Однако, теплоизоляционные товары серии «КОРУНД» и здесь зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

В пригороде Стокгольма (Швеция), в городе Kungsängen, в декабре 2016 года был сдан в эксплуатацию двухэтажный промышленный ангар 60×40 метров — типовое производственное помещение современной Европы, возведенное из «сэндвич-панелей». Перед специалистами компании «COLOTERM» (официальный дистрибьютор ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» в Швеции, директор Vladimir Goussakov) стояли следующие задачи: осуществить теплоизоляцию систем отопления и водоснабжения для уменьшения энергопотерь, а также предотвратить образование конденсата на трубопроводе холодного водоснабжения. Трубопровод диаметром 54 мм, 35 мм и 22 мм, общей протяженностью около километра. Материал трубопровода, сгонов и фитингов — медь и оцинкованная сталь. Для изоляции системы инженеры «COLOTERM» использовали материал «КОРУНД» («KORUND») модификации «КЛАССИК» («CLASSIK»). Толщина нанесения — 2 мм, способ нанесения — малярная кисть и малярная перчатка. Принципиальным условием данного инженерного решения была невозможность использования традиционных теплоизоляторов, поскольку, согласно проекту, трубы расположены в непосредственной близости стен и потолка, что делает невозможным устройство какого-либо иного («толстого») теплоизолятора.

Имеющиеся фотографии демонстрируют результат нанесения материала. На одном из снимков для наглядности покрыта только часть трубы. Электронные циферблаты демонстрируют полученную разницу температур на окрашенной и неокрашенной поверхностях: 330°С! В результате нанесения теплоизолятора вода при прохождении полного цикла по трубам отопления здания (700 метров пути) теряет лишь 4–5 °С. Кроме того, в результате данного окрашивания эффективно решена задача предотвращения образования конденсата на трубопроводе холодного водоснабжения.

Мы благодарны специалистам «COLOTERM» за качественную и профессиональную работу, а также за предоставленную информацию о несомненно позитивном опыте применения теплоизоляции «КОРУНД» в климатических условиях Северной Европы!


   

Ссылка на новость


КОРУНД на международной выставке в Самаре

Cегодня 20.02.2017 8:11

КОРУНД на международной выставке в Самаре

Cегодня 20.02.2017 8:11

15–17.02.2017 г. в г. Самара прошла 23-я международная выставка-форум «Энергетика» где компания «СМА» принимала участие.

На данном мероприятие была проведена конференция «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в строительстве и ЖКХ Самарской области».

Ведущий: Л. Д. Евсеев, член Президентского Совета по техническим регламентам, председатель комитета по энергосбережению СОРОИС, Заслуженный строитель России, д.т.н.

Соведущий: С. Н. Гагонин, Генеральный директор НП «ПО ЖКХ», руководитель самарского филиала СРО «СУН», член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТППРФ.


 

Ссылка на новость


ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» стало обладателем Золотой медали Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА»

12.01.2017 18:13

ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» стало обладателем Золотой медали Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА»

12.01.2017 18:13

26 декабря 2016 года в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялась 15-ая юбилейная торжественная церемония награждения победителей Отборочного этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА».

Мероприятие посетили первые лица предприятий практически со всех регионов страны, включая Сибирский, Уральский, Дальневосточный, Приволжский и Южный федеральные округа. В течение года продукция и услуги данных организаций успешно прошли независимую экспертную оценку качества, вследствие чего были удостоены высшей награды Отборочного этапа — Золотой медали.

Так, компания ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» представила на оценку экспертной комиссии покрытие сверхтонкое теплоизоляционное серии «КОРУНД», получив 55 балла из 55, что соответствует почётному званию победителя и Золотой медали Конкурса «ГЕММА».

Международный проект «Лучшие товары и услуги — ГЕММА» осуществляет работу с 2002 года и на настоящий момент успешно реализуется в 49 регионах России, а также в 64 странах мира. Основной задачей Конкурса является выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий для дальнейшего продвижения их интересов на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Теперь, став обладателем Золотой награды отборочного этапа Конкурса, ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» представит Южный федеральный округ в Финале, где поборется за звание Лауреата и высшую награду Проекта — Золотую статуэтку «ГЕММА».


  

Ссылка на новость


С Новым годом!

28.12.2016 15:43

С Новым годом!

28.12.2016 15:43



 
Год петуха на пятки наступает…
Каким он будет? Кто же его знает!
Но переливами играют перья,
Заслуживает, знать, доверия!

Пусть правит хладнокровно и спокойно,
Не лезет на рожон, ведёт себя достойно.
Не задирается. исправно топчет кур.
Пусть видят, что петух-не самодур!
 
Тепло проститься надо с обезьяной,
Пусть чешет в Африку и ест свои бананы.
Надеемся, петух порядок наведёт!
Он с Дед Морозом важно в каждый дом войдёт!!!
 
Ещё пусть куру Рябу пригласит,
Та нанесёт яиц и каждый будет сыт.
А повезёт кому, снесёт и золотое!
Всех с наступающим!!!! Здоровья, счастья и покоя!!!!

Мороз, метель, снежинок круговерть,
И Новый Год всё ближе, ближе, ближе.
Желания сбываются, поверь.
И чудеса нам, снова, в спину дышат…

Ссылка на новость


Видео-отчет применения теплоизоляции КОРУНД из Астрахани

22.11.2016 18:00

Видео-отчет применения теплоизоляции КОРУНД из Астрахани

22.11.2016 18:00

Друзья, наш дилер из Астрахани фирма “Комфорт Сервис+” сделал это…отчитался об эффективно проделанной работе продвижения и нанесения теплоизоляции КОРУНД.

Ссылка на новость


КОРУНД в Швеции

12.08.2016 21:32

КОРУНД в Швеции

12.08.2016 21:32

Наш представитель из Швеции – фирма Coloterm произвёл работы теплоизоляцией КОРУНД по предотвращению конденсата на трубопроводах в компрессорных системах охлаждения нескольких многоэтажных зданий.

  

Ссылка на новость


Совместная китайско-южнокорейская делегация посетила компанию ООО «Научно-Производственное Объединение ФУЛЛЕРЕН»

27.07.2016 19:27

Совместная китайско-южнокорейская делегация посетила компанию ООО «Научно-Производственное Объединение ФУЛЛЕРЕН»

27.07.2016 19:27

С 05 по 13 мая 2016 года компанию ООО «Научно-Производственное Объединение ФУЛЛЕРЕН» посетила совместная китайско-южнокорейская делегация, объединившая как ведущих ученых Сеульского Государственного Университета, так и успешных предпринимателей Китая и Южной Кореи. В составе представительной делегации «ФУЛЛЕРЕН» встречал корейских профессоров Ли Ву-Иль, Пак Бён-Кё и Ким Мин-Сум, а также руководителей и менеджеров давнего партнера «ФУЛЛЕРЕНА» на азиатском рынке — компании «YOUNG HUAN CHINA» — господ Хе Кванчжо, Ро Иль-Суб и Сяо И. Программа пребывания включала в себя ряд мероприятий в Волгоградском Государственном Техническом Университете, знакомство с производственными мощностями завода «ФУЛЛЕРЕН», деловые встречи и переговоры, прогулки по историческим местам города-героя Волгограда.

В ходе делового визита международной делегации в Волгоградский Государственный Технический Университет с гостями пообщался Первый проректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий, рассказавший им о современных приоритетных направлениях развития и организации учебного процесса техуниверситета.

После официального знакомства профессора и бизнесмены были приглашены в музей ВолгГТУ, где начальник управления науки и инноваций, профессор Николай Алексеевич Кидалов познакомил гостей с историей становления университета и представил им научные достижения университета в области химии, материаловедения, сварочного и литейного производства, машиностроения, пищевого производства, экономики и информационных технологий. Учёными политеха созданы эластомерные материалы с уникальными свойствами для нефтегазодобывающего оборудования, полимерные покрытия спортивного назначения. Работают они также над полимерными теплоизоляционными и гидроизоляционными покрытиями, в частности, для строительных нужд. Созданные политехниками конструкционные стеклопластики и полимеры пониженной горючести на основе фосфорсодержащих мономеров используются в судостроении. Прогрессивные технологические процессы изготовления металлических слоистых композиционных материалов с помощью сварки взрывом, разработанные учеными ВолгГТУ, внедрены на ряде ведущих российских и зарубежных предприятий атомного энергомашиностроения и нефтехимического аппаратостроения.

Профессор ВолгГТУ д.т.н. Николай Алексеевич Кидалов и доцент к.т.н. Алексей Николаевич Гайдадин представили гостям инжиниринговый центр техуниверситета — «Полимерные композиционные материалы и технологии». Сфера деятельности центра: разработка полимерных композиционных материалов, проектирование изделий из полимеров, разработка рецептур и выпуск изделий из термоэластопластов, вывод инноваций на рынок. Данная сфера является приоритетной в научной работе корейских ученых, что послужило поводом для плодотворного обсуждения перспектив сотрудничества. Убедившись в значительной схожести научных подходов, стороны планируют развивать партнерские отношения по трём направлениям: обучение, совместные научные исследования, приобретение технологий.

Представители международной компании «YOUNG HUAN CHINA» высоко оценили качество продукции ООО «Научно-Производственное Объединение ФУЛЛЕРЕН», отметили принципиальность и доброжелательность сложившихся партнёрских отношений, наметили дальнейшие пути развития дистрибуции теплоизоляционных материалов серии «КОРУНД» на территории Южной Кореи и Китая.

Компания ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» благодарна своим гостям за внимательное и добросердечное отношение и искренне надеется на дальнейшее развитие добрососедских деловых контактов!

Ссылка на новость


Теплоизоляция КОРУНД использована в “ПКиО 850-летия Москвы”

7. 07.2016 11:00

Теплоизоляция КОРУНД использована в “ПКиО 850-летия Москвы”

7.07.2016 11:00

Наш Московский дилер расширяет список потребителей и налаживает тесные контакты с одним из департаментов столицы нашей Родины.

Ссылка на новость


Новый отзыв о применении теплоизоляции КОРУНД

5.07.2016 22:42

Новый отзыв о применении теплоизоляции КОРУНД

5.07.2016 22:42

Получен новый отзыв о применении изоляции КОРУНД-Фасад в “Пансионате “Урал”. Прилагаются фотографии с объекта о ходе работ по нанесению изоляции КОРУНД.
   

Ссылка на новость


Отзыв о применении теплоизоляции КОРУНД на газоходах водогрейных котлов

4.07.2016 23:17

Отзыв о применении теплоизоляции КОРУНД на газоходах водогрейных котлов

4.07.2016 23:17

Наш представитель из Краснодара регулярно отчитывается о проделанной работе по продвижению теплоизоляции КОРУНД, что подтверждается еженедельными отзывами о применении материала КОРУНД на объектах промышленного назначения.


Ссылка на новость


ЖСК №9 МИД СССР рекомендует использовать КОРУНД

30.06.2016 18:34

ЖСК №9 МИД СССР рекомендует использовать КОРУНД

30.06.2016 18:34

Получен отзыв о применении теплоизоляции КОРУНД-Фасад при утеплении торцов жилых многоэтажных домов в жилищно-строительном кооперативе №9 МИД СССР (г.Москва). Теплоизоляция КОРУНД рекомендована к применению для улучшения теплозащиты стен и теплоизоляции коммуникаций.

