Парок линио 15 характеристики: PAROC Linio 15 – Paroc.ru

Содержание

PAROC Linio 15 – Paroc.ru

Пожаро-технические характеристики

Группа горючести
СвойстваЗначениеСтандарт
Пожарные характеристики, ЕвроклассA1EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Тление
СвойстваЗначениеСтандарт
Тление (беспламенное горение)NPDEN 13162:2012 + A1:2015
Другие пожарные характеристики
СвойстваЗначениеСтандарт
ГорючестьНГГОСТ 30244-94

Теплотехнические характеристики

Сопротивления теплопередаче
СвойстваЗначениеСтандарт
Термическое сопротивление Смотри приложениеEN 13162:2012 + A1:2015
Заявленная теплопроводность λD0,037 Вт/м*КEN 13162:2012 + A1:2015
Декларируемый допуск отклонения по толщине, TT5EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
Теплопроводность
СвойстваЗначениеСтандарт
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А0,038 Вт/м*КСП 23-101-2004, прил. Е
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б0,040 Вт/м*КСП 23-101-2004, прил. Е
Прямой индекс звукоизоляции воздушного шума
СвойстваЗначениеСтандарт
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFRNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Влагостойкость

Влагопронецаемость
СвойстваЗначениеСтандарт
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp≤ 1 кг/м²EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), W
lp
≤ 3 кг/м²EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Паропроницаемость
СвойстваЗначениеСтандарт
Заявленная сопротивление паронепроницанию, ZNPDEN 13162:2012+A1:2015
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ)1EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Звуковые свойства

Индекс акустического поглощения
СвойстваЗначениеСтандарт
ЗвукопоглощениеNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Impact Noise Transmission Index (for Floors)
СвойстваЗначениеСтандарт
Динамическая жесткость SDNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)

Механические свойства

Прочность при сжатии
СвойстваЗначениеСтандарт
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ1030 кПаEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σmNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Точечная нагрузка PL(5)NPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
 
СвойстваЗначениеСтандарт
Заявленная сжимаемость CPNPDEN 13162:2012 + A1:2015
Растяжение
СвойстваЗначениеСтандарт
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt15 кПаEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Выбросы

Выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны
СвойстваЗначениеСтандарт
Выделение вредных веществNPDEN 13162:2012 + A1:2015

Стойкость

Сохранение прочности на сжатие при длительной эксплуатации/старении
СвойстваЗначениеСтандарт
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, XctNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении

Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.

Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении

Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.

Утеплитель Paroc Linio 15 600х1200х50 мм 4,32 кв. м

PAROC LINIO 15 представляет собой жесткую теплоизоляционную плиту, предназначенную для теплоизоляции фасадов зданий так называемым «мокрым способом» при использовании легких штукатурных систем.

В качестве основы для производства жёсткой теплоизоляционной плиты Парок Линио 15 используется базальтовая каменная вата, появившаяся при извержениях вулканов, благодаря чему она устойчива к любой щелочной среде. Стойкая к значительным колебаниям температурного режима и влиянию атмосферных осадков, эта плита в состоянии выдерживать многие виды деформации. Обладая негорючестью, теплоизоляция Парок будет лучшим выбором для системы утепления тем, кто ожидает идеального соотношения цена/качество.

Достичь сбалансированности плотности в 100 кг/м3, модифицированной структуры волокон из каменной ваты и необходимое количество связующего позволяет утеплитель Парок Линио 15. Его характеристики теплопроводности – минимальны среди всех представленных на российском рынке плит на основе минваты. Таким образом, купить Парок Линио 15 (минераловатные плиты) означает не только обеспечить надежность теплоизоляции фасада.

  1. несущее основание: бетон, кирпич, газобетон, деревянный или металлический каркас
  2. утеплитель Парок Линио 15
  3. фасадный дюбель для теплоизоляции
  4. стеклосетка
  5. декоративное покрытие
  6. клеевая смесь
  7. базовый штукатурный слой

Преимущества Парок Линио 15:

  • отличные показатели пародиффузионности;
  • высокие гидрофобные характеристики;
  • устойчивость плит к различным видам механического воздействия;
  • осуществление несущих функций: удерживает нанесенные на фасад армирующие, клеевые, отделочные и грунтовочные слои;
  • устойчивость к разрушению в местах крепления с помощью механических средств;
  • идеально ровная для нанесения последующих слоев поверхность;
  • способность сохранять свои функциональные качества на протяжении всего периода эксплуатации объекта;
  • химическая устойчивость при использовании различных клеевых составов, в том числе на основе алкалоидов;
  • негорючесть изделия;
  • полное отсутствие усадки.

Следует отметить, что крайне нежелательно наносить тонкослойную штукатурку параллельно с возведением самого здания. В этом случае монтаж теплоизоляции Парок Линио 15 и последующее декорирование фасада окажет влияние на увеличение сроков просушки после внутренних отделочных работ, поскольку испаряющаяся влага будет проходить через слой наружного утепления. При этом могут появиться микротрещины в связи с тем, что наружный слой будет высыхать быстрее внутреннего.

Прочность на отрыв: 15 кПа
Размеры плит: 600х1200х50 мм
Закрываемая площадь: 4,32 м2
Объём упаковки: 0,216 м3
В упаковке: 6 плит
На поддоне: 24 уп
Производитель: Тверь

Paroc Linio 15 (FAS 3), 50мм. V = 0.216м3

Область примененияШтукатурный фасад

Средняя плотность, кг/м396-120

ТипБазальтовая вата

Коэффициент теплопроводности λА , Вт/м°С0.039

Коэффициент теплопроводности λБ , Вт/м°С0.04

Группа горючестиНГ

Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа, не менее40

Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее15

Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более1

Стандартные размеры рулона/плиты, мм1200х600х50

Кромка плитыПрямая

Количество в упаковке, шт6

Объем материала в упаковке, м30,216

Площадь материала в упаковке, м24,32

Габариты упаковки, мм1200х600х300

Вес упаковки, кг23,8

Способ упаковкиПолиэтилен

Краткое опасание

Paroc Linio 15 – минераловатные теплоизоляционные фасадные плиты на основе базальтовых пород. Негорючий материал, имеет высокую плотность, высокую прочность на отрыв слоев, минимальное влагопоглощение. Paroc Linio 15 (FAS 3) упакован в полиэтиленовую пленку для удобного хранения и транспортировки.

Применение

Paroc Linio 15 применяется в качестве теплоизоляционного слоя в системах с тонкослойным и толстослойным штукатурным слоем в гражданском и промышленном домостроении. 

Размеры

Ширина и длина Толщина
600 х 1200 мм 50 – 160 мм

В соответствии с требованиями EN 822 В соответствии с требованиями EN 823

Упаковка

Способ упаковки – ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне.

Теплопроводность

Заявленная теплопроводность, λD – 0,036 W/mK

В соответствии с требованиями – EN 13162

Теплопроводность при условиях А по ГОСТу – 0,040 W/mK

Теплопроводность при условиях Б по ГОСТу – 0,043 W/mK

Огнезащитные свойства

Группа горючести – A1

В соответствии с требованиями – EN 13501-1, ГОСТ 30244 – 94

Влажностные свойства

Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более – 1 kg/m²

В соответствии с требованиями – EN 1609

Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении, WL(P), (Wlp) – 3 kg/m²

В соответствии с требованиями – EN 12087

Фактор защиты от распрострнения пара, MU, (µ) – 1

В соответствии с требованиями – EN 12086

Механические свойства

Сжимающее напряжение – ≥30 kPa

В соответствии с требованиями – EN 826

Предел прочности на рястяжение перпендикулярно поверхности, TR, σmt 10 kPa

В соответствии с требованиями – EN 1607

Стабильность размера

Стабильность по размерам согласно заданной температуре и влажностному режиму, DS(TH) – ≤ 1 %

В соответствии с требованиями – EN 1604

Paroc Linio 18

ТД Северная Пальмира – официальный дилер Paroc в России.

Главная » Продукция Paroc » Строительная изоляция » Теплоизоляция штукатурного фасада-легкая система » Paroc Linio 18 – NEW

 


Внимание! У Вас есть уникальная возможность приобрести  Paroc Linio 18 по цене Paroc Linio 15! Звоните, чтобы узнать подробности.

Paroc Linio 18 доступен к заказу с 18 июля 2016года!  Прочность на отрыв слоев 18 кПа!!!!! Номинальная плотность 100 кг/м3


PAROC LINIO 18   –  негорючие жесткие плиты из каменной ваты для наружной теплоизоляции штукатурных фасадов без ограничений по высоте здания. Подходит для зданий с повышенными требованиями!

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Paroc Linio 18 применяется как теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями или с облицовкой керамическими плитками. Противопожарные рассечки и детали обрамления проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при применении на основной плоскости фасада горючих утеплителей, например, пенополистирольных плит.

Инновационное решение от компании Paroc  для создания тонкослойных штукатурных систем для любых типов зданий. 