  

Ссылка на новость


Фотоотчет о применении КОРУНД

27.06.2016 20:23

Фотоотчет о применении КОРУНД

27.06.2016 20:23

Покраска воздуховодов вентиляции с целью предотвращения образования конденсата. Труба ø 500. Нанесение производится изнутри. Пожелание заказчика. Вопрос дизайна. Трубы установлены в Лас-Вегасе. Не в Америке, а на Каширке.
     

Ссылка на новость


Отзыв о применении КОРУНД в Краснодарском крае

22. 06.2016 21:18

Отзыв о применении КОРУНД в Краснодарском крае

22.06.2016 21:18

Наш дилер из Краснодарского края прислал отзыв о применении материала КОРУНД на сахарном заводе.

    

Ссылка на новость


Применение теплоизоляции КОРУНД при строительстве Церкви Илии Пророка

17.06.2016 23:08

Применение теплоизоляции КОРУНД при строительстве Церкви Илии Пророка

17.06.2016 23:08

В 2015–2016 годах нашим дилером ООО «Велта» была применена теплоизоляция КОРУНД-Фасад для устранения конденсатообразоваъния в Церкви Илии Пророка. Данная Церковь входит в программу строительства 200 новых церквей в Москве. О нас и о КОРУНДе знают в Епархии, так как это не первый церковный объект — Батюшки рассказывают о КОРУНДе друг другу.

  

Ссылка на новость


КОРУНД на паропроводе ООО “Ярославский завод напитков”!

18.05.2016 19:53

КОРУНД на паропроводе ООО “Ярославский завод напитков”!

18. 05.2016 19:53

С целью устранения коррозии и понижения температуры на паропроводе завода был нанесена жидкая теплоизоляция КОРУНД Антикор.

Работы проводились обычной кистью, общая толщина нанесенного материала – 3 мм.

   

Ссылка на новость


КОРУНД на выставке в Красноярске!

17.05.2016 19:26

КОРУНД на выставке в Красноярске!

17.05.2016 19:26

11-14 мая в Красноярске прошла выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы», дипломантом выставки в номинации «Новые технологии» стал наш дилер по Красноярскому краю ООО «Зенит».

  

Ссылка на новость


КОРУНД на выставке в Чеченской Республике!

12.05.2016 19:53

КОРУНД на выставке в Чеченской Республике!

12.05.2016 19:53

27—28 апреля 2016 г., в Грозном прошла специализированная выставка «ЧеченСтройЭскпо-2016» на которой были представлены инновационные технологии и высококачественная продукция более 50 ведущих предприятий строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства ЧР и других российских регионов. Выставка прошла при поддержке Министерства строительства и ЖКХ ЧР, Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству. 

Основной целью выставки, как отмечают организаторы, является содействие успешному развитию бизнеса в сфере строительной индустрии и ЖКХ региона путем внедрения на республиканский рынок инновационных строительных технологий, высококачественных материалов, оборудования и услуг. Особый интерес посетителей выставки бы сфокусирован на наших материалах – Гидроизоляции и Жидкой теплоизоляции КОРУНД.

  

Ссылка на новость


Применение Гидроизоляции КОРУНД в Волгоградской области.

11.05.2016 20:50

Применение Гидроизоляции КОРУНД в Волгоградской области.

11.05.2016 20:50

На базе отдыха «ДОНСКАЯ МИЛЯ», реставрирован фонтан с применением гидроизоляции КОРУНД модификации Фундамент.

Чаша фонтана обработана в два слоя по 0,6 мм, бассейн фонтана в местах швов покрыт слоем по 0,5 мм.

      

Ссылка на новость


С Днем Победы!

6.05.2016 15:14

С Днем Победы!

6.05.2016 15:14

ООО НПО Фуллерен сердечно поздравляет всех с праздником Великой Победы!

Искренне поздравляем вас с Днем Победы над фашистскими захватчиками!

Неувядаемой славой покрыли себя фронтовики, партизаны, труженики тыла, ценой невероятных усилий освободившие Европу от оккупантов.

Сегодня мы безмерно скорбим о тех, кто отдал свои жизни в битве за Родину с жестоким и беспощадным врагом. Низко склоняя головы перед их великим
подвигом, мы всегда будем хранить в памяти их мужество и героизм, как символ воинской стойкости.

Наши сердца переполнены благодарностью к ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и независимость грядущих поколений, к труженикам послевоенного Сталинграда, восстановившим город из пепла и руин, не щадя сил и здоровья.

С Днем Победы! От всей души желаем вам доброго здоровья и благополучия, успехов и мирного неба!


Ссылка на новость


КОРУНД в Ростове-на-Дону!

21.04.2016 18:36

КОРУНД в Ростове-на-Дону!

21.04.2016 18:36

Жидкая теплоизоляция КОРУНД Фасад была применена для устранения промерзание наружных стен и протекания швов между панелями в жилом девятиэтажном доме. Работы проведены под контролем представителей НПО Фуллерен.

       

Ссылка на новость


С Днем космонавтики!

12.04.2016 12:56

С Днем космонавтики!

12.04.2016 12:56


Гагарин первый в космосе!
КОРУНД первый в теплоизоляции!


Ссылка на новость


Инновационная теплоизоляция «КОРУНД» в Африке!

6.04.2016 17:48

Инновационная теплоизоляция «КОРУНД» в Африке!

6.04.2016 17:48

Наш партнер на северо-западе Африки — крупнейшая Марокканская компания «MAGREB INDUSTRIES» — 4 апреля 2016 года стала победителем конкурса международного банка ЕБРР в категории «Экологические и социальные инновации» для инновационных инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Данная награда отмечает установку самой большой крыши солнечных фотоэлектрических элементов на заводе в Марокко, внедрение новаторской системы хранения энергии на основе льда для любых избытков солнечной энергии, применение высококачественной внешней изоляции с использованием керамических микрочастиц, реализацию системы управления энергией и ISO 50001 и многое другое.

Наши партнеры с радостью отмечают, что заслуженная ими награда не могла быть получена без внедрения нашего материала — сверхтонкой жидкой теплоизоляции «КОРУНД»

Ссылка на новость


КОРУНД в Корее!

4.04.2016 20:35

КОРУНД в Корее!

4.04.2016 20:35

Нашим представителем в Корее были произведены следующие работы:

Увеличение тепловой защиты и изоляции контейнера.

Применены модификации — КОРУНД ФАСАД и КОРУНД ФАСАД — Лотос

Покрыты контейнеры для батарей # 3–2: КОРУНД ФАСАД -1.5㎜ покрытие

Контейнеры для батарей # 6–1: КОРУНД ФАСАД -1㎜

Второй слой #3–2 КОРУНД ФАСАД — Лотос -0. 6㎜

# 6–1 КОРУНД ФАСАД — Лотос: 0.3㎜

          

Ссылка на новость


КОРУНД на выставке в Крыму!

31.03.2016 8:24

КОРУНД на выставке в Крыму!

31.03.2016 8:24

Наш дистрибьютор «Торговый дом «Корунд ЮФО» принимает участие на выставке Симферополе «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна — 2016» проходящей с 31 марта по 2 апреля, где представляет всю линейку продукции торговой марки КОРУНД!

Если вы в Симферополе найдите время посетить наш стенд! Вы останетесь довольны качеством нашего материала и профессиональной работой наших представителей!


 

Ссылка на новость


КОРУНД в Чечне!

18.03.2016 19:37

КОРУНД в Чечне!

18.03.2016 19:37

Наши представители по Южному Федеральному Округу посетили Республику Чечня. Кроме переговоров и встреч с представителями КОРУНДА в республике были так же проведены выезды на объекты где будет применяться наш материал. Проведены контрольные выкрасы на трубах, кровле, стенах.

       

Ссылка на новость


КОРУНД на выставке в Ростове-на-Дону!

16.03.2016 12:10

КОРУНД на выставке в Ростове-на-Дону!

16.03.2016 12:10

Новость за новостью! Не успели рассказать о новостях из Крыма и Астраханской области, утром уже получили фото с выставки «СТИМэкспо» стартовавшей сегодня в Ростове-на-Дону. Наш дистрибьютор “Торговый дом “Корунд ЮФО” представляет на выставке всю линейку продукции торговой марки КОРУНД!

Если Вы в Ростове-на-Дону с 16 по 19 марта, найдите время посетить наш стенд! Вы останетесь довольны качеством нашего материала и профессиональной работой наших представителей!

   

Ссылка на новость


КОРУНД в Астраханской области!

15.03.2016 19:15

КОРУНД в Астраханской области!

15.03.2016 19:15

В Харабалинском районе Астраханской области идет строительство завода по производству томатной пасты, жидкая теплоизоляция КОРУНД была применена для утеплении котельной.

       

Ссылка на новость


КОРУНД в Крыму!

15.03.2016 18:58

КОРУНД в Крыму!

15.03.2016 18:58

От нашего представителя в Республике Крым получен отзыв о применении КОРУНДА в г. Севастополь при теплоизоляции сетей в целях снижения теплопотерь и экономии энергоресурсов.



Ссылка на новость


Поздравляем с 8 марта!

4.03.2016 13:48

Поздравляем с 8 марта!

4.03.2016 13:48

Примите наши поздравленья
В этот прекрасный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи счастья и добра!


Ссылка на новость


КОРУНД на III-ей Международной выставке строительства и интерьера “KavkazBuild-2016”

24. 02.2016 20:04

КОРУНД на III-ей Международной выставке строительства и интерьера “KavkazBuild-2016”

24.02.2016 20:04

17-19-02-2016, Россия, Ставрополь, СТАВРОПОЛЬЕ Южный ярмарочный комплекс.

География участников традиционно была представлена не только Ставропольским краем, но и Москвой и Московской областью, Краснодарским краем, республиками Северного Кавказа, Волгоградской и Ростовской областями и многими другими регионами страны. Выставку посетило свыше 4500 специалистов строительной отрасли, большая часть из которых представлена руководителями компаний.

Огромный интерес проявленный к КОРУНДУ стал основой для многочисленных новых контактов с представителями строительных, коммунальных и других компаний.



Ссылка на новость


Гидроизоляция КОРУНД в Волгоградской области!

24.02.2016 16:35

Гидроизоляция КОРУНД в Волгоградской области!

24.02.2016 16:35

Получен новый фотоотчёт о применении гидроизоляция КОРУНД Фундамент в частном доме на отмостке под тротуарную плитку, площадке под террасную доску и площадке вокруг бассейна.
Поселок Средняя Ахтуба, май 2015 г.


Ссылка на новость


Поздравляем с 23 февраля!

Cегодня 20.02.2016 13:36

Поздравляем с 23 февраля!

Cегодня 20.02.2016 13:36

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Поздравляем Вас с наступающим Днём защитника Отечества! Желаем Вам больших побед в любых начинаниях, быстрых и смелых решений, новых творческих идей и успехов! Мира Вам и вашим семьям!


Ссылка на новость


Страницы: 1 2 3 4 След.

краска корунд фасадная отзывы – реальных покупателей

На чтение 6 мин Опубликовано Обновлено

Отзыв №1

Для обустройства решил использовать краска корунд фасадная. По рекомендациям данный краска корунд фасадная считается наиболее востребованным. Идеальный клей может использовать для выполнения разнообразных работ вне зависимости от условий. Материал отлично показал себя при ремонте. Перед использованием лучше ознакомиться с инструкцией. Среди главных достоинств — доступная цена. краска корунд фасадная могу рекомендовать.

Отзыв №2

Для ремонта квартиры мы использовали краска корунд фасадная. Нам ее посоветовали профессионалы. Что нас порадовало в данном товаре, так это доступность по сравнению с аналогами. Также мы сразу обратили внимание на универсальность данной продукции. Она может использоваться для решения разных ремонтных работ. краска корунд фасадная мы использовали своими руками. Следует отметить доступность работы с краска корунд фасадная своими руками. Большой выбор разных вариантов — одно из ключевых достоинств. При оформлении заказа онлайн товар пришел быстро — всего через четыре дня. Это позволило нам закончить ремонтные работы в установленные сроки, чтобы быстрее заселиться. Прочность нам особо понравились. На краска корунд фасадная нет никаких плохих впечатлений, поэтому его могу порекомендовать.

Отзыв №3

Решил сделать ремонт дачи. Для того, чтобы выбрать краска корунд фасадная. Недавно покупка материала был проще. Не было такого количества. Брали то, что советовали. Сегодня заострил внимание на предложениях интернет-магазина. И купил качественный материал — краска корунд фасадная. Дорогой краска корунд фасадная приобретать не хотелось. Результат одинаковое, а потратить потребуется больше. Зацепил краска корунд фасадная осенью. До этого момента горжусь, что поступил дом правильно.

Отзыв №4

Захотел утеплить коттедж. Оставалось приобрести краска корунд фасадная. Какой заказать товар, утверждения, не было. Поэтому принял решение на интернет-магазинах. Там нашел замечательный выбор. Приобрел краска корунд фасадная. Отличное качество продукции за хорошую оплату. Мне все понравилось. До сих пор у меня нет недовольства по эксплуатации. Смонтировал все сам. краска корунд фасадная невесомые в работе. Было удобно работать с ним. Завтра буду монтировать их в детской. Еще удивила оперативная доставка. Рекомендую и вам приобрести краска корунд фасадная.

Отзыв №5

Оценивал краска корунд фасадная в магазинах. Затем нашел данный вариант. Суперское решение. Закрепил краска корунд фасадная самостоятельно. Уже 3года. Рад, что приобрел данный краска корунд фасадная. Крепеже мне помогал мой сын. Не нужно нанимать работников. Вся работа выполняется своими силами. краска корунд фасадная не содержит органических примесей, не вызывает развитие плесени.

Отзыв №6

Всегда мы искали идеальный краска корунд фасадная. Решили обратить внимание на краска корунд фасадная по рекомендации друзей. О покупке мы не пожалели ни разу. По сравнению с другими строительными материалами данный отличается оптимальными свойствами. Среди других подобных материалов не возникает никаких трудностей с использованием за счет простой и понятной инструкции. Нам нужен был недорогой вариант краска корунд фасадная для строительного вагончика. Плотность данного материала остается на высоком уровне. Она требуемым параметрам. краска корунд фасадная полностью удовлетворяет все потребности, поэтому станет идеальным помощником при любом строительстве.

Отзыв №7

Пытался подобрать идеальный краска корунд фасадная. Просмотрел множество доступных вариантов в интернет-магазинах. В результате пришел к краска корунд фасадная. Данный продукт отвечает всем ожиданиям. Покупкой я полностью доволен. краска корунд фасадная был использован для обустройства детской. Работать с ним достаточно легко, поэтому не требуется особый опыт или специализированное оборудование. Главное преимущество — дешевизна по сравнению с аналогичной продукцией. В целом, результатом полностью доволен. Моя семья теперь довольна приобретением. Именно поэтому данный краска корунд фасадная могу рекомендовать каждому.

Отзыв №8

Длительный период искал краска корунд фасадная для частном доме. Наконец-то подобрал идеальный товар для реализации поставленной цели. Хочется поделиться своими впечатлениями о краска корунд фасадная. Я уже достаточно долго занимаюсь ремонтом жилых помещений, поэтому изучил рынок досконально. Иногда достаточно сложно купить нужную краска корунд фасадная в интернет-магазине без достаточного опыта. Данный товар я могу рекомендовать. краска корунд фасадная достаточно хорошие за свою цену. Он может использоваться в различных помещениях без особых затрат. Работать можно практически в любых погодных условиях. При работе важно соблюдать тонкости, чтобы достичь желаемого результата. В общем, результат меня шокировал. Перед покупкой я не ожидал такой результативности. При этом важно соблюдение всех правил и тонкостей на практике, чтобы достичь желаемой цели.

Отзыв №9

По рекомендации друга было решено купить краска корунд фасадная. Для обустройства скатной крыши был использован краска корунд фасадная. Он отличается долгим сроком эксплуатации, позволяя реализовать поставленные задачи в минимальные сроки. С другом мы поехали на рынок для того, чтобы забрать наш краска корунд фасадная. Что меня действительно порадовало, так это оптимальная стоимость. Перед покупкой мне также показали сертификаты экологической безопасности. Я доволен продукцией компании. Уже более года краска корунд фасадная служат у нас дома, делая помещение более теплым. Могу рекомендовать товары каждому покупателю.

Отзыв №10

Об краска корунд фасадная услышал совсем недавно, после чего решил попробовать. Мне как раз нужно было сделать ремонт в лоджии. Решил воспользоваться советами строителей. Предварительно я также ознакомился с отзывами. Особо мне понравилась дешевизна краска корунд фасадная. Простота использования краска корунд фасадная мне понравилась особенно. Для работы не требуется знания, поэтому можно все сделать самостоятельно. краска корунд фасадная могу порекомендовать строителям, так как он соответствует заявленным требованиям. Качество заметно на протяжении длительного периода.

Отзывы инструмент. Ру — популярный сайт, на котором собрались мастера по инструментам. Специалисты помогают новичкам в подборе наилучшего варианта, делятся лайфхаками, предупреждают, с чем можно столкнуться при неправильном выборе устройства, обговаривают положительные и отрицательные стороны инструментов.

В этом разделе подобраны отзывы о краска корунд фасадная Профессионалы часто делают обзоры на покупки. Отзывы — наиболее значимый показатель качества продукта, ведь они основаны на мнениях других людей. Они помогут подобрать качественный товар по выгодной цене. Независимые отзывы о краска корунд фасадная только на нашем портале.

К прочтению отзывов, необходимо, подходить с предельной серьезностью. К сожалению, сеть интернет не имеет фильтра честности. Проверка по отзывах, того или иного продукта, должна быть произведена на довольно-таки известной платформе.

К примеру, существуют определенные преимущества отзывов на проверенной площадке: Правдивые данные о продукте. Имеется возможность узнать сильные (позитивные) и отрицательные (негативные) качества приобретаемого товара от покупателей. Огромный выбор модификаций и моделей фирмы.

Ни один из нас не хочет оказаться обманутым купленным продуктом. Чтобы избежать таких ситуаций, следует пользоваться услугами проверенных компаний. Отзывы о продуктах и товарах Вам в без сомнений помогут сделать правильный подбор. В том случае, если Вам есть что рассказать другим посетителям о каком-нибудь товаре, либо о компании-производителе в целом, оставьте свой отзывы в комментариях у нас.

Если вы сами сталкивались с услугами одной из фирм, то можете поделиться своими мыслями с другими пользователями сайта в комментариях. Из положительных отзывов мы узнаем о той или иной компании. Сведения о новых изготовителях до нас доходят от третьих лиц, которые оставляют рекомендации. Вступайте в ряды авторов и помогайте другим сделать верный выбор.

характеристики и отзывы о производителях

Краска теплоизоляционная известна современному потребителю не столь давно. Однако уже сегодня она нашла своих почитателей. Помимо прочего, замену ей бывает найти очень сложно, несмотря на то что стоимость данной продукции достаточно высока.

Производители постоянно совершенствуют свою продукцию и делают материал более привлекательным по стоимости и качеству для своих потребителей. В состав данных красок входит акриловая дисперсия, наполнители и добавки, перлит, стекловолокно, керамические микрогранулы, пеностекло и вода. Все это позволяет получить состав с соответствующими качественными характеристиками.

Такая краска может быть нанесена на поверхность толщиной, в среднем, в пределах 4 мм. И этого будет достаточно, чтобы заменить традиционную теплоизоляцию в несколько десятков миллиметров. Технология использования краски, как правило, указана на упаковке, об этом должен позаботиться каждый производитель.

Состав краски позволяет наносить ее на поверхность максимально равномерным слоем и помогает утеплять даже самые труднодоступные места, где нет возможности укрепить теплоизоляцию обычным способом, что, например, касается чердаков или углов зданий.

По консистенции описываемые в статье составы напоминают пасту серого или белого цвета, которая может колероваться. Наносить их лучше всего методом распыления, это позволит обеспечить равномерный слой. Кстати, чем более толстым слоем будет нанесена краска теплоизоляционная, тем более длительным окажется срок ее службы, который иногда достигает и 40 лет.

Условия эксплуатации определяются температурным режимом. Для каждого состава он свой, но в среднем изменяется в пределах от -70 до +260 °С.

Основные преимущества теплоизоляционных красок

Описываемые в статье составы способны претерпевать воздействие высоких температур, они устойчивы к солнечным лучам и атмосферным осадкам. Краска имеет незначительный коэффициент теплопередачи, а также высокую степень сцепления со всеми известными материалами, благодаря чему теплоизоляция может быть нанесена даже в труднодоступные места.

После высыхания поверхность получается долговечной, а при использовании не предусматривает подготовки специального оборудования. Следует при этом помнить, что слой полученной теплоизоляции имеет высокую устойчивость к механическим нагрузкам, но отличается высокой степенью пожароопасности.

Основные особенности

Краска теплоизоляционная отличается от классических видов утеплителей. Она может использоваться как внутри, так и снаружи зданий. Если проводить сравнение с традиционными материалами, которые предназначены для утепления, то краска имеет жидкую структуру. Такие материалы поставляются в специальных емкостях. Технология их применения отличается от методики использования традиционных лакокрасочных материалов и напоминает малярные работы.

Жидкие утеплители относятся к новейшим материалам и получили широкое распространение сравнительно недавно. Помимо краски, вы можете встретить в ассортименте строительных материалов и другие виды жидкой теплоизоляции, которая представлена пеноизолом. Это теплоизоляционная краска «Корунд», которая иногда заменяется жидким пенопластом или пенополиуретаном. Для их нанесения используется специальный инструмент.

Цена жидкой теплоизоляции выше по сравнению с простой краской, поэтому для утепления дома придется выложить значительную сумму. Причем самому использовать такие материалы довольно проблематично, а значит, в стоимость следует включить и цену работ. Например, если использовать пеноизол, то стоимость материала не очень высока, а вот цена на работы по его нанесению может шокировать. Но если вникнуть в возможности жидкой теплоизоляции, то можно отметить, что ее применение оправдано, так как это инновационный материал, который в полной мере выполняет свои функции.