Особенности Paroc Linio 18:

  • Обладает высокой эластичностью, сглаживая существенные неровности фасада
  • Устойчив к воздействию высокой ветровой нагрузки
  • Увеличивает огнестойкость внешних стен здания
  • Может применяться в качестве противопожарных рассечек для штукатурных фасадов
  • Обладает высокой плотностью: 110 кг/м3 и прочностью на сжатие 40кПа
  • Большой размер плит: 600х1200мм позволяет экономить на количестве крепежа

РАЗМЕРЫ ЛИСТОВ:

длина х ширина: 1200 х 600 мм
толщины: 30-240 мм
отклонение в соответствии с ГОСТ 32314-2012

УПАКОВКА

полиэтиленовая упаковка или упаковка на паллете 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

декларируемый λd = 0. 037 Вт/(м·°С)
расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А = 0,038 Вт/(м·°С)
расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,040 Вт/(м·°С)
В соответствии с ТУ 5762-003-48956966-2014

ГОРЮЧЕСТЬ

НГ
В соответствии с ГОСТ 30244-94

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 10% ДЕФОРМАЦИИ: ≥40кПа
ГОСТ ЕН 826-2011

ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ СЛОЕВ:  ≥ 18 кПа

КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ: 0,3 мг/м·ч·Па

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ:
при кратковременном частичном погружении, WS < 1 кг/м2
при длительном полном погружении, WL (P)  < 3 кг/м2

МОНТАЖ:

Крепится теплоизоляция PAROC LINIO 18 на фасаде с помощью клеевого состава. Просверлив сквозь толщу утеплителя отверстие в несущей стене, закрепите изоляцию с помощью фасадных дюбелей.  Paroc Линио 18 крепится маркированной стороной к стене.

 
  • Несущая стена: бетон 
  • Теплоизоляция: PAROC LINIO 18 
  • Фасадный дюбель 
  • Базовый армирующий слой + стеклосетка 
  • Декоративный слой

PAROC LINIO 18 -идеальная теплоизоляция  для штукатурных фасадов многоэтажных зданий с повышенными требованиями!

&lt;div&gt;&lt;img src=”//mc. yandex.ru/watch/13396109″ alt=”” /&gt;&lt;/div&gt;

Вернуться к списку

Paroc Linio 15

ТД Северная Пальмира – официальный дилер Paroc в России.

Главная » Продукция Paroc » Строительная изоляция » Теплоизоляция штукатурного фасада-легкая система » Paroc Linio 15

 


Внимание! Только до 1 августа 2016 года мы зафиксировали специальную цену на Paroc Linio 15 в толщине 100 и 50мм. Звоните, чтобы узнать подробности.


 

PAROC LINIO 15  (старое название Paroc FAS 3)  –  негорючие жесткие плиты из каменной ваты для наружной теплоизоляции штукатурных фасадов

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Paroc Linio 15 идеально подходит для теплоизоляции штукатурных фасадов малоэтажных зданий и частного домостроения.

Инновационное решение от компании Paroc  для создания тонкослойных штукатурных систем для любых типов зданий. 

Особенности Paroc Linio 15:

  • Обладает высокой эластичностью, сглаживая существенные неровности фасада
  • Устойчив к воздействию высокой ветровой нагрузки
  • Увеличивает огнестойкость внешних стен здания
  • Может применяться в качестве противопожарных рассечек для штукатурных фасадов

РАЗМЕРЫ ЛИСТОВ:

длина х ширина: 1200 х 600 мм
толщины: 30-240 мм
отклонение в соответствии с ГОСТ 32314-2012

УПАКОВКА

полиэтиленовая упаковка или упаковка на паллете 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

декларируемый λd = 0. 037 Вт/(м·°С)
расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А = 0,038 Вт/(м·°С)
расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,040 Вт/(м·°С)
В соответствии с ТУ 5762-003-48956966-2014

ГОРЮЧЕСТЬ

НГ
В соответствии с ГОСТ 30244-94

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 10% ДЕФОРМАЦИИ

≥40кПа
ГОСТ ЕН 826-2011

ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ СЛОЕВ

≥ 15 кПа

КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

0,3 мг/м·ч·Па

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

при кратковременном частичном погружении, WS < 1 кг/м2
при длительном полном погружении, WL (P)  < 3 кг/м2

МОНТАЖ:

Крепится теплоизоляция PAROC LINIO 15 на фасаде с помощью клеевого состава. Просверлив сквозь толщу утеплителя отверстие в несущей стене, закрепите изоляцию с помощью фасадных дюбелей. 

 
  • Несущая стена: бетон 
  • Теплоизоляция: PAROC LINIO 15 
  • Фасадный дюбель 
  • Базовый армирующий слой + стеклосетка 
  • Декоративный слой

PAROC LINIO 15 может применяться так же и для утепления многоэтажных зданий!

Вернуться к списку

Твой дом

Заказаный Вами товар можно оплатить одним из следующих способов:

 

         НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ


В офисах компании  по следующим адресам:

  • а/г Большевик, ул. Промышленная д.3, офис 31 (Склад)
  • ул. Притыцкого 105, пом. 362 (Офис)

Водителю по факту доставки

Товары вместе со стоимостью доставки и всех дополнительных услуг оплачиваются наличными деньгами после завершения выгрузки из машины и проверки товаров.

 

          ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ


В офисах компании  по следующим адресам:

  • а/г Большевик, ул. Промышленная д.3, офис 31 (Склад)
  • ул. Притыцкого 105, пом. 362 (Офис)

Вы можете оплатить Ваш заказ на самовывоз или запланированную доставку пластиковой карточкой Visa, Master Card, Maestro, или Белкарт.

 

      КАРТОЙ РАССРОЧКИ «Халва» (рассрочка на 2 мес.)


Вы можете оплатить картами рассрочки «Халва»» любые товары, за исключением товаров на акции (их можно приобрести в рассрочку по старым ценам без скидки). Рассрочка предоставляется на 2 месяца.

 

       БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЕРЕВОДОМ по счет-фактуре


Счет на товары может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.  

 

        ОПЛАТА КРЕДИТНЫМИ ДЕНЬГАМИ.

 

Выставление счетов для кредитной линии в банке под строительство.

 

Сопроводительные документы:

При оплате товаров наличными деньгами или пластиковыми карточками, покупателю выдаётся кассовый чек, с указанием суммы покупки. Вместе с кассовым чеком также выдается товарный чек, в котором подробно расписаны все позиции заказа:

При оплате путем безналичного банковского перевода выдается Товарная или Товарно- транспортная накладная:

 

Сертификаты качества

Все товары в нашем магазине приобретаются у официальных производителей и поставщиков и имеют сертификаты качества. По запросу, после оплаты товаров Вам будут предоставлены сертификаты качества на продукцию и другие необходимые документы, подтверждающие технические характеристики продукции.

 

Утеплитель PAROC Linio 15, 1200x600x150

Плита PAROC LINIO 15 – это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изоляционного слоя в легких штукатурных системах при реконструкции старых и строительстве новых зданий. Теплоизоляционная плита для штукатурного фасада обладает превосходными теплоизоляционными и щелочестойкими характеристиками. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры. При помощи теплоизоляционной плиты вы легко создадите ровный базовый слой для легкого штукатурного фасада. В то же время вы улучшите звукоизоляцию и огнезащиту наружных стен. Плиты крепятся механически с помощью фасадных дюбелей маркированной стороной к основной несущей стене. Количество и вид фасадных дюбелей выбираются в соответствие с требованиями производителей фасадной системы. Продукт PAROC LINIO 15 рекомендуется применять для создания тонкослойных штукатурных теплоизоляционных систем для всех типов зданий любой сложности.

Теги: утеплитель, каменная вата, Paroc, Linio 15

Информация о производителе:
ПроизводительPAROC
Страна производстваРоссия
Технические характеристики:
Область примененияШтукатурные фасады
1МатериалКаменная вата
Длина, мм1200
Ширина, мм600
Толщина, мм150
Средняя плотность, кг/куб. м90
Расчетная теплопроводность в сухом состоянии λA, Вт/м*К0,038
Расчетная теплопроводность в нормальных условиях λB, Вт/м*К0,04
Группа горючестиНГ (не горючий)
Водопоглощение при кратковременном погружении, кг/кв.м1
Паропроницаемость0,3 мг/(м.ч.Па)
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее кПа30
Предел прочности на отрыв слоев, не менее кПа15
Температура эксплуатации, °С≤ 200
Количество куб. м/уп0,216
Количество кв.м/уп1,44
Количество в упаковке, шт2
Количество на поддоне, шт24
Информация о товаре
Вес19.44кг

Структурные и электрохимические свойства тонких пленок оксида лития-никеля

LiNiO 2 тонких пленки были получены методом высокочастотного магнетронного распыления. Микроструктура пленок определялась методами рентгеновской дифракции и автоэмиссионной сканирующей электронной микроскопии. Электрохимические свойства были исследованы с помощью циклического устройства для аккумуляторов с использованием полуэлементов монетного типа. Тонкие пленки LiNiO 2 , отожженные ниже 500 ° C, имели поверхностный карбонат. Результаты показывают, что поверхностный карбонат прервал интеркаляцию и деинтеркаляцию лития во время заряда / разряда.Хотя процесс отжига улучшил кристаллизацию LiNiO 2 , производительность не увеличилась. Когда температура отжига была увеличена до 600 ° C, образовалась оксидная фаза FeCrNiO 4 , и разрядная емкость уменьшилась из-за недостатка кислорода в тонкой пленке LiNiO 2 . Тонкая пленка LiNiO 2 с покрытием ZrO 2 обеспечивает улучшенную разрядную емкость по сравнению с тонкой пленкой LiNiO 2 без покрытия, что позволяет предположить, что улучшенные электрохимические характеристики могут быть приписаны ингибированию поверхностного карбоната слоем покрытия ZrO 2 .