Основные производители

Краска теплоизоляционная известна современному потребителю продуктами российских, украинских и немецких компаний. Среди первых можно выделить: «Изоллат», «Корунд», «АЛЬФАТЕК», «Броня». Тогда как самыми известными фирмами по производству утеплительных красок в Украине выступают: «ТСМ Керамический», «Керамоизол», «Термосилат», «Тезолат».

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

Отзывы о краске для теплоизоляции марки «Изоллат»

Жидкая теплоизоляционная краска изготавливается компанией «Изоллат». Данный материал используется для покрытия фасадов, стен, а также крыш зданий, и, по словам потребителей, тепло с его помощью удерживается внутри достаточно эффективно.

Использовать данный состав можно для котельного и промышленного оборудования, а также для трубопроводов разного назначения. Сюда можно отнести и металлические конструкции. Эксплуатация данной смеси возможна при широком диапазоне температур, которые изменяются в пределах от -60 до +500 °С. При этом обеспечивается не только тепло-, но и отличная шумоизоляция, а также антикоррозийная защита. Кроме того, изделия будут защищены от образования конденсата.

Такие теплоизоляционные краски для стен представляют собой водоэмульсионные суспензии, которые разработаны на основе нанотехнологий. Как утверждают производители, в основе состава лежат полукерамические микросферы, которые наполняются разряженным воздухом, насыщая полимерную жидкую композицию. Потребители отмечают, что нанесение краски легко осуществить распылителем или кистью, а после высыхания на основании образуется прочный полимер. Это качество исключает перерасход смеси, обеспечивая равномерность покрытия. Использовать же краску можно для теплоизоляции:

  • трубопроводов;
  • металлических конструкций;
  • фасадов;
  • дымовых труб;
  • кровли;
  • технологического оборудования;
  • задвижек;
  • резервуаров;
  • ангаров;
  • вентиляционных воздуховодов;
  • нефтедобывающего оборудования;
  • внутренних помещений.

Характеристики теплоизоляционной краски марки «Изоллат-Эффект»

Данная теплоизоляционная краска, характеристики которой будут представлены ниже, имеет довольно широкую область использования. Ее теплопроводность составляет 0,027 Вт/м·С, тогда как плотность варьируется в пределах от 160 до 180 кг/м³. Что касается паропроницаемости, то этот параметр составляют 0,012 мг/м²·ч·Па.

Эксплуатироваться покрытие при правильном нанесении может в течение 15 лет. Но неправильное применение способно оказаться причиной нарушения эксплуатационных качеств. Применяться данный состав может на промышленном оборудовании, имеющем температуру теплоносителя до 650 °С.

Данная теплоизоляционная краска, отзывы о которой носят лишь положительный характер, не выделяет вредных веществ для здоровья человека, поэтому ее можно назвать экологически безопасной. На 1 м² будет достаточно 1,65 л состава.

Отзывы о краске «Корунд»

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

В ее состав входят фиксаторы и катализаторы, связующая основа, антикоррозийные добавки и высококачественный акрил. Эксплуатироваться поверхность после высыхания может при диапазоне температур от -65 до +260 °С. Состав обладает качествами низкой паропроницаемости и гигроскопичности.

Нанесение может осуществляться на большинство отделочных материалов по типу пластика, бетона, кирпича или металла. Со слов покупателей, такие теплоизоляционные краски фасада позволяют защитить его поверхность. Они уменьшают теплопотери и оберегают от негативного воздействия окружающей среды, влаги и перепадов температур.

Эффективность использования

Необходимо уделить особое значение характеристике, которая называется энергоэффективностью. Покупатели отмечают, что сверхтонкая теплоизоляция толщиной в 1 мм, создаваемая описанной краской, превосходит любой другой листовой или рулонный материал, толщина которого варьируется в пределах от 50 до 70 мм.

Отзывы о теплоизоляционной краске компании «Броня»

Теплоизоляционная краска «Броня» предназначается для защиты металлических конструкций, фасадов, емкостей и других сооружений. Это паста белого цвета, которая может наноситься шпателем или любым другим подходящим приспособлением. После застывания в течение 24 часов на поверхности образуется твердый слой. Как утверждают пользователи, его толщина не должна превышать 6 мм, а конечное значение будет зависеть от требуемого эффекта. Следует помнить, что последующее увеличение толщины слоя не позволит добиться улучшения свойств.

Смесь представляет собой универсальный состав, который предназначается для ремонтных и строительных работ. По отзывам, данная жидкая теплоизоляция надежно защищает жилые дома от сырости и холода. С ее помощью можно значительно снизить потери тепла в трубопроводах отопления и цистернах. Возможно утепление внутренних перегородок, а также кровельных конструкций и отделка новых помещений. Как утверждают пользователи, данная теплоизоляционная краска для труб и других конструкций может быть нанесена почти любым инструментом и на любую поверхность.

Расход состава

Адгезия находится на высоком уровне, а срок службы достигает 15 лет. Одного литра краски будет достаточно на квадратный метр, что, по мнению покупателей, является приемлемым показателем. Но конечное значение будет зависеть от разных факторов. Среди них можно выделить, например, неровную поверхность, которая негативно скажется на расход смеси.

Отзывы о теплоизоляционной краске от производителя «Термосилат»

Для проведения строительных или ремонтных работ вам тоже может понадобиться теплоизоляционная краска. Характеристики, температура ее использования должны быть вам известны для продления срока эксплуатации обрабатываемой поверхности. Как утверждают пользователи, цвет покрытия может быть светло-белым или светло-серым, что будет зависеть от марки. Если же есть необходимость, то смесь можно колеровать, используя каталог образцов цвета.

Плотность покрытия в жидкой форме варьируется в пределах от 550 до 650 кг/м³, что касается времени высыхания пленки покрытия, то этот период составляет 3 часа. За сутки пленка будет способна поглотить воды в количестве 0,16 г/см², что, как утверждают покупатели, является оптимальным значением. Коэффициент теплоотдачи покрытия составляет 18 Вт/(м2·К), тогда как теплопроводность равна 0,0018 Вт/(м·К).

Температура эксплуатации

Эксплуатироваться новая поверхность, как утверждают покупатели, может при рабочем диапазоне температур в пределах от -50 до +190 °С. Пиковая температура эксплуатации достигает 260 °С, а использоваться названное покрытие (при нанесении с соблюдением всех условий) может в течение 10 лет.

Заключение

В продаже сегодня представлены теплоизоляционные краски в широком ассортименте. Вы можете выбрать того или иного производителя, но, предпочитая «Термосилат», вы получите возможность использовать высокотехнологичный композитный материал, который выполняется на водной основе.

Предназначается данная смесь для использования в промышленности и частном строительстве, сельском хозяйстве и энергетике. В состав смеси входят вакуумические керамические или стеклянные наполнители, пигменты, пластифицирующие и полимерные латексы.

Toyota 1971 Все модели Цвета ретуши

Лакокрасочные материалы AutomotiveTouchup смешиваются по индивидуальному заказу, чтобы идеально соответствовать цвету вашего автомобиля. Все модели Toyota 1971 года с использованием Система базового/прозрачного покрытия соответствует заводским спецификациям. Чтобы застраховать правильное соответствие, вам нужно знать код цвета вашего автомобиля, чтобы вы могли найти его на Диаграмма ниже. Код цвета можно найти на косяке двери со стороны водителя. Перед кодом будет стоять C/TR. Типичный код будет выглядеть как C/TR: 1D4/Fh23, а 1D4 будет цветовым кодом в этом примере. Щелкните здесь, чтобы просмотреть схемы расположения кодов краски Toyota и примеры этикеток.

Чип Цветовые коды Цвет Описание
004, 1427 Белая камея/Usse White/Белая снежинка
0403 Бронзовый Янтарный Металлик
102 Озеро серебристый металлик
105 Серебристый тигровый глаз металлик
1208, 808 Валенсия Скай
1352, 401 Бежевый Плутон
1388 Спутник Перламутр Металлик
1412 Желтая Панама
1421 Палмера Серый металлик
1488 Кристально-белый
1528 Зеленый цветок
1540 Зеленый малахит
1548 Голубая шпинель металлик
1552 Серебряный платиновый металлик
1555 Аквамариновый синий металлик
1566 Синий меридиан металлик
1567 Aspen Glow Gold Metallic
1616 Меру Уайт
1620 Афина Серая
1654 Зеленое дыхание
1655, 702 Синий полинезийский металлик
1677 Зеленый металлик Longchamp
1710, 803 Скандинавский небесно-голубой кристалл
1713, 605 Металлик/Rhone Green
1743 Синий Zilcon Metallic
1749 Блестящий синий
2990, 452, 822 Королевский синий
2992 Серебристо-серый металлик
303 Модный зеленый
450 Серебристо-серый
453 Джадсон Грин
601 Зеленый Альтаир Металлик
603 Зеленый корунд металлик
611 Золотой топаз металлик
701 Орион Бирюзовый металлик
801 Bleu Планетарная передача Металлик
804 Кобальтовый небосвод
805 Blue Star Sapphire Metallic/Голубой Star Sapphire Metallic
806 Strand Blue Metallic

 

Нет вашего цвета в списке?

Звоните 1-888-710-5192.
У нас наверное есть.

Вы выбрали не ту модель автомобиля?

Почему двухступенчатая система окраски?

Ваша Toyota 1971 года, все модели окрашивается на заводе высококачественной системой базового покрытия/прозрачного покрытия. Эта двухэтапная система окраски состоит из первого этапа — нанесения базового слоя. фактический цвет вашего автомобиля, и шаг второй, прозрачный лак, специально разработанный прозрачная краска, которая защищает основной цвет и обеспечивает блеск и глубину сияйте, когда ваш автомобиль был новым. Продукты для автомобильной промышленности точно воспроизвести систему базового/прозрачного покрытия производителя вашего автомобиля.

Вот что говорят наши клиенты о нашей краске для подкраски:

Томас М.
, владелец Toyota 1967 года выпуска из Эль-Прадо, Нью-Мексико.

Отличный продукт, отличный сервис. Здесь легко найти винтажные краски. Множество отличных приложений и вариантов дозирования продукта. Я буду делать покупки снова здесь

Мэри П., владелец автомобиля 2019 г.Toyota Yaris из Гайд-парка, Массачусетс

Какой замечательный продукт!!!! У меня были царапины спереди от слишком близкой парковки и царапины сбоку от столкновения с забором. Краска покрыла их так хорошо, что я больше не вижу царапин!! Luv, Luv этот продукт. Очень рада, что нашла ваш сайт и заказала товар, который идеально подходит.

Поделитесь своей историей покраски…

 

1996 Mercedes-Benz Все модели Подкрашивание – для всех моделей Ремонт лакокрасочного покрытия

  1. Главная
  2. Транспорт
  3. Мерседес Бенц
  4. 1996 г.
  5. Все модели подкрашивают краской
  6. 1996 Mercedes-Benz Все модели
  • Закажите ту же краску для подкрашивания всех моделей Mercedes-Benz, которую используют профессионалы отрасли.
  • Гарантируем соответствие цвета заводскому цвету
  • Понятные инструкции по выбору нужных продуктов
Проверьте цветовой код вашего Mercedes-Benz перед заказом.

В цветовом коде автомобиля точно указан цвет краски, поэтому очень важно найти его. Чтобы гарантировать точность цвета, краску следует заказывать по коду цвета. Узнайте, где найти свой Табличка с цветовой идентификацией.

Пожалуйста, не заказывайте на основе цвета, который вы видите на экране. Потому что экраны компьютеров и телефонов — все отличается, цвет, который вы видите в Интернете, может не выглядеть точно так же, как краска, которую вы получаете. Для большего информацию, просмотрите часто задаваемые вопросы.

Всегда проверяйте Цветовой код Mercedes-Benz на Ваш автомобиль перед заказом. Цвета всех моделей Mercedes-Benz могут совпадать несколько разных названий и цветов образцы показаны за 1996 г. Все модели Mercedes-Benz являются приблизительными.

Готовы сделать заказ?

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Черный 040/9040

    Черный

    Код цвета: 040/9040

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Polar White 149/9149

    Полярно-белый

    Цветовой код: 149/9149

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Black Opal Pearl 189/9189

    Black Opal Pearl

    Код цвета: 189/9189

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Black Pearl Metallic 199/9199

    Black Pearl Metallic

    Код цвета: 199/9199

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Spruce Green Metallic 249/6249

    Ель зеленый металлик

    Код цвета: 249/6249

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Brilliant Emerald Pearl 269/6269

    Brilliant Emerald Pearl

    Код цвета: 269/6269

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Cypress Green Metallic 272/6272

    Cypress Green Metallic

    Код цвета: 272/6272

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Royal Indigo Metallic 339/4339

    Royal Indigo Metallic

    Код цвета: 339/4339

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Ice Blue Metallic 348/5348

    Ice Blue Metallic

    Код цвета: 348/5348

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Piedmont Red 3636

    Piedmont Red

    Код цвета: 3636

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Azure Blue Pearl Metallic 366/5366

    Azure Blue Pearl Metallic

    Код цвета: 366/5366

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Ruby Pearl Metallic 572/3572

    Ruby Pearl Metallic

    Код цвета: 572/3572

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Imperial Red 582/3582

    Imperial Red

    Код цвета: 582/3582

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Smoke Silver Metallic 702/9702

    Smoke Silver Metallic

    Код цвета: 702/9702

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Atlas Grey (матовый) Metallic 7181

    Atlas Grey (матовый) Metallic

    Код цвета: 7181

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Moonstone Grey Metallic 721/7721

    Moonstone Grey Metallic

    Код цвета: 721/7721

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Brilliant Silver Metallic (AXALTA 899708) 744/9744

    Brilliant Silver Metallic (AXALTA 899708)

    Код цвета: 744/9744

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет темно-синего 904/5904

    Полночно-синий

    Код цвета: 904/5904

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет желтого меллона (только каталитический спрей) RAL1028

    Желтый меллон (только каталитический спрей)

    Код цвета: RAL1028

  • Комбинация двухцветных цветов
    Код краски: 300002 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Черный 040

    Черный

    Код цвета: 040

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Alto Grey (матовый) Metallic 7700

    Alto Grey (матовый) Metallic

    Код цвета: 7700

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300007 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Glacier White 149

    Glacier White

    Код цвета: 149

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Marble Grey (матовый) 7201

    Marble Grey (матовый)

    Код цвета: 7201

  • Комбинация двухцветных цветов
    Код краски: 300049 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Black Opal Pearl 189

    Черный опаловый жемчуг

    Код цвета: 189

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Лауда. Серый (матовый) Металлик 7204

    Лауд. Серый (матовый) Металлик

    Код цвета: 7204

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300050 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Black Opal Pearl 189

    Black Opal Pearl

    Код цвета: 189

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Black Opal (матовый) Metallic 9122

    Black Opal (матовый) Metallic

    Код цвета: 9122

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300010 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Black Pearl Metallic 199/9199

    Black Pearl Metallic

    Код цвета: 199/9199

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Alto Grey (матовый) Metallic 7700

    Alto Grey (матовый) Metallic

    Код цвета: 7700

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300012 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Spruce Green Metallic 249

    Spruce Green Metallic

    Код цвета: 249

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Tropengruen Metallic (Trim) 6856

    Tropengruen Metallic (отделка)

    Код цвета: 6856

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300015 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Brilliant Emerald Pearl 269

    Brilliant Emerald Pearl

    Код цвета: 269

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Agate Green (матовый) Metallic 6303

    Agate Green (матовый) Metallic

    Код цвета: 6303

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300052 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Brilliant Emerald Pearl 269

    Brilliant Emerald Pearl

    Код цвета: 269

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Brilliant Emerald (матовый) Pearl 6864

    Brilliant Emerald (матовый) Pearl

    Код цвета: 6864

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300017 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Azure Blue Pearl Metallic 366

    Azure Blue Pearl Metallic

    Код цвета: 366

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Sodalith Blue (матовый) Pearl 5205

    Sodalith Blue (матовый) Pearl

    Код цвета: 5205

  • Комбинация двухцветных цветов
    Код краски: 300053 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Azure Blue Pearl Metallic 366

    Azure Blue Pearl Metallic

    Код цвета: 366

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Azure Blue (матовый) Metallic 5218

    Azure Blue (матовый) Metallic

    Код цвета: 5218

  • Комбинация двухцветных цветов
    Код краски: 300054 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Ruby Pearl Metallic 572

    Ruby Pearl Metallic

    Код цвета: 572

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Ruby (матовый) Pearl 3518

    Ruby (матовый) Pearl

    Код цвета: 3518

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300055 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Ruby Pearl Metallic 572

    Ruby Pearl Metallic

    Код цвета: 572

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет красного корунда (матовый) металлик 3549

    красный корунд (матовый) металлик

    Код цвета: 3549

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300026 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Imperial Red 582

    Императорский красный

    Код цвета: 582

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет красной паприки (матовой) 3524

    красной паприки (матовой)

    Код цвета: 3524

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300056 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Imperial Red 582

    Imperial Red

    Код цвета: 582

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Imperial Red (матовый) 3533

    Imperial Red (матовый)

    Код цвета: 3533

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300057 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Imperial Red 582

    Imperial Red

    Код цвета: 582

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет красного корунда (матовый) металлик 3549

    Красный корунд (матовый) металлик

    Код цвета: 3549

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300034 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Smoke Silver Metallic 702

    Smoke Silver Metallic

    Код цвета: 702

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Shell Grey (матовый) Metallic 7176

    Shell Grey (матовый) Metallic

    Код цвета: 7176

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300035 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Moonstone Grey Metallic 721

    Moonstone Grey Metallic

    Код цвета: 721

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Agate Grey (матовый) Metallic 7202

    Agate Grey (матовый) Metallic

    Код цвета: 7202

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300058 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Moonstone Grey Metallic 721

    Moonstone Grey Metallic

    Код цвета: 721

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет M/S Серый (матовый) Металлик 7209

    M/S Серый (матовый) Металлик

    Код цвета: 7209

  • Комбинация двухцветных цветов
    Код краски: 300037 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Brilliant Silver Metallic 744

    Brilliant Silver Metallic

    Код цвета: 744

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Atlas Grey (матовый) Metallic 7181

    Atlas Grey (матовый) Metallic

    Код цвета: 7181

  • Комбинация двухцветных цветов
    Код краски: 300059 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий примерный цвет темно-синего 904

    темно-синего

    Код цвета: 904

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Midnight Blue (матовый) 5214

    Midnight Blue (матовый)

    Код цвета: 5214

  • Двухцветная комбинация цветов
    Код краски: 300045 (код краски на вашем автомобиле)
  • Образец цвета, показывающий примерный цвет темно-синего 904

    темно-синего

    Код цвета: 904

  • Образец цвета, показывающий приблизительный цвет Rio Blue (матовый) Metallic 5309

    Rio Blue (матовый) Metallic

    Код цвета: 5309

Вашего цвета нет в списке выше? Оставьте заявку на цвет, и мы найдем его для вас!

СОВПАДЕНИЕ ЦВЕТА
ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем, что наша краска будет соответствовать оригинальному цветовому чипу, предоставленному производителем краски, или мы заменим ваш заказ бесплатно!

Экспериментальное исследование удаления ПТФЭ-покрытий на алюминиево-магниевых подложках с использованием сухих абразивных материалов

Материалы (Базель). 2020 февраль; 13(3): 799.

Опубликовано в сети 10 февраля 2020 г. doi: 10.3390/ma13030799

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности

Покрытия из политетрафторэтилена (ПТФЭ) используются во многих областях применения и обрабатывающей промышленности. При их использовании они изнашиваются и теряют свойства и должны быть заменены новыми, если того требует стоимость элемента. Существуют различные методы зачистки, но почти все они очень сложны и требуют строгого контроля окружающей среды. Подойти к процессу с помощью эффективных и более устойчивых методов — сложная задача. В настоящей работе мы исследовали снятие ПТФЭ-покрытий напылением абразивами (1 этап) в качестве альтернативы процедурам карбонизации + пескоструйной обработки (2 этапа). Для этого были выбраны различные виды абразивов: коричневый корунд, белый корунд, стеклянные микросферы, пластиковые частицы, скорлупа грецкого ореха. Испытания проводились при давлении от 0,4 до 0,6 МПа на покрытых ПТФЭ алюминиевых подложках из сплава EN AW-5182 h211. Были изучены скорости зачистки, шероховатость поверхности и твердость подложки. Также были получены изображения образцов, подвергнутых пескоструйной очистке, с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Все абразивы улучшили механические и поверхностные свойства при одноэтапном процессе по сравнению с двухэтапным. Абразивы из пластиковых и стеклянных микросфер наиболее подходят для одностадийного процесса, повышающего твердость и уровень шероховатости Ra в подложке. Корундовые абразивы обеспечивают высочайшую скорость зачистки.

Ключевые слова: зачистка, абразивы, фторопластовое покрытие, фторполимерное покрытие, корунд, стеклянные микросферы, пластиковые частицы, скорлупа грецкого ореха

Многие отрасли промышленности используют поверхностные покрытия специального назначения [1]. Технологии поверхностного покрытия используются в автомобильной промышленности [2], в металлургии, в авиационной промышленности [3], в пищевой промышленности [4], в биомедицинском секторе [5], в химической промышленности [ 6], среди многих других.

Покрытия могут быть металлическими, полимерными, керамическими и органическими. Методы нанесения включают электроосаждение, плазменное напыление, горячее окунание, химические конверсионные покрытия, физическое и химическое осаждение из паровой фазы, термическое напыление, краски, стеклянные эмали и золь-гель осаждение.

Работа выполняется полимерными покрытиями, полученными путем нанесения фторсодержащих красок на элементы, используемые в пищевой промышленности.

В хлебопекарной промышленности и связанных с ней продуктах, в секторе производства пластиковой тары и упаковки, в химической промышленности или в мясной промышленности, в частности, часть металлических элементов (инструменты, формы, лотки и реакторы) защищены антиадгезионные фторполимерные покрытия [7]. Задача многогранна: предотвратить прилипание к подложке, обеспечить низкую химическую реактивность, облегчить очистку, улучшить извлечение из формы и увеличить срок службы элементов [8]. Для этих покрытий обычно используются смолы на основе фторполимеров [9]. ]: политетрафторэтилен (PTFE), перфторалкоксид (PFA) и фторированный этиленпропилен (FEP). Однако из-за более низкой поверхностной энергии и очень низкой химической активности наиболее распространенным является ПТФЭ [10,11]. После покрытия металлические элементы должны пройти через печь при температуре около 400–420 ° C для спекания покрытия.