1. Введение

В попытке миниатюризировать высокопроизводительное портативное электронное оборудование требуются батареи с высокой мощностью и плотностью энергии. В попытке удовлетворить это требование были разработаны тонкопленочные батареи [1–3]; однако улучшение характеристик катодных пленок имеет решающее значение для продвижения использования электрохимических тонкопленочных батарей. Среди возможных материалов, которые могут быть использованы для изготовления катодной пленки, перспективным кандидатом является LiCoO 2 благодаря своей высокой теоретической удельной емкости и простоте приготовления [4–6].Однако высокая стоимость и токсичность кобальта ограничивают использование LiCoO 2 в тонкопленочных батареях. Следовательно, необходимо разработать менее дорогие катодные материалы для применения в тонкопленочных батареях. LiNiO 2 оказался полезным катодным материалом из-за его низкой стоимости и высокой плотности энергии [7–10].

В данном исследовании тонкие пленки LiNiO 2 были нанесены с помощью высокочастотного магнетронного распыления. Микроструктура пленок измерялась методами рентгеновской дифракции и автоэмиссионной сканирующей электронной микроскопии. Наконец, электрохимические свойства были исследованы с помощью устройства для циклирования батарей с использованием полуэлементов типа «таблетка» в диапазоне потенциалов 3,0–4,2 В.

2. Экспериментальный

Bare и ZrO 2 -покрытый LiNiO 2 тонкий Пленки были нанесены на подложки из фольги из нержавеющей стали (STS 304), удерживаемые на расстоянии 6 см от мишени. Подложку STS304 подвергали ультразвуковой очистке ацетоном, спиртом и дистиллированной водой в указанном порядке. Мишени LiNiO 2 и ZrO 2 были изготовлены компанией Pascal Co.(Япония). Базовый вакуум 5 × 10 –6 Торр был получен с помощью крионасоса. Расход газа Ar / O 2 составлял 4/1 при общем количестве потока газа 150 куб. Во время осаждения давление осаждения поддерживали на уровне 2 × 10 -3 Торр. Мишень LiNiO 2 была предварительно напылена в течение 30 минут, и время осаждения составляло 360 минут при мощности ВЧ 100 Вт. Слой покрытия ZrO 2 наносился в течение 10 мин при мощности ВЧ 100 Вт. На рисунках 1 (a) и 1 (b) показаны изображения поверхности и поперечного сечения тонкой пленки LiNiO 2 без покрытия, нанесенной на подложку Si-пластины.Как видно на рисунке 1 (а), было видно равномерное распределение кластеров размером ~ 50 нм. Расчетные скорости осаждения LiNiO 2 составляли приблизительно 1,7 нм / мин. Осажденные тонкие пленки отжигались от 400 ° C до 600 ° C на воздухе для получения кристаллической пленки.

Структура тонких пленок LiNiO 2 исследована методом рентгеновской дифрактометрии (XRD, Rigaku, Miniflex). Измерения XRD проводились с использованием излучения Cu Kα (Å), а идентификация фаз проводилась путем сравнения дифракционных картин с эталонами JCPDS.Морфология осажденных пленок изучалась методом автоэмиссионной сканирующей электронной микроскопии (FE-SEM, Jeol, JSM-6701F).

Чтобы исследовать электрохимические свойства катодных тонких пленок, элементы монетного типа были собраны с литиевой фольгой в качестве противоэлектрода и электрода сравнения и 1 M LiPF 6 в этиленкарбонате (EC): диэтилкарбонате (DEC) (1 : 1, об. %) Раствор электролита. Испытание заряда-разряда проводилось с помощью циклического устройства для аккумуляторов (Won A Tech, WDCS3000s) при постоянной плотности тока 5 мк А / см 2 в диапазоне потенциалов 3.0–4,2 В.

3. Результаты и обсуждение

На рис. 2 показаны рентгенограммы осажденных и отожженных тонких пленок LiNiO 2 при различных температурах в течение 10 мин. Пики кристаллизации LiNiO 2 не наблюдались в непосредственно нанесенных пленках. Однако рентгенограмма отожженной пленки при 400 ° C показала широкие пики отражения (104) LiNiO 2 и карбоната лития (Li 2 CO 3 ). Степень кристаллизации LiNiO 2 увеличивалась при 500 ° C, поскольку отражение (104) усиливалось по мере увеличения температуры отжига.Также увеличилась интенсивность пика Li 2 CO 3 . Однако после отжига при 600 ° C пики отражения LiNiO 2 и Li 2 CO 3 исчезли и наблюдались примесные пики NiCrFeO 4 , который считался оксидным слоем подложки STS304 ( Рисунок 2 (г)).


Изображения поверхности отожженных тонких пленок LiNiO 2 показаны на рис. 3. Отожженная при 400 ° C пленка имела шероховатую поверхность без трещин и некоторых поверхностных примесей (рис. 3 (а)).При увеличении температуры отжига до 500 ° C размер поверхностных примесей увеличивался и становился угловатым. После отжига при 600 ° C было достигнуто полное удаление поверхностных примесей, и поверхность имела гладкую морфологию по сравнению с отожженной пленкой при 400 ° C. Результаты XRD (Рисунок 2) и FE-SEM (Рисунок 3) показывают, что изогнутая поверхностная примесь, которая исчезла при температуре отжига 600 ° C, была карбонатом лития (Li 2 CO 3 ).

На рис. 4 показаны кривые начального разряда для осажденных и отожженных тонких пленок LiNiO 2 .Все эти пленки были испытаны при плотности тока 5 мкм А / см 2 между 3,0 В и 4,2 В, и в отожженных пленках при 400 ° C наблюдали плато. При увеличении температуры отжига до 500 ° C плато проявлялось более отчетливо и свидетельствовало о фазовом переходе кристаллического LiNiO 2 [11, 12]; разрядная емкость, однако, не увеличилась. Эти результаты предполагают, что поверхностный карбонат прерывает интеркаляцию и деинтеркаляцию лития во время заряда / разряда, влияя на разрядную емкость.Пленки, отожженные при 600 ° C, показали более низкую начальную разрядную емкость по сравнению с другими отожженными пленками. Это может быть связано с образованием промежуточного оксидного слоя между подложкой и пленкой активного материала. Образовавшийся промежуточный оксидный слой может приводить к дефициту кислорода в отожженных тонких пленках LiNiO 2 . Чтобы пленка LiNiO 2 имела хорошие электрохимические характеристики, осажденные тонкие пленки LiNiO 2 должны быть отожжены при температуре, предотвращающей образование промежуточного оксидного слоя.Кроме того, необходимо удалить карбонат с поверхности. Ранее сообщалось, что поверхностные покрытия улучшают электрохимические свойства катодных материалов без ущерба для удельной емкости соответствующего катода [13].


На рис. 5 показаны дифрактограммы тонких пленок LiNiO 2 без покрытия и с покрытием ZrO 2 , отожженных при 500 ° C в течение 10 мин. Как видно на рис. 5 (а), дифракционный пик поверхностного карбоната исчез в покрытой тонкой пленке, предполагая, что покрытие ZrO 2 предотвращает образование поверхностного карбоната во время процесса отжига.


На рис. 6 показаны первые кривые разряда и стабильность цикла для тонких пленок LiNiO 2 без покрытия и с покрытием ZrO 2 . Как видно на рисунках 6 (a) и 6 (b), в обеих пленках наблюдалось одно плато, соответствующее фазовому переходу кристаллического LiNiO 2 . Следовательно, это будет означать, что обе пленки кристаллизованы. Однако первая разрядная емкость немного отличается, так что первая разрядная емкость пленки с покрытием ZrO 2 выше, чем у чистой тонкой пленки LiNiO 2 .Скорость сохранения емкости одинакова для обеих тонких пленок, как показано на рисунке 6 (b).