Покрытия имеют ограниченный срок службы. После определенного количества использований их необходимо снять, а металлические элементы снова защитить [12]. Существует несколько методов удаления покрытия: струя воды под высоким давлением, химические процедуры, карбонизация, плазма, криогенные методы, импульсы света высокой интенсивности, лазер и многое другое.

Учитывая такие качества, как низкая химическая реактивность, высокая твердость поверхности, высокая адгезионная способность к подложке и способность оставаться неизменными до относительно высоких температур (500 °C), покрытия из ПТФЭ очень трудно удаляются [13]. Таким образом, большинство из ранее перечисленных методов дают неэффективные результаты [14] или, в зависимости от обстоятельств, требуют высоких эксплуатационных затрат и затрат на контроль окружающей среды, что делает целесообразным препятствовать их использованию [15].

Пескоструйная обработка является еще одним распространенным методом удаления покрытия. В литературе можно найти работы, связанные с применением абразивной очистки в различных секторах, таких как гражданские стальные конструкции [16], отливки [17], удаление краски на самолетах [18], удаление краски на кораблях [19].], так и для удаления граффити [20].

Для удаления антипригарных фторполимерных покрытий обычно выполняют двухэтапный процесс. На первом этапе выполняется карбонизация [15,21]. На втором этапе науглероживание удаляется пескоструйной обработкой абразивами корундового типа [21]. Этап карбонизации требует строгих и высоких затрат для обеспечения надлежащего контроля окружающей среды для минимизации рисков для операторов. Трудно эффективно решить проблему удаления этих покрытий всего за одну стадию и без карбонизации. Разработка новых типов абразивов [22], все более широкое внедрение автоматизированных систем [23, 24] и наличие более строгих нормативных стандартов [25] привели к возобновлению приверженности процедурам удаления абразивных выступов [26]. В этом исследовании оценивалось использование нескольких абразивов с широким диапазоном характеристик, включая белый корунд, коричневый корунд, стеклянные микросферы, пластиковые частицы и скорлупу грецкого ореха [27].

В пищевой, металлообрабатывающей и химической промышленности в качестве подложки используются легкие сплавы. Одним из наиболее часто используемых материалов являются алюминиевые сплавы. Среди них особый интерес представляет серия 5000 (алюминий-магний). Эти сплавы имеют ряд преимуществ. Они допускают контакт с пищевыми продуктами с определенными ограничениями [28], но при этом подходят для холодной штамповки. Кроме того, они обладают адекватной свариваемостью и отличной коррозионной стойкостью. В нашем исследовании использовался сплав EN AW 5182 с покрытием из ПТФЭ.

Целью данной работы является определение и сравнение эффективности использования различных абразивов при снятии ПТФЭ покрытий на алюминиево-магниевых сплавах в одну стадию с целью анализа влияния на механические и поверхностные свойства на подложки, чтобы предложить оптимальные абразивы.

Для этой работы использовали 45 квадратных образцов размером 25 мм × 25 мм × 5 мм из магниево-алюминиевого сплава EN AW 5182 h211, поставляемых Broncesval (Патерна, Валенсия, Испания). Эти образцы необходимы для проведения 15 испытаний с пятью абразивами при трех давлениях. Испытания повторялись трижды.

Результаты, полученные для химического состава с помощью рентгеновского микроанализа (EDX) на JEOL JSM 6300 (Jeol USA, Пибоди, Массачусетс, США), приведены и совместимы со стандартными составами.

Таблица 1

Химический состав (% по массе) сплава EN AW-5182.

9009 9009
SI FE CU MN MG CR ZN TI Другие AL
. 1144
0.10 0.20 0.40 4.08 0.15 0.05 Rest

Open in a separate window

This aluminium alloy, in состоянии поставки, представляет собой отожженный сплав, окончательная степень кислотности которого была получена путем холодной прокатки. Твердость по Виккерсу в этом состоянии составляет 85,0 HV5 и была измерена с помощью Zwick/Roell ZHU250 (Zwick Iberica Testing Equipment S. L, Сан-Кугат-дель-Вальес, Барселона, Испания) в соответствии с UNE-ISO 6507 [29].].

Покрытие называется TFI-2531 N компанией Tecnimacor (Tecnimacor S.L, Кордова, Испания), которая является специалистом по нанесению фторполимерных антипригарных покрытий. TF-2531 представляет собой фторполимер на основе ПТФЭ. Это трехслойное покрытие. Наносимые продукты были поставлены компанией Whitford (Whitford España S.L, Барбера-дель-Вальес, Барселона, Испания). Первый слой представляет собой жидкую смолу, наносимую распылением с помощью пистолета HVLP (большой объем при низком давлении). После высыхания первого слоя наносится второй слой, а затем третий слой мокрым по мокрому. Наконец, все отверждается в электрической печи NA 15/65 (Nabertehem GmbH, Лилиенталь, Германия). Характеристики покрытия приведены на .

Таблица 2

Процесс нанесения, толщина и цвет ПТФЭ покрытия TFI-2531 N.

3 Толщина слоя )/Thickness Layer 2 + 3 (µm)
Продукция (Whitford) Температура (мкм)/время (мин) Colour
Layer 1: Quantum2 7131 120–150/5 13. 5 ± 3.5/36.1 ± 3.2 Black
Layer 2 + 3: Квант2 7232 + Затмение 7353 410/15

Открыть в отдельном окне

Микрофотография, показывающая поперечное сечение алюминиевой подложки с нанесенным покрытием, показывает морфологию осажденных слоев.

Открыть в отдельном окне

EN AW-5182 Подложка из алюминиево-магниевого сплава с покрытием из ПТФЭ.

Структура сплава Al-Mg рекристаллизуется после применения отверждающей термообработки (410 °С в течение 15 мин) на ПТФЭ покрытии, что показывает снижение твердости по отношению к состоянию подачи (от 85,0 до 71,3 HV5).

Для испытаний использовали пять типов абразивов со свойствами и характеристиками, указанными в . Другие абразивы, такие как диоксид кремния, были исключены из-за ограничений их использования в закрытых помещениях, или металлические абразивы, которые имеют высокий риск встраивания в поверхность алюминия и вызывают окисление. Другие абразивы, такие как бикарбонат натрия, обычно используются во влажной среде, и это исследование было сосредоточено на сухой среде.

Таблица 3

Характеристики абразивов, использованных в исследовании.

9118 9118 9118
Abrasive Mohs Hardness Grain Size (µm) Specific Weight (g/cm 3 )
Brown Corundum 9 600–425 3.94
White Corundum 9 425–300 3. 98
Glass Microspheres 6 300–200 2.5
Plastic Particles 4 450–300 1,52
Очень ореховой оболочек 2,5–3 240–100 1,2–1,4
1,2–1,4
1,2–1,4
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000. ) использовался для проецирования абразивных частиц. Речь идет о пескоструйном шкафу модели CAT-990 (Aslak S.L, San Quirze del Valles, Барселона, Испания). Проекционное сопло имеет диаметр 6,5 мм. Проекция была сделана на расстоянии 200 мм от подложек и на расстоянии 90° при давлении 0,4, 0,5 и 0,6 МПа. показывает сборку.

Открыть в отдельном окне

Схема и сборка оборудования для распыления абразивных частиц.

Шероховатость подложки после зачистки была измерена с помощью прибора для измерения шероховатости Mitutoyo SJ-201 (Mitutoyo Corporation, Сакада, Япония). Измерены Ra и Rz.

Поверхности со снятым покрытием проверяли визуальным осмотром. Покрытие черное, а удаление резко контрастирует с цветом алюминия.

СЭМ-изображения были получены с помощью сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения FE-SEM JEOL JSM 7800F Prime (JEOL USA, Inc., Пибоди, Массачусетс, США).

3.1. Скорость зачистки

Скорость зачистки достигается после того, как поверхность свободна от ПТФЭ покрытия. показывает скорость зачистки в см 2 /с в зависимости от абразивного материала и используемого давления.

Открыть в отдельном окне

Скорость снятия покрытия с ПТФЭ-покрытий на подложке EN AW-5182 в зависимости от давления распыления с различными абразивами: (i) BC-коричневый корунд, (ii) WC-белый корунд, (iii) G-стекло микросферы, (iv) частицы P-пластика и (v) WS-скорлупа грецкого ореха.

Видно, что как для коричневого корунда (БК), так и для белого корунда (ВК) скорости отпарки близки, что является наибольшим в опытах. Они варьируются от 0,3 до 0,6 см 2 /с. Для стеклянных микросфер (G) и пластиковых частиц (P) были получены промежуточные скорости удаления (между 0,1 и 0,2 см 2 /с). Для абразивной скорлупы грецкого ореха (WS) скорость снятия составляет всего 0,1 см 2 /с. Самые высокие скорости зачистки были получены при высоких давлениях и с самыми твердыми абразивными материалами. Этот результат согласуется с результатами, полученными для пластиковых частиц в металлах [30], для стеклянных микросфер на нержавеющей стали 316 L [31] и для поверхностей титана в случае корунда [32].

Наилучшим вариантом для максимизации скорости снятия в предлагаемой системе являются абразивы из белого и коричневого корунда, применяемые при давлении проекции 0,6 МПа, обеспечивающие значения скорости отделения от 0,6 до 0,7 см 2 /с. Эти значения ниже, чем при двухстадийном процессе (карбонизация + пескоструйная обработка), при котором достигаются скорости от 1 до 1,2 см 2 /с [33].

3.2. Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности является важным аспектом при повторном использовании подложек для нового нанесения покрытий из ПТФЭ. Большая или меньшая легкость, с которой новые покрытия останутся прикрепленными к поверхности повторно используемого алюминия, во многом будет зависеть от значений шероховатости подложки. В литературе рекомендуются значения Ra от 2,5 до 4 мкм [7,10,12]. Значения шероховатости, полученные в экспериментах, проведенных в данной работе, показаны на .

Открыть в отдельном окне

Значения Ra ( a ) и Rz ( b ) после снятия ПТФЭ покрытий на подложках EN AW 5182 с различными абразивами: (i) BC-коричневый корунд, (ii) WC- белый корунд, (iii) микросферы из G-стекла, (iv) частицы P-пластика и (v) WS-скорлупа грецкого ореха.

Результаты показали, что самые высокие значения были получены для белого корунда, за которым следовал коричневый корунд. Как и в случае скорости зачистки, соотношение между твердостью абразива и используемым давлением такое же. Чем выше твердость и выталкивающее давление абразива, тем выше значение шероховатости. Стоит отметить низкую шероховатость, создаваемую абразивной скорлупой грецкого ореха.

Эти результаты согласуются с формой, твердостью и давлением проекции абразивов [34]. Значения шероховатости (Ra), наиболее близкие к целевым значениям 2,5–4 мкм, обеспечивают пластиковые частицы при всех испытанных давлениях и стеклянные микросферы при давлениях в диапазоне 0,4–0,5 МПа. В двухстадийном процессе полученные значения значительно ниже и всегда находятся в пределах 1,5–2 мкм Ra [21].

Геометрия и твердость абразивов создают текстуры, которые отмечают поверхность зачищенной подложки на определенную глубину и связаны с углом удара, в нашем случае 90°, и разница твердости между абразивом и подложкой. Глубина этих следов, их распределение и форма соответствуют типу абразива, используемого в других работах [34,35,36].

3.3. Твердость подложек

Алюминиево-магниевые подложки, покрытые ПТФЭ, подвергаются высоким термическим нагрузкам, и их структура рекристаллизуется после отверждения покрытия. Эта рекристаллизованная структура снижает твердость и механические свойства [33]. Поэтому интересно увеличить твердость подложки, чтобы хотя бы частично решить проблему потери свойств, вызванную термической обработкой. Важно отметить глубину проникновения упрочнения на всю толщину подложки. Выброс частиц вызывает упрочнение [37], так как при ударе частиц о подложку увеличивается плотность дефектов (дислокаций) в кристаллической структуре, которая за счет этого механизма упрочняет ее. Точно так же можно улучшить поведение при механической усталости [38]. Этот последний аспект не рассматривается в данной работе, потому что большинство применений этих деталей с покрытием относится к субстратам со статическими зарядами.

Определены значения твердости по Виккерсу при нагрузке 5 кПа, достигаемые в подложках после абразивной зачистки (). Результаты были измерены после проецирования при 0,4, 0,5 и 0,6 МПа. Время нанесения было необходимо для эффективного удаления покрытия.

Открыть в отдельном окне

Значения твердости по Виккерсу при нагрузке 5 кг (HV5) после снятия ПТФЭ-покрытий на подложке EN AW 5182 с различными абразивами при 0,4, 0,5 и 0,6 МПа: (i) BC-коричневый корунд, (ii) WC-белый корунд, (iii) микросферы из G-стекла, (iv) частицы P-пластика и (v) WS-скорлупа грецкого ореха.

Алюминий после покрытия PTFE имеет твердость 71,3 HV5. На графике видно, что для всех абразивов после удаления покрытия твердость подложки увеличивается.

Открыть в отдельном окне

Твердость по Виккерсу при нагрузках 5, 10, 20 и 30 кп в зависимости от глубины проникновения в алюминиевую подложку ENAW5182 после пескоструйной обработки различными абразивами в диапазоне от 0,4 до 0,6 МПа для снятия ПТФЭ.

Абразивы, вызывающие наибольшую степень упрочнения подложки, представляют собой стеклянные микросферы, за которыми следуют пластиковые частицы со значениями от 88 до 91,5 HV5 против значений 82–83 HV5 в случае корунда. Эти абразивы имеют меньшую твердость по шкале Мооса, чем белый или коричневый корунд, 6 (стекло) и 4 (пластик) против 9 (корунд), но время нанесения для полного удаления ПТФЭ в 2,5–3 раза больше.

При абразивности скорлупы грецкого ореха (2,5–3 шкалы Мооса) время пескоструйной обработки в 7–8 раз больше, чем у коричневого или белого корунда. Несмотря на время пескоструйной обработки, твердость остается в пределах 80–83 HV5, и заметного увеличения не наблюдается. Меньшая твердость абразива вызывает увеличение твердости, но оно ограничено и мало зависит от времени нанесения абразива.

С другой стороны, видно, что каждый тип абразива обеспечивает одинаковые уровни твердости при испытанном давлении струйной очистки 0,4, 0,5 и 0,6 МПа. Для коричневого корунда получен уровень твердости 82,6–82,9 HV5. Для белой головоломки был получен уровень твердости между 82,8–82,9 HV5, в то время как для стеклянных микросфер были получены значения между 89,5–91,1 HV5. В случае пластиковых частиц был получен уровень твердости от 87,2 до 90,2 HV5, а для скорлупы грецкого ореха были получены значения от 80,6 до 83,5 HV5. Повышение давления компенсируется уменьшением времени струйной обработки и наоборот, поэтому твердость остается практически неизменной при различных давлениях струйной обработки.

Значения, уровни и модели повышения твердости и механической стойкости, достигаемые в исследуемом сплаве, описаны в различных моделях на проекции с абразивами [39,40]. Результаты предложенной работы подтверждают увеличение.

Чтобы узнать величину закаленной толщины, была изучена зависимость твердости по Виккерсу от глубины. Был изготовлен индентор Виккерса с нагрузками 5, 10, 20 и 30 кПа. Глубина следа на наших подвергнутых пескоструйной обработке подложках была измерена для тех образцов, которые были получены при давлении в диапазоне от 0,4 до 0,6 МПа. Результаты показаны в .

Можно заметить, что изменение твердости является практически линейным и что снижение этого свойства более выражено (больший наклон) на тех субстратах, которые подверглись пескоструйной обработке стеклянными микросферами и пластиковыми частицами, чем на субстратах с корундом и скорлупой грецкого ореха. Предложен закон, связывающий твердость по Виккерсу с упрочненной толщиной посредством линейной аппроксимации ().

Таблица 4

Отношение твердости по Виккерсу (HV) к глубине вдавливания p (мкм) на подложках EN AW-5182 после пескоструйной обработки различными абразивами от 0,4 до 0,6 МПа для зачистки ПТФЭ.

Abrasive Types Ratio between HV (Vickers Hardness) and p (Depth-µm) p max (µm)
Brown corundum (BC) HV = −0. 1110 × p + 87,167 146,2
Белый корунда (WC) HV = −0,1074 × P + 87,807 152,9
Glassshperes (G)
Microsphores (G)
. 172,7
Plastic particles (P) HV = −0.1520 × p + 94.849 154.4
Walnut shell (WS) HV = −0. 0985 × p + 85.941 147.82

Open in отдельное окно

Предложенные законы позволяют связать значение твердости по Виккерсу с глубиной упрочнения в общей толщине обрабатываемой подложки. При исследовании максимальной глубины упрочнения (p max ) за счет воздействия абразивов достаточно заменить значение HV на значение твердости образца, снабженного ПТФЭ. Таким образом, максимальную глубину упрочнения от большей к меньшей получают: 1) стеклянные микросферы, 2) пластиковые частицы, 3) белый корунд, 4) коричневый корунд, 6) скорлупа грецкого ореха. Уровни составляют ≈170 мкм для стеклянных микросфер и ≈150 мкм для всех других абразивов.

По критерию получения высоких значений твердости по Виккерсу и толщины подложек, подвергшихся сильному упрочнению, лучшими абразивами являются стеклянные микросферы и пластиковые частицы. Увеличение твердости достигло уровня 17–19 единиц HV5. В случае двухэтапной процедуры подложка не испытывает никакого улучшения твердости по отношению к состоянию после нанесения ПТФЭ [8,32].

3.4. SEM Images

показывает изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения в состоянии поставки и после зачистки с каждым типом абразива.

Открыть в отдельном окне

СЭМ-изображения различных образцов после пескоструйной обработки. ( a ) Состояние поставки, ( b ) коричневый корунд, ( c ) белый корунд, ( d ) стеклянные микросферы, ( e ) пластиковые частицы и ( f ) скорлупа грецкого ореха.

Наиболее крутые поверхности видны на б, в, что и предполагалось по результату шероховатости Ra ≥ 4–5 мкм, полученному с использованием коричневого и белого корунда. Могут быть оценены порезы и поверхностная деформация подложки.

В случае стеклянных микросфер (г) значение Ra (3,5–4,5 мкм) относительно высокое и наблюдаются следы, соответствующие сферической форме абразивных частиц на поверхности и, следовательно, высокие получены значения Rz (35–37 мкм).

Пластиковые частицы и скорлупа грецких орехов имеют низкий уровень неровностей (e,f), что соответствует полученным значениям Ra (2–3 мкм) и Rz (15–20 мкм).

Для абразивности стеклянных микросфер, а также для пластиковых частиц удаление покрытия происходило не режущим эффектом, а сжимающим эффектом (на изображениях разрезы не показаны). Компрессионный механизм, вероятно, создает микротрещины при сжатии и, следовательно, устраняет покрытие. Этот эффект аналогичен холодной пластической деформации, а твердость подложки после зачистки является самой высокой из полученных в экспериментах.

На микрофотографии, относящейся к абразивной скорлупе грецкого ореха, также отсутствуют надрезы на поверхности подложки. Из-за меньшего размера и меньшей твердости этот абразив обеспечивает более низкую твердость подложки, чем стеклянные микросферы или пластиковые частицы, но аналогичную той, которую производят корундовые абразивы.

Внешний вид СЭМ-изображений аналогичен изображениям, полученным в других работах [41,42], для сопоставимых используемых абразивов, и совместим с ранее разработанными моделями резания [40,43].

Принимая во внимание экспериментальное исследование, разработанное в данной работе, можно указать, что для снятия ПТФЭ-покрытий на подложках Al-Mg абразивами за одну стадию должно происходить следующее.

  • Наибольшие скорости зачистки (0,6–0,7 см 2 /с) были получены с корундовыми абразивами коричневого и белого цвета. Это происходит как при 0,4, 0,5, так и при 0,6 МПа. Скорости, полученные по этому пути (1 этап), ниже, чем по обычным методам (2 этапа), даже несмотря на то, что процесс является более щадящим для окружающей среды.

  • Уровни шероховатости Ra (2,5–4 мкм) и Rz (30–35 мкм), подходящие для правильной подготовки поверхности и последующего покрытия и повторного использования подложки, были получены при абразивности стеклянных микросфер и пластиковых частиц в испытанных диапазонах давлений (0,4, 0,5 и 0,6 МПа).

  • Оптимальные значения по увеличению твердости подложки (17–19 шт. HV5 в пересчете на рекристаллизованное состояние) и большей глубине воздействия (170 мкм) были получены при использовании абразивов, состоящих из стеклянных микросфер и пластиковых частиц для все значения проекционных давлений (0,4, 0,5 и 0,6 МПа). Был предложен закон, который связывает твердость по Виккерсу с закаленной толщиной линейным приближением.

  • Все испытанные абразивы увеличивают твердость на подложке (10–19 единиц HV5) в случае одноэтапной процедуры, в отличие от процесса, состоящего из двух этапов. Напротив, скорость зачистки значительно ниже, чем 0,5-0,7 против 1-1,2 см 2 /с.

Таким образом, в одноэтапном процессе абразивной очистки наиболее подходящими являются стеклянные микросферы и пластиковые частицы. Хотя они имеют промежуточную скорость зачистки, именно они позволяют достичь достаточной шероховатости в процессе очистки для последующего покрытия ПТФЭ. Кроме того, они позволяют получить высокие значения поверхностной твердости, что является важным свойством, так как многие детали не теряют функциональности после термической обработки, применяемой для спекания ПТФЭ.

Наконец, можно сделать вывод, что хотя традиционные процедуры удаления ПТФЭ-покрытий с алюминиево-магниевых подложек в два этапа (карбонизация + абразивоструйная очистка) быстрее, чем одноэтапная процедура (абразивоструйная очистка), последние улучшают механические свойства подложки и создать более подходящую текстуру поверхности. Кроме того, одноэтапная процедура не требует карбонизации, не выделяет дымовых газов и более эффективна с экологической точки зрения.

Авторы благодарят компанию TECNIMACOR S.L (Кордова, Испания) за предоставление различных изученных субстратов и практическую информацию для развития исследования. Мы также хотели бы поблагодарить профессора Франсиско Мойано, почетного сотрудника Университета Кордовы (Испания), за его вдумчивые и полезные советы.