4. Резюме

LiNiO 2 тонких пленки были изготовлены методом высокочастотного магнетронного распыления. Кристаллизация начиналась при температуре отжига выше 400 ° C; однако пленки, которые были отожжены при температуре ниже 500 ° C, показали поверхностный карбонат (в форме Li 2 CO 3 ), идентифицированный методом XRD. Карбонат поверхности прерывает интеркаляцию и деинтеркаляцию лития во время заряда / разряда, и поэтому емкость не увеличивалась, хотя степень кристаллизации LiNiO 2 была увеличена.Когда температура отжига была увеличена до 600 ° C, образовалась оксидная фаза FeCrNiO 4 , и разрядная емкость уменьшилась из-за недостатка кислорода в тонкой пленке LiNiO 2 . Тонкая пленка LiNiO 2 с покрытием ZrO 2 обеспечивает улучшенную разрядную емкость по сравнению с тонкой пленкой LiNiO 2 без покрытия при температуре отжига 500 ° C. Следовательно, улучшение электрохимических характеристик может быть связано с ингибированием поверхностного карбоната слоем покрытия ZrO 2 .

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Выражение признательности

Это исследование было поддержано Программой научных исследований через Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), финансируемой Министерством образования, науки и технологий (2012-R1A1A2008821 и 2012-R1A2A1A01006546).

Авторские права

Авторские права © 2014 Gyu-bong Cho et al. Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

(PDF) Выяснение характеристик поверхности и электрохимии высокоэффективного LiNiO2

4242 | Chem. Commun., 2016, 52, 4239–4242. Предполагается, что этот журнал будет двухвалентным, тогда как в чистом виде

LiNiO

2

. Комбинация результатов XPS и мягкой XAS приводит к

к выводу, что Li

2

CO

3

, по-видимому, неизбежно образуется на поверхности

LiNiO

2

, даже если количество избыточного лития –

с содержанием прекурсора мало (2%).Меньшее количество избытка лития-

также приводит к более сильной тенденции к образованию восстановленного Ni на поверхности частиц

, вероятно, в форме фазы каменной соли, связанной с NiO

. подавление образования фазы типа NiO

, содержащей двухвалентный никель на поверхности частиц,

, которая может препятствовать диффузии лития во время циклирования, что приводит к ухудшению электрохимических характеристик

.Эффекты количества

избытка лития во время синтеза LiNiO

2

незначительны, влияя на

в первую очередь на поверхность частиц, а не на объем, что может объяснить предыдущие результаты в образцах, которые, по-видимому, имеют аналогичный объем

. свойства работают по-разному.

Таким образом, стехиометрический LiNiO

2

с превосходными электрохимическими характеристиками

был синтезирован с использованием твердотельного метода

.Результаты рентгеновской дифракции на синхротроне доказали, что все исходные образцы

LiNiO

2

были высококристаллическими и фазово-чистыми

с небольшим количеством дефектов (o2% Ni в позициях 3a), независимо от того, сколько избытка

литий или то, что было источниками исходных материалов

Ni (OH)

2

. Однако мягкий XAS

показал, что, хотя Ni имел тенденцию быть более восстановленным на поверхности

всех образцов, образцы, приготовленные с большим количеством

избыточного Li (10%), были менее экстремальными в этом отношении по сравнению с

образец, изготовленный только с 2% превышением.Эта информация, в комбинации

со спектрами XPS Li1s, Ni3p и O1s, может быть интерпретирована как

как означающая, что Ni на поверхности существует в форме фазы

типа NiO, особенно для образца, изготовленного только с

2% избыток лития. Спектры XPS O1s и C1s также показали

, что Li

2

CO

3

предпочтительно образуется на поверхности частиц

во время синтеза даже для образцов, изготовленных с небольшим количеством

избыточного лития.Результаты как XPS, так и мягкого XAS подтвердили возможное образование фазы типа NiO

на поверхности, которая обратно пропорциональна количеству поверхностного образования Li

2

CO

3

на поверхности.

Эти результаты показывают, что количество NiO на поверхности может быть уменьшено (хотя и не исключено полностью) за счет использования достаточного избытка Li в синтезе. Это исследование показывает прямую корреляцию

между характеристиками поверхности и превосходными электрохимическими характеристиками

, оба из которых в значительной степени зависят от количества избыточного Li, используемого в синтезе, а

объясняет, почему образцы с аналогичными объемными свойствами выполнить

иначе.Это также может иметь значение для синтезов

и оптимизации других катодных материалов из слоистого оксида с высоким содержанием никеля

(например, LiNi

x

Co

y

Al

1xy

O

2

и LiNi

x

Mn

y

Co

1xy

O

2

(0 ox, yo1)) в размере

процентов для аккумуляторных батарей.

Эта работа была поддержана помощником министра энергетики

Эффективность и возобновляемые источники энергии (EERE), Управление транспортных технологий США

ogies.S. Министерство энергетики (DOE) по контракту №

DE-AC02-05Ch21231. Эксперименты Soft XAS проводились в Стэнфордском источнике синхротронного излучения (SSRL)

, в Управлении

Национальной ускорительной лаборатории SLAC и в офисе

Science User Facility, принадлежащем Управлению науки Министерства энергетики США

Стэнфордского университета. Использование SSRL, SLAC National

Accelerator Laboratory, было поддержано Министерством энергетики США, Office

of Science, Office of Basic Energy Sciences в соответствии с Контрактом No.

DE-AC02-76SF00515. Дж. Бай и Ф. Ван благодарят

Департамента энергетики США EERE за поддержку в рамках программы исследования материалов Advanced Battery

, контракт № DE-SC0012704. Использование

Национального источника синхротронного света II, Брукхейвенская национальная лаборатория

, было поддержано Министерством энергетики США, Офис

Science, Управление фундаментальных энергетических наук, в соответствии с Контрактом №

DE-SC0012704. Синхротронный РФЭС проводился на канале

9.3.2 в усовершенствованном источнике света в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли

(LBNL), который поддерживается директором,

Управления науки, Управление фундаментальных энергетических наук, Министерства энергетики США

в соответствии с Контрактом № DE-AC02- 05Ч21231. Авторы благодарны доктору Роберту

Костецки и доктору Джарри Анжелику из LBNL за поддержку описания рамановского рассеяния.

Ссылки

1 А. Крайцберг, Я. Эйн-Эли, Adv. Энергетические материалы, 2012, 2, 922–939.

2 R. V. Chebiam, F. Prado, A. Manthiram, Chem. Матер., 2001, 13,

2951–2957.

3 Ф. Лин, Д. Нордлунд, И. М. Маркус, Т.-К. Вэн, Х. Л. Синь и

М. М. Доу ff, Energy Environ. Наук, 2014, 7, 3077–3085.

4 Ф. Линь, И. М. Маркус, Д. Нордлунд, Т.-К. Weng, M. D. Asta, H. L. Xin

и M. M. Doe ff, Nat. Commun., 2014, 5, 3529.

5 H.-J. Но, С. Юн, К. С. Юн и Ю.-К. Сан, Дж. Источники энергии, 2013,

233, 121–130.

6 Ю.-К. Сан, Д.-Дж. Ли, Ю. Дж. Ли, З. Чен и С.-Т. Мён, ACS Appl.

Матер. Интерфейсы, 2013, 5, 11434–11440.

7 Дж. М. Чжэн, В. Х. Кан и А. Мантирам, ACS Appl. Матер.

Интерфейсы, 2015, 7, 6926–6934.

8 PF Yan, JM Zheng, DP Lv, Y. Wei, JX Zheng, ZG Wang,

S. Kuppan, JG Yu, LL Luo, D. Edwards, M. Olszta, K. Amine,

J. Лю, Дж. Сяо, Ф. Пан, Г. Ю. Чен, Дж. Г. Чжан и С. М. Ван, Chem.

Матер., 2015, 27, 5393–5401.

9 Б. Л. Эллис, К. Т. Ли и Л. Ф. Назар, Chem. Матер., 2010, 22, 691–714.

10 C. Li, H. P. Zhang, L. J. Fu, H. Liu, Y. P. Wu, E. Ram, R. Holze и

H. Q. Wu, Electrochim. Acta, 2006, 51, 3872–3883.

11 A. Rougier, P. Gravereau и C. Delmas, J. Electrochem. Soc., 1996,

143, 1168–1175.

12 T. Ohzuku, A. Ueda и M. Nagayama, J. Electrochem. Soc., 1993,

140, 1862–1870.

13 C. H.Лу и Л. Вэй-Ченг, J. Mater. Chem., 2000, 10, 1403–1407.

14 К. С. Парк, С. Х. Парк, Ю. К. Сан, К. С. Нахм, Ю. С. Ли и М. Йошио,

J. Appl. Электрохимия, 2002, 32, 1229–1233.

15 Х. Араи, С. Окада, Х. Оцука, М. Ичимура и Дж. Ямаки, Solid

State Ionics, 1995, 80, 261–269.

16 T. Ohzuku, A. Ueda и M. Nagayama, J. Electrochem. Soc., 1993,

140, 1862–1870.

17 A. Rougier, P. Gravereau и C. Delmas, J. Electrochem.Soc., 1996,

143, 1168–1175.

18 Ф. Лин, Д. Нордлунд, Т. Пан, И. М. Маркус, Т.-К. Weng, H. L. Xin и

M. M. Doe ff, J. Mater. Chem. А, 2014, 2, 19833–19840.

19 А. М. Андерссон, Д. П. Абрахам, Р. Хааш, С. Макларен, Дж. Лю и

К. Амин, J. Electrochem. Soc., 2002, 149, A1358 – A1369.

20 N. Yabuuchi, K. Yoshii, S. T. Myung, I. Nakai and S. Komaba, J. Am.

Chem. Soc., 2011, 133, 4404–4419.

21 Дж. Дж. Йе и И.Линдау, Ат. Data Nucl. Таблицы данных, 1985, 32, 1–155.

22 М. Оку, Х. Токуда, К. Хирокава, J. ​​Electron Spectrosc. Relat.

Phenom., 1991, 53, 201–211.

Связь ChemComm

Опубликовано 25 февраля 2016 г. Загружено Национальной лабораторией Лоуренса Беркли 21.05.2016, 02:28:56.

Синергия двоичных замен для повышения производительности цикла в LiNiO2, обнаруженная Ab Initio Materials Informatics

% PDF-1.3 % 1 0 объект > эндобдж 6 0 obj / Название (ao0c01649 1..6) / призма # 3Adoi (10.1021 / acsomega.0c01649) / jav # 3Ajournal_article_version (VoR) / ACS # 20OpenAccess # 20 Версия (v1.10) / ACS # 20OpenAccess # 20Stamp (11.06.2020 07:54:26 \ (CCBY \)) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > ручей

  • Синергия бинарных замен для повышения производительности цикла в LiNiO2 раскрыта Ab Initio Materials Informatics
  • 10.1021 / acsomega.0c01649ACS Omega
  • Американское химическое общество
  • Томохиро Ёсида (ORCID: 0000-0001-5876-6090)
  • Рио Маэзоно
  • Кента Хонго (ORCID: 0000-0002-2580-0907)
  • application / pdf
  • исследовательская статья
  • http: // pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.0c01649
  • © 2020 Американское химическое общество
  • Американское химическое общество
  • True © 2020 Американское химическое общество
  • © 2020 Американское химическое общество
  • Issue10.1021 / acsomega.0c01649VoR06 / 01/20205221340313408 © Американское химическое общество, 2020 г.статья 2470-13432470-1343ACS Omegaresearch-article конечный поток эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / ExtGState> / Затенение> / Шрифт> / XObject> / Свойства> >> / Родитель 5 0 R / Аннотации [60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R] / TrimBox [9.36 9,36 616,076 809,002] / MediaBox [0 0 625.436 818.362] >> эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 Прав 322 0 Прав 323 0 Прав 324 0 Прав 325 0 Прав 326 0 справа 327 0 справа 328 0 справа 329 0 справа 330 0 справа 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 ​​0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R 378 0 R 379 0 R] / Лимиты [] >> эндобдж 16 0 объект 380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R 386 0 R 387 0 R 388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R 398 0 R 399 0 R 400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R 408 0 R 409 0 R 410 0 Прав 411 0 Прав 412 0 Прав 413 0 Прав 414 0 Прав 415 0 Прав 416 0 Прав 417 0 Прав 418 0 Прав 419 0 Прав 420 0 R 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R 427 0 R 428 0 R 429 0 R 430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R 438 0 R 439 0 R 440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R] / Лимиты [] >> эндобдж 17 0 объект > ручей x +

    (PDF) Синтез золь – гель методом и электрохимические свойства катодного материала LiNiO 2 для литиевой аккумуляторной батареи

    крупнее.Это хорошо согласуется с точкой, наблюдаемой с помощью сканирующего электронного микроскопа

    , о том, что частицы становятся меньше с увеличением y для

    .

    На рис. 8 показаны первая и вторая кривые заряда-разряда

    между 3,0 и 4,2 В Li

    x

    Ni

    1 год

    Al

    y

    O

    2

    электродов для (а) y = 0, (б) y = 0,05. (в) y = 0,1, (г)

    y = 0,2, (д) ​​y = 0,25 и (е) y = 0,3. Для электрода LiNiO

    2

    наблюдается три плато.Это указывает

    , что фазовые переходы происходят при трех разных напряжениях.

    Это хорошо согласуется с сообщениями [16 – 19] о том, что

    существуют четыре фазы во время зарядки и разрядки, а фазовые переходы

    происходят при трех различных напряжениях

    между 2,8 и 4,2 В. Li et al. [19] показали, что

    Li

    x

    NiO

    2

    фактически состоит из четырех отдельных фаз (одной

    моноклинной, M, и трех гексагональных, h2, h3 и h4).

    Три плато на рис. 8 (a) соответствуют сосуществованию

    H

    1

    и M, M и H

    2

    и H

    2

    и

    H

    3

    соответственно. Кривые заряда-разряда для

    y = 0,05 аналогичны кривым для y = 0. Однако по мере увеличения y,

    , количество плато уменьшается, и плато

    становится неоднозначным. Мы также можем обнаружить, что напряжение

    возрастает при том же xin Li

    x

    Ni

    1y

    Al

    y

    O

    2

    и Dx

    уменьшается при зарядке и разрядке, как y увеличивается.

    На рис.9 приведены вторые кривые разряда электродов

    LiNi

    1y

    Al

    y

    O

    2

    для y = 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,25

    и 0,3. По мере увеличения значения y количество плато

    уменьшается, и они становятся однозначными,

    и разрядная емкость уменьшается.

    На рис.10 показаны изменения разрядной емкости

    в зависимости от количества циклов для различных значений y

    в LiNi

    1y

    Al

    y

    O

    2

    / Li клетка.Циклические испытания

    проводились гальваностатически при 7,5 мА ч / г между

    3,0 и 4,2 В. Электрод LiNiO

    2

    имеет самую большую емкость первого разряда

    168 мА ч / г и емкость разряда

    . 155 мА ч / г на 20-м цикле. По мере увеличения y,

    разрядная емкость уменьшается. Однако производительность при езде на велосипеде

    становится лучше. LiNi

    0,95

    Al

    0,05

    O

    2

    имеет первую разрядную емкость 146 мА ч / г, а емкость разряда

    142 мА ч / г в 20-м цикле,

    демонстрирует отличную циклическую работу представление.

    На рис.11 показаны циклические вольтамперограммы для первых

    двух последовательных циклов, полученных из LiNi

    1y

    Al

    y

    O

    2

    свежих электродов при скорости сканирования 10 AV / с для

    (а) y = 0, (б) y = 0,05. (в) y = 0,1, (г) y = 0,2, (д) ​​

    y = 0,25 и (е) y = 0,3. Для каждого электрода напряжения пиков окисления

    становятся ниже, а высоты более низких пиков окисления

    становятся выше на

    по мере увеличения количества циклов от первого до второго цикла

    .Для каждого электрода напряжения пиков восстановления

    аналогичны в первом и втором циклах

    . Для первых циклов высота верхнего пика окисления

    увеличивается, а высота нижнего пика окисления

    становится ниже

    по мере увеличения y. Для вторых циклов, при напряжении

    нижний пик окисления повышается по мере увеличения y. Для

    кривых уменьшения количество пиков

    уменьшается с трех до двух по мере увеличения y.Пики при самом низком напряжении

    и втором по величине напряжении

    приближаются друг к другу при увеличении y от 0 до

    0,05. Затем их собирают вместе для электродов

    с y выше 0,05.

    Из рис. 8 и 9, считается, что диапазон напряжений

    для интеркаляции и деинтеркаляции смещается в сторону более высокого напряжения

    по мере увеличения y. Это приводит к уменьшению на

    первой разрядной емкости LiNi

    1y

    Al

    y

    O

    2

    в фиксированном диапазоне напряжений 3.0–4,2 В при увеличении y

    .

    Фиг. 8, 9 и 11 показывают, что Dxin Li

    x

    Ni

    1y

    Al

    y

    O

    2

    для цикла заряда-разряда становится меньше и

    фазовые переходы происходят при меньше раз во время зарядки и разрядки

    по мере увеличения y.

    Рис. 7. Изменение площади поверхности порошков в зависимости от инь

    LiNi

    1y

    Al

    y

    O

    2

    , полученных методом БЭТ.

    М.Ю. Song et al. / Solid State Ionics 156 (2003) 319–328324

    Paroc отмечает 80-летие – Paroc.com

    1. В 1970-е годы наши продукты получили знакомую нам упаковку в красно-белую полоску.

    2. На чердаке может быть мало места, что затрудняет установку изоляционных плит. В 1970-х годах изоляция на чердаках обычно устанавливалась с помощью граблей.

    В конце 1990-х годов один из наших клиентов предложил нам использовать для установки выдувную машину.Мы также выяснили, что продувка позволяет нам утилизировать отходы резки. Таким образом, выдувание шерсти решило сразу две проблемы: как работать в ограниченном пространстве и что делать с отходами. Он быстро стал одним из самых популярных товаров на рынке.

    На сегодняшний день вата является наиболее распространенным изоляционным решением для скатных крыш. Для домовладельца это экономит время и деньги. Это также полезно для окружающей среды, поскольку отходы от резки попадают на чердак, а не на свалку.

    3. Проект Innova – новый инновационный метод проведения энергоэффективного ремонта многоэтажных домов

    Проект Innova стартовал в начале 2010 года и был направлен на стимулирование жилищных кооперативов к повышению энергоэффективности. В рамках проекта проводился поиск инновационных методов и решений для повышения энергоэффективности существующего жилого фонда.

    В августе 2010 года четырехэтажное 33-квартирное здание в аренду в Риихимяки, построенное в 1975 году, было выбрано для ремонта Innova.Существующие фасады представляют собой типичные для района сборные бетонные сэндвич-элементы. Он был отремонтирован в соответствии с требованиями Финского пассивного дома, то есть потребность в тепловой энергии после ремонта составляет не более 25 кВтч / м² в год.

    4. В 2002 году была введена новая европейская система классификации пожаров.

    В новой системе количество и состав клеевого слоя повлияли на реакцию на пожарную классификацию.Мы разработали клей, чтобы наши панели с изоляцией из каменной ваты оставались негорючими (A2-s1, d0).

    Поскольку мы активно следили за стандартизацией пожарной безопасности в Европе, мы стали первым производителем в Европе, который представил негорючие панели класса A2. В Нидерландах произошел сильный пожар высотой почти 9 метров, где перегородка из панелей PAROC не позволила возгоранию распространиться на другой конец здания.

    5. В конце 1960-х годов на рынке промышленных систем контроля шума и звукоизоляции преобладали вертикально установленные перегородки.Каменная вата только что стала материалом для звукопоглощения.

    Во время нефтяного кризиса в начале 1970-х годов возник спрос на энергоэффективные решения. В 1973 году мы начали использовать продукт 379 (сегодня известный как PARAFON Buller) для горизонтального крепления черепицы на крыше. Инвестиции окупились за пару месяцев. Сегодня PARAFON Buller – один из самых известных наших продуктов.

    6. Мы начали производство каменной ваты в Литве в 1997 году. 20 лет спустя Paroc является лидером в области энергоэффективных и огнестойких изоляционных материалов из каменной ваты в странах Балтии.

    7. Строительные изоляционные материалы PAROC имеют знак CE с 2002 года, когда был опубликован стандарт EN 13162 «Изделия из минеральной ваты для теплоизоляции». С тех пор все продукты, соответствующие гармонизированному стандарту EN, были протестированы и получили соответствующую маркировку CE.

    8. В 1999 году Paroc отделилась от Partek и стала независимой компанией, а название компании было изменено на Paroc. Начинается работа по созданию нашего нового фирменного стиля.Мы демонстрируем рост в Западной и Центральной Европе с технической изоляцией.

    В последующие годы энергоэффективность зданий становится все более важной, и все больше директив, поступающих из ЕС, еще больше увеличивают спрос на высококачественную изоляцию.

    1. Продажи инноваций в 2016 году превзошли ожидания. Лучшим показателем для нашей инновационной работы является процент продаж от инноваций. В 2016 году продажи наших инноваций выросли на 74% по сравнению с 2015 годом.Это на 20 процентных пунктов больше целевого показателя, который мы поставили перед собой на 2016 год. Важно отметить, что инновации связаны как с новыми решениями, так и с улучшениями в производственном процессе.

    Мы начали крупные инвестиции в наш польский завод, расположенный в Тшемешно. Целью проекта было модернизировать существующую производственную линию и тем самым повысить производительность и увеличить мощность на 30%. Модернизированная одна из производственных линий позволила поставлять в Центральную Европу более современные технические изоляционные материалы.

    В 2016 году мы создали более 250 задокументированных идей по улучшению продуктов, технологий и процессов. Около двух третей идей исходили от команд НИОКР. Но растущая доля (в настоящее время около 20%) поступает от сотрудников, не занимающихся НИОКР, например, в результате конкуренции за инновации.

    2. Paroc становится членом Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen e.V., неправительственной организации, деятельность которой направлена ​​на обеспечение устойчивости во всех секторах строительства и недвижимости в Германии.

    3. Одним из мероприятий, которые мы проводили для повышения качества нашей работы, был тренинг «Зеленый пояс шести сигм», который способствует решению проблем на основе статистических данных. Имея собственный черный пояс Six Sigma, более опытный в Lean Six Sigma, мы можем улучшить понимание новых инструментов и методологий среди рабочих предприятий для устранения коренных причин проблем, устранения ненужных отклонений и повышения стабильности операций.

    Участники приступают к работе над широким спектром индивидуальных экзаменационных проектов, от изменений в потреблении газа до транспортных расходов.Хотя мы все еще рассматриваем результаты, полученные на сегодняшний день результаты показывают, что программа может сэкономить впечатляющие 20–30 000 евро на каждом проекте.

    Пилотная программа «Зеленый пояс» была реализована на заводе в Парайнене в 2016 году и будет внедрена на всех заводах в 2017 году. Цель по повышению производительности в 2017 году была поставлена ​​почти вдвое по сравнению с показателями в 2016 году. Для достижения этой цели, Компания продолжит инвестировать в повышение эффективности и извлекать выгоду из текущих проектов по улучшению.Целевой показатель вывоза отходов с завода на 2017 год – 13% (результат 2016 года – 15%).

    4. В 2016 году мы заложили основу для повышения уровня ответственности поставщиков транспортных услуг. Одной из проблем здесь является тот факт, что наша стратегия поиска поставщиков для транспортировки различается от региона к региону, поскольку учитывает местные рыночные условия. Тем не менее, мы заметили хороший начальный прогресс, включив в него требования к ответственному подбору поставщиков уже на стадии тендера, и мы готовы к более широкому внедрению в 2017 году.В настоящее время доля перевозок с использованием ответственных поставщиков составляет примерно 82%.

    Патрик Альбек, Директор по закупкам и логистике, объясняет, почему поставщики положительно отреагировали на требование большей прозрачности: «Транспортные компании положительно отреагировали на наши требования к поставщикам, поскольку они рассматривают это как отраслевую тенденцию, а передовой опыт – как знак предшественник отрасли. Они признают, что более эффективный транспорт означает более низкие затраты и выбросы, лучшую репутацию и, следовательно, конкурентное преимущество.”

    В будущем мы будем отдавать предпочтение поиску по маршрутам на все большем количестве рынков. Мы также добьемся большей прозрачности и контроля над нашей цепочкой поставок, поскольку, как следствие, мы будем более тесно и напрямую работать с местными небольшими компаниями.

    5. Расширяя лидерство через обучение всех сотрудников технике безопасности, превентивную безопасность на предприятиях и внутреннее наставничество, мы рассмотрим возможность создания программы развития лидерства в масштабах всей Группы. По мере того, как мы приближаемся к нашей цели – нулевому количеству несчастных случаев к 2020 году, мы продолжим реализацию широкого спектра инициатив по безопасности на каждом объекте, которые включают уточнение ролей и обязанностей отдельных сотрудников по отношению к их безопасности и безопасности других, а также разработку инструкций для оборудования. проектирование и обслуживание.Мы также будем проводить опрос сотрудников каждые шесть месяцев, и мы планируем внедрить обучение всех сотрудников кодексу поведения. Кроме того, осенью 2017 года мы проведем тренинг по предстоящему законодательству ЕС в отношении личной информации.

    «2017 год будет во многом для продолжения хорошего направления и динамики. Я бы сказал, что если мы сможем нанять нужных людей, признать достижения и потенциал, дать нашим сотрудникам возможности и привлечь их, а также вырастить еще лучших лидеров, мы будем делать отличную работу.Это окажет огромное влияние на нашу культуру и командный дух. Это повлияет на доверие заинтересованных сторон и ориентацию на клиентов, нашу готовность выполнять нашу стратегию и наш вклад в устойчивое развитие », – подводит итог предстоящих мероприятий по обеспечению безопасности и благополучия сотрудников Тайя Лехтола, директор по персоналу Группы.

    6. Значительные инвестиции мы вложили в новую линию на нашем заводе в Польше. Новая современная линия по производству каменной ваты будет построена на существующем заводе в Тшемешно.Завод предлагает хорошую платформу для дальнейшего роста в Центральной и Восточной Европе благодаря уже существующей инфраструктуре, оптимальному географическому положению и опытной рабочей силе. Использование новейших технологий Paroc гарантирует высокую производительность, эффективность и качество продукции. Ожидается, что инвестиции будут завершены в 2019 году. Общая стоимость инвестиций составляет около 60 миллионов евро. Ожидается, что общий годовой объем производства по зданиям и технической изоляции увеличится на 60‒70 тысяч тонн.

    7. Инвестиции в нужные таланты и формирование культуры результативности и устойчивости имеют важное значение для будущего успеха Paroc. В 2016 году мы начали внедрять программы безопасного поведения, лидерства и ценностных предложений сотрудников, последняя из которых направлена ​​на привлечение потенциальных и существующих сотрудников к преимуществам и возможностям работы в Paroc.

    8. Сеть устойчивого развития была новой инициативой в 2016 году, которая направлена ​​на лучшее управление общими аспектами, такими как постановка целей, мониторинг, коммуникация и отчетность, и гарантирует, что существует как можно меньше пробелов и совпадений.Сеть устойчивого развития изменит способ совместной работы наших ответственных за вопросы устойчивого развития и укрепит общекорпоративное сообщество устойчивого развития.

    В дальнейшем мы продолжим развивать нашу программу устойчивого развития и уделять особое внимание определенным приоритетам, например, в области энергоэффективности и эффективности материалов, ответственного выбора поставщиков и управления цепочкой поставок, но также сосредоточимся на повышении прозрачности для заинтересованных сторон в результате реализации программы устойчивого развития.

    1. Требования к устойчивому развитию приводят к изменениям среди наших клиентов, поставщиков, заинтересованных сторон и конечных пользователей. Изменение – это одновременно и значительная возможность, и серьезный вызов. Paroc хочет быть в авангарде этого изменения.

    На протяжении многих лет мы стремились как к краткосрочной, так и к долгосрочной экологической, социальной и экономической устойчивости, развивая деятельность с упором на эффективность использования ресурсов и энергии. В последние годы мы начали и участвовали в нескольких проектах, касающихся всего: от воздействия нашей продукции на окружающую среду до знаний о том, как строить энергоэффективные дома и как проводить энергоэффективные ремонтные работы с минимальными затратами.

    Мы можем с гордостью заявить, что являемся пионерами как концепции домов с низким энергопотреблением, так и передовых концепций рентабельной модернизации энергоснабжения. Развивая наше предложение, мы стремимся сократить потребление энергии в застроенной среде, не забывая при этом об эстетических ценностях. Искусственная среда потребляет 40% всей энергии в ЕС. Это открывает огромные возможности для решений, которые меняют ситуацию.

    2. Наши услуги по переработке шерсти для клиентов демонстрируют ответственность, укрепляют нашу репутацию и помогают соответствовать нормам ЕС и схемам сертификации зданий.Очевидно, что покупатели проявляют все больший интерес к rewool. Однако обслуживание не обходится без проблем. В настоящее время шерсть часто бывает загрязненной, поступает в относительно небольших мешках и не может храниться внутри. Все это означает, что существует высокий процент дорогостоящей ручной работы, даже до того, как мы сможем начать ее обрабатывать. Для повышения рентабельности повторного использования шерсти и его повторного использования в производстве по сравнению с нынешними более дешевыми побочными продуктами, такими как брикетирование, мы стремимся расширить участие внешних партнеров по управлению отходами, а также помочь клиентам сократить количество отходов. самих себя.

    Наш основной показатель для отходов – это количество отходов, выбрасываемых с завода. Наша цель – самостоятельно перерабатывать больше материалов. В 2016 году мы не достигли нашей цели в 11% (фактические 15%) в основном из-за новой линии, которую мы установили на нашем заводе в Тшемешно в Польше, и закрытия нашего завода в Лаппеенранте в Финляндии. Кроме того, на отходы повлияли проблемы с качеством на российском заводе в Твери и установка нового оборудования на нашем заводе в Хеллекисе в Швеции. Несмотря на эту временную неудачу в сокращении отходов, мы все еще можем видеть и общую тенденцию сокращения отходов в Paroc – 85% от общего количества отходов было переработано.

    3. Самым большим воздействием на окружающую среду деятельности наших поставщиков является добыча и транспортировка природных ресурсов.

    Paroc насчитывает около 100 поставщиков материалов, непосредственно связанных с производством, таких как волокно, и еще около 100 других поставщиков, включая поставщиков для транспортировки и продажи товаров. В дополнение к этому у нас есть поставщики косвенных услуг, таких как техническое обслуживание и безопасность. Наши поставщики в основном находятся в Европе, в основном в странах, где мы работаем, а также в Азии.

    Помимо растущего числа внешних аудитов, мы также проводим внутренние аудиты наших поставщиков и шести карьеров в Финляндии, которые имеют сертификаты ISO9001 и ISO14001. Также важно помнить, что в большинстве наших стран-поставщиков правительства и органы власти уже вводят строгие законы по таким темам, как права человека, экологические показатели, права работников, финансы компании, а также здоровье и безопасность.

    Мы рады сообщить, что в 2016 году мы смогли довести уровень производственных материалов, сертифицированных из ответственных источников, до 75% среди поставщиков первого уровня (обычно каменное сырье и химикаты).В то же время, как в ходе внутреннего, так и внешнего аудита, ни один из поставщиков Paroc не был идентифицирован как имеющий существенное фактическое или потенциальное негативное воздействие на цепочку поставок для трудовой деятельности или окружающей среды.

    4. СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ
    Внедрение новой технологии очистки является частью наших постоянных усилий по минимизации выбросов во время плавления, таких как CO, оксиды серы / азота и пыли, и ограничения последующих выбросов, таких как связующие химические вещества , формальдегид, аммиак и пыль.Это соответствует законодательству ЕС по выбросам, которое, например, ввело еще более строгие санкции в отношении выбросов в 2016 году.

    5. В 2016 году мы заложили основу для более ответственного привлечения поставщиков транспортных средств. Одной из проблем здесь является тот факт, что наша стратегия поиска поставщиков для транспортировки различается от региона к региону, поскольку учитывает местные рыночные условия. Тем не менее, мы заметили хороший начальный прогресс, включив в него требования к ответственному подбору поставщиков уже на стадии тендера, и мы готовы к более широкому внедрению в 2017 году.В настоящее время доля перевозок с использованием ответственных поставщиков составляет примерно 82%.

    Патрик Альбек, Директор по закупкам и логистике, объясняет, почему поставщики положительно отреагировали на требование большей прозрачности: «Транспортные компании положительно отреагировали на наши требования к поставщикам, поскольку они рассматривают это как отраслевую тенденцию, а передовой опыт – как знак предшественник отрасли. Они признают, что более эффективный транспорт означает более низкие затраты и выбросы, лучшую репутацию и, следовательно, конкурентное преимущество.”

    В будущем мы будем отдавать предпочтение поиску по маршрутам на все большем количестве рынков. Мы также добьемся большей прозрачности и контроля над нашей цепочкой поставок, поскольку, как следствие, мы будем более тесно и напрямую работать с местными небольшими компаниями.

    6. Поскольку наш бизнес в целом напрямую способствует созданию более безопасной и устойчивой окружающей среды, обе формы инноваций способствуют устойчивости. Первые – за счет создания более долговечных, безопасных и экологически чистых строительных решений; последнее за счет прямого сокращения затрат, энергии, сырья, отходов и выбросов, связанных с производством этих продуктов.Лучшим показателем для нашей инновационной работы является процент продаж от инноваций. В 2016 году продажи наших инноваций выросли на 74% по сравнению с 2015 годом. Это на 20 процентных пунктов выше целевого показателя, который мы поставили перед собой на 2016 год. Хотя можно утверждать, что целевой показатель, установленный на 2016 год, мог быть скромным (и он действительно был на 2017 год), важно отметить, что продажи инноваций были связаны как с новыми решениями, так и с улучшениями в производственном процессе.

    Продажи за счет инноваций в 2016 году выросли на 74%. Инновации, как объясняет главный операционный директор Йоаким Вестерлунд, никогда не бывает легким: «Две проблемы на пути превращения новых идей в настоящие инновации в наших предложениях для клиентов и в производственном процессе – это необходимость расставить приоритеты. огромное количество задач, с которыми сталкиваются наши специалисты по исследованиям и разработкам, и необходимость сочетать ежедневное тушение пожаров с систематической и долгосрочной разработкой.Мы решаем эти проблемы за счет более четкого определения приоритетов задач и назначения отдельных специальных команд для проектов НИОКР и для дополнительной специальной работы ».

    7. НОВАЯ И УЛУЧШЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ EPD
    В течение года мы подготовили больше экологических деклараций продукции (EPD), особенно в отношении акустической продукции, и создали возможность производить наши собственные EPD с сертификацией третьей стороной. Это увеличивает нашу способность предоставлять нашим клиентам и партнерам более подробную информацию об устойчивом развитии, например, по экологическим характеристикам, материалам и безопасному обращению для каждого отдельного продукта.Это также помогает им получить кредиты при сертификации зданий и связанных с ними схем. Наши усовершенствования EPD также повышают прозрачность для конечных пользователей и общественности в целом, показывая влияние продукта на окружающую среду и различные этапы жизненного цикла продукта. EPD также позволяет нашим клиентам сравнивать наши продукты с другими.

    8. ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
    Механизмы обратной связи, обеспечивающие удовлетворенность клиентов, являются ключевыми факторами улучшения нашей деятельности, что также влияет на наш вклад в обеспечение устойчивого развития.На основе анализа постоянной обратной связи с клиентами, определения ответственности за реагирование на отдельные ситуации и последующих действий, NPS является основным методом Paroc для отслеживания и повышения степени удовлетворенности клиентов.

    В 2016 году, исходя из примерно 2000 наборов отзывов клиентов, наш показатель NPS для ключевых аккаунтов составил 54, что было точной целью, которую мы поставили перед собой.

    1. PAROC Air – решение для изоляции крыш от влаги.Инновационная вентилируемая кровельная изоляция от влаги Paroc является явным лидером на рынке. Все, что могут сделать наши конкуренты, – это скопировать его. Влага всегда была проблемой в строительстве.

    В середине 1980-х годов мы разработали решение для изоляции плоских крыш с вентиляцией, чтобы решить проблему влажности.

    Сегодня это решение известно как PAROC Air. Это самое популярное решение для плоских крыш на многих наших рынках. Все, что могут сделать наши конкуренты в изоляционном бизнесе, – это скопировать его.

    2. Paroc тщательно изучает отраслевые тенденции при разработке новых решений.

    PAROC ® Prewis ™ для бесшовных оштукатуренных фасадов Любовь архитекторов к оштукатуренным фасадам вдохновила нас на разработку наших собственных сборных изолированных оштукатуренных фасадных панелей.

    Мы запустили это решение в 2004 году. Результат сочетает в себе простоту сборных панелей с красотой бесшовного фасада. Фасадная штукатурка PAROC Linio 80 представляет собой негорючий утеплитель из каменной ваты, предназначенный для использования в качестве основного слоя тонкого штукатурного фасада в существующих и новых зданиях.Ламель обладает отличной теплоизоляцией и устойчивостью к щелочам. Он не накапливает влагу и не реагирует на перепады температуры. С помощью ламелей утеплителя фасада можно легко создать гладкий базовый слой для тонкой штукатурки, улучшить звукоизоляцию и повысить огнестойкость стен. Устанавливаются ламели на клеевой раствор. Отдельные механические крепления обычно не требуются (см. Инструкции владельца системы).

    3. Чтобы свести к минимуму потребление энергии и транспортировку, вся энергия хранится в системе по назначению с соответствующей изоляцией основных компонентов в системе вентиляции и распределительных каналах.Обычно оборудование изолируется при изготовлении и не требует дополнительной изоляции на месте.

    Для вентиляционных машин требуется внутреннее шумоподавление, чтобы звук от оборудования не распространялся по воздуховодам. В некоторых случаях необходима теплоизоляция, в других – конденсационная изоляция. Для внутренней изоляции вентиляционных машин Paroc рекомендует следующее решение: использовать плиты PAROC InVent с облицовкой G5.

    Поверхность G5 можно чистить нейлоновой щеткой, что упрощает обслуживание.

    Если вентиляционная установка изолирована изоляцией между двумя металлическими пластинами, рекомендуется использовать плиты PAROC InVent с N-облицовкой.

    4. Раствор для тонкого рендеринга является наиболее распространенной системой термического рендеринга в Европе как в новых, так и в реконструируемых зданиях. Изоляция из ламелей особенно рекомендуется, когда:

    Не требует механических креплений. (Ознакомьтесь с инструкциями владельца системы!) Ламели приклеиваются к несущей стене с помощью клеевого раствора.

    Устанавливается быстро и легко.

    Обеспечивает ровную основу для рендеринга за счет распиленной поверхности.

    Изоляция из ламелей особенно рекомендуется для стен с большой толщиной изоляции. Ламели обладают очень высокой прочностью на разрыв, что делает их подходящими для ситуаций, когда требуется высокая механическая прочность, например, в многоэтажных зданиях.

    Штукатурная фасадная пластина PAROC Linio 80 – негорючий утеплитель из каменной ваты для использования в качестве основного слоя тонкого штукатурного фасада в существующих и новых зданиях.Ламель обладает отличной теплоизоляцией и устойчивостью к щелочам. Он не накапливает влагу и не реагирует на перепады температуры. С помощью ламелей утеплителя фасада можно легко создать гладкий базовый слой для тонкой штукатурки, улучшить звукоизоляцию и повысить огнестойкость стен. Устанавливаются ламели на клеевой раствор. Отдельные механические крепления обычно не требуются (см. Инструкции владельца системы).

    5. Резервуары для хранения различных форм и размеров являются неотъемлемой частью многих промышленных процессов.Температура материала, хранящегося в резервуарах, может значительно варьироваться от одного процесса к другому. Теплоизоляция сводит к минимуму тепловые потери и поддерживает нужную температуру в содержимом резервуара для обеспечения эффективной работы процессов. Стенки резервуара часто бывают очень высокими. Разница температур между изоляцией и облицовкой создает так называемый эффект дымохода, когда воздух течет вверх. Из-за этого эффекта важно использовать изоляционные плиты с правильной плотностью, чтобы предотвратить движение воздуха внутри изоляции и минимизировать теплопроводность.

    Движение воздуха уменьшается при использовании продуктов с более высокой плотностью. Правильная плотность изоляции стен низкотемпературных резервуаров составляет около 40 кг / м 3 .

    Для низкотемпературных стенок резервуаров Paroc рекомендует использовать плиты PAROC Pro Slabs 35-50 кг / м3 в один слой. Для резервуаров с более высокой температурой используйте 50-80 кг / м 3 PAROC Pro Slabs.

    6. Изоляция PAROC Marine and Offshore изготовлена ​​из каменной ваты и разработана для нужд современного судостроения и морской индустрии.Наши продукты прошли испытания в различных конструкциях палуб и переборок класса A и H, а также в многочисленных конструкциях противопожарных дверей и панелей.

    В качестве функционального и экономичного решения для изоляции машинных отделений используйте плиты PAROC Marine и предварительно отформованные блоки с облицовкой. Изделия с облицовкой легко и быстро устанавливаются и делают решение в целом более легким, чем использование изделий без покрытия с облицовкой из листового металла.

    Используйте маты PAROC Marine Wired Mats в качестве тепло- и противопожарной изоляции для дымоходов и дымоходов на судах.При необходимости проволочная сетка также может быть изготовлена ​​из нержавеющей стали для обеспечения более высокой термостойкости, чем сетка из оцинкованной проволоки.

    В качестве функционального изоляционного решения для автомобильных палуб и машинных отделений мы рекомендуем плиты PAROC Marine и предварительно отформованные блоки с облицовкой. Наш ассортимент облицовки включает ткань из стекловолокна, а также алюминиевую фольгу. Изделия с облицовкой обеспечивают чистую и легко обслуживаемую конечную поверхность.

    7. PARAFON Clinic – прочная акустическая плитка, разработанная для подвесных потолков в медицинских, лабораторных и аналогичных помещениях с высокими требованиями к гигиене и чистоте.Поверхность представляет собой белый армированный стекловолоконный войлок, который особенно устойчив к царапинам и допускает частое протирание и чистку с использованием дезинфицирующих средств, но не смывание. PARAFON Clinic устанавливается в решетчатую систему и обеспечивает матовый подвесной потолок с отличными акустическими свойствами. Усиленная и прочная поверхность делает продукт подходящим даже в областях, особенно подверженных износу, таких как, например, школьные коридоры и раздевалки.

    PARAFON Clinic можно использовать в помещениях с классификацией чистых помещений ISO 4 в соответствии с ISO 14644-1: 1999, и в таких случаях следует устанавливать вместе с решетчатой ​​системой Armstrong по классификации ISO 4 CLEAN ROOM с утопленными силиконовыми уплотнениями в профилях.Parafon Hygiene имеет сердцевину из негорючей минеральной ваты PAROC, которая сохраняет размерную стабильность даже при очень высоких температурах в случае пожара.

    8. Поскольку любые потери тепла в трубах горячей воды и водопровода представляют собой предотвратимые потери энергии, следует использовать эффективную теплоизоляцию. Котлы нагревают воду до нужной температуры, после чего ее транспортируют по трубам. Вам нужна теплоизоляция, чтобы поддерживать нужную температуру воды, пока она не достигнет места назначения.

    Если температура теплой воды падает слишком сильно, увеличивается риск распространения болезней (например, лихорадки Понтиак или болезни легионеров) через теплую воду. Эти бактерии процветают при температуре 25–45 ° C, оптимальная – 35 ° C. Уменьшите этот риск с помощью надлежащей изоляции и, таким образом, предотвратите достижение водой критической температуры.

    Изоляция колен для труб HVAC легко с помощью готовых изоляционных компонентов PAROC Hvac Bend AluCoat T.

    1. Мы рекомендуем время реверберации 0,8–1,5 секунды на частотах от 250 до 4000 Гц, чтобы его можно было настроить в соответствии с различными потребностями. На официальных собраниях требуется более короткое время реверберации, а на концертах – более длительное время.

    Если пространство используется для нескольких целей и отличается от формы прямоугольника, окружающего пространство, обратитесь к консультантам по акустике для проектирования.

    Акустическое решение, залы и зрительные залы При проектировании акустики залов и зрительных залов уточните основную цель использования и