Концептуализация, Г.Г.-В. и Д.К.-Т. Методология, О.Р.-А., П.Э.Р. и Г.Г.-В. Валидация, GG-V., DC-T и EM Формальный анализ, EM и P.E.R. Расследование, DC-T. и Г.Г.-В. Ресурсы, Г.Г.-В. и Д.К.-Т. Курирование данных, Г.Г.-В. Написание — черновая подготовка, Г.Г.-В. и О.Р.-А. Написание — рецензирование и редактирование, все авторы. Визуализация, все авторы. Надзор, GG-V., DC-T и EM Управление проектом, GG-V. Привлечение финансирования, Г.Г.-В. и П.Э.Р. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.

Университет Кордовы (Испания), который профинансировал эту работу в рамках Плана собственных исследований на 2019 год, поддержал авторов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

1. Холмберг К., Мэтьюз А. Трибология покрытий: свойства, механизмы, методы и приложения в обработке поверхностей. Эльзевир Наука; Амстердам, Нидерланды: 2009. [Google Scholar]

2. Жерар Б. Применение термического напыления в автомобильной промышленности. Серф. Техн. покрытий. 2006; 201:2028–2031. doi: 10.1016/j.surfcoat.2006.04.050. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

3. Миллер Р.А. Теплозащитные покрытия для авиационных двигателей: История и направления. Дж. Терм. Технология распыления. 1997; 6: 35–42. doi: 10.1007/BF02646310. [CrossRef] [Google Scholar]

4. Купер И., Тайс П. Покрытия для контакта с пищевыми продуктами — европейское законодательство и прогнозы на будущее. Серф. Покрытия Междунар. Часть B Покрытия Внутр. 2001; 84:105. doi: 10.1007/BF02699771. [CrossRef] [Google Scholar]

5. Dehghanghadikolaei A., Fotovvati B. Методы покрытия для функционального улучшения металлических имплантатов для замены кости: обзор. Материалы. 2019;12:1795. doi: 10.3390/ma12111795. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Мёллер В.Б., Дам-Йохансен К., Франкер С.М., Киил С. Кислотостойкие органические покрытия для химической промышленности: Обзор. J. Технология покрытий. Рез. 2017; 14: 279–306. doi: 10.1007/s11998-016-9905-2. [CrossRef] [Google Scholar]

7. Ebnesajjad S., Khaladkar P.R. Применение фторполимеров в химической промышленности: Полное руководство пользователя и справочник. Эльзевир Наука; Амстердам, Нидерланды: 2017. Библиотека дизайна пластмасс. [Академия Google]

8. Родригес-Алабанда О., Ромеро П., Герреро-Вака Г. Оценка подложек из Al-Mg и алюминированной стали, покрытых антипригарными фторполимерами после удаления покрытия. Материалы. 2018;11:2309. doi: 10.3390/ma11112309. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Гардинер Дж. Фторполимеры: происхождение, производство, промышленное и коммерческое применение. Ауст. Дж. Хим. 2015;68:13. doi: 10.1071/Ch24165. [CrossRef] [Google Scholar]

10. Томас П. Использование фторполимеров для изготовления посуды с антипригарным покрытием. Серф. Пальто. инт. 1998;12:604–609. doi: 10.1007/BF02693055. [CrossRef] [Google Scholar]

11. Тэн Х. Обзор развития фторполимерной промышленности. заявл. науч. 2012;2:496–512. doi: 10.3390/app2020496. [CrossRef] [Google Scholar]

12. McKeen L.W. Справочник по фторсодержащим покрытиям и отделкам: Полное руководство пользователя. Уильям Эндрю, Inc.; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 2006. Библиотека дизайна пластмасс. [Google Scholar]

13. Родригес-Алабанда О., Ромеро П.Е., Сориано К., Севилья Л., Герреро-Вака Г. Исследование основных факторов, влияющих на процесс удаления антипригарных фторполимерных покрытий с использованием Nd:YAG Лазер. Полимеры. 2019;11:123. doi: 10.3390/polym11010123. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Guerrero G.R., Sevilla L., Soriano C. Лазерное и пиролизное удаление тонких слоев фторированного этилена и пропилена, нанесенных на алюминиевые подложки EN AW-5251. заявл. Серф. науч. 2015; 353: 686–692. doi: 10.1016/j.apsusc.2015.06.159. [CrossRef] [Google Scholar]

15. Дробный Ю.Г. Технология фторполимеров. 2-е изд. Том 71. CRC Press; Бока-Ратон, Флорида, США: 2010. [Google Scholar]

16. Эхт А., Данн К.Х., Микельсен Р.Л. Автоматизированное абразивоструйное оборудование для использования на стальных конструкциях. заявл. Занять. Окружающая среда. Гиг. 2000;15:713–720. doi: 10.1080/10473220050129310. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Йилдизли К., Карамиш М.Б., Наир Ф. Механизмы эрозии чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна при различных углах удара. Носить. 2006; 261: 622–633. doi: 10.1016/j.wear.2006.01.042. [CrossRef] [Google Scholar]

18. Чайлдерс С., Ватснр Д.К., Штумпфф П., Тирпак Дж.Д. Оценка влияния процесса удаления краски с пластиковых шариков на свойства конструкционных материалов самолетов. [(по состоянию на 5 ноября 2019 г.)];1985 Доступно в Интернете: https://pdfs.semanticscholar.org/10a4/b844dbf083f91c0ffd3577ba83486217325c. pdf

19. Faíña A., Souto D., Deibe A., López-Peña F., Duro R.J., Fernández X. Разработка альпинистского робота для пескоструйных работ на верфях. проц. Международный IEEE. конф. Робот. автомат. 2009: 200–205. doi: 10.1109/РОБОТ.2009.5152584. [CrossRef] [Google Scholar]

20. Carvalhão M., Dionísio A. Оценка механических мягкоабразивных струйных и химических методов очистки граффити алкидной краской, выполненных на известняковых камнях. Дж. Культ. Наследовать. 2015;16:579–590. doi: 10.1016/j.culher.2014.10.004. [CrossRef] [Google Scholar]

21. Герреро Г. Доктор философии. Тезис. Университет Малаги; Малага, Испания: апрель 2013 г. Сравнительный анализ процессов удаления антиадгезивных фторполимеров и металлических поверхностей в лазерных и пиролитических технологиях. [Google Scholar]

22. Линке Б.С. Обзор свойств абразивных зерен и их выбор. Междунар. Дж. Абрас. Технол. 2015;7:46. doi: 10.1504/IJAT.2015.070582. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

23. Ху З., Маршалл К., Бикер Р., Тейлор П. Автоматическая черновая обработка поверхности с помощью трехмерного машинного зрения и совместного управления роботом. Роб. Автон. Сист. 2007; 55: 552–560. doi: 10.1016/j.robot.2007.01.005. [CrossRef] [Google Scholar]

24. Souto D., Faiña A., Deibe A., Lopez-Peña F., Duro R.J. Робот для неконтролируемой пескоструйной обработки корпусов кораблей. Междунар. Дж. Адв. Робот. Сист. 2012; 9:1–16. дои: 10.5772/50847. [CrossRef] [Google Scholar]

25. Dechezleprêtre A., Sato M. Влияние экологических норм на конкурентоспособность. Преподобный Окружающая среда. Экон. Политика. 2017;11:183–206. дои: 10.1093/reep/rex013. [CrossRef] [Google Scholar]

26. Флинн М.Р., Сузи П. Обзор технологии инженерного контроля воздействия, возникающего при абразивоструйных работах. Дж. Оккуп. Окружающая среда. Гиг. 2004; 1: 680–687. doi: 10.1080/154596204

167. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Кинг Р.Г. Обработка поверхности и отделка алюминия. Эльзевир Наука; Амстердам, Нидерланды: 2014 г. (Серия материалов Pergamon Materials Engineering Practice). [Google Scholar]

28. Karbouj R., Desloges I., Nortier P. Простая предварительная обработка алюминиевой посуды для минимизации попадания алюминия в пищу. Пищевая хим. Токсикол. 2009 г.;47:571–577. doi: 10.1016/j.fct.2008.12.028. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Materiales Metalicos . Энсайо де Дуреза Викерс. Часть 1: Método de ensayo. Испанская ассоциация нормализации, UNE; Мадрид, Испания: 2006 г. AENOR UNE-EN ISO 6507-1:2006. [Google Scholar]

30. Reitz W.E. Методы удаления покрытия: преимущества и недостатки. ДЖОМ. 1994; 46: 55–59. doi: 10.1007/BF03220751. [CrossRef] [Google Scholar]

31. Гэн С., Сунь Дж., Го Л. Влияние пескоструйной обработки и последующего кислотного травления и пассивации на микроструктуру и коррозионное поведение нержавеющей стали 316L. Матер. Дес. 2015;88:1–7. doi: 10.1016/j.matdes.2015.08.113. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

32. Ли Д., Лю Б., Ман Ю., Сюй К. Влияние модифицированной пескоструйной обработки поверхности на топографические и химические свойства поверхности титана. Имплант Дент. 2001; 10: 59–64. doi: 10.1097/00008505-200101000-00017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Guerrero G.R., Sevilla L., Soriano C. Удаление рекуперируемых лазеров из политетрафторэтилена (ПТФЭ) в соответствии с требованиями EN AW-5251. Преподобный Металл. 2014;50:e027. doi: 10.3989/revmetalm.027. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

34. Драгановска Д., Ижарикова Г., Гузанова А., Брезинова Ю. Общая регрессионная модель для прогнозирования рельефа поверхности после абразивоструйной обработки. Металлы. 2018;8:938. doi: 10.3390/met8110938. [CrossRef] [Google Scholar]

35. Фернандес-Абиа А.И., Баррейро Дж., Лопес де Лакалье Л.Н., Гонсалес-Мадруга Д. Влияние механической предварительной обработки на поведение наноструктурированных инструментов с PVD-покрытием при точении. Междунар. Дж. Адв. Произв. Технол. 2014;73:1119–1132. doi: 10.1007/s00170-014-5844-1. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

36. Левински Ю., Нижанковски К. Влияние параметров дробеструйной обработки тонкостенных металлических листов на технологическое качество рабочих поверхностей. [(по состоянию на 5 ноября 2019 г.)]; 2017: 1–4. Студенческая конференция 2017, Чешский технический университет в Праге, факультет машиностроения. Доступно онлайн: https://stc.fs.cvut.cz/history/2017/sbornik/papers/pdf/6616.pdf?_=1492168543

37. Ван С., Ли Ю., Яо М., Ван Р. , Остаточное сжимающее напряжение, вызванное дробеструйной обработкой. Дж. Матер. Процесс. Технол. 1998;73:64–73. doi: 10.1016/S0924-0136(97)00213-6. [CrossRef] [Google Scholar]

38. Кертис С., Де Лос Риос Э.Р., Родопулос К.А., Леверс А. Анализ влияния контролируемой дробеструйной обработки на усталостное повреждение высокопрочных алюминиевых сплавов. Междунар. Дж. Усталость. 2002; 25: 59–66. doi: 10.1016/S0142-1123(02)00049-X. [CrossRef] [Google Scholar]

39.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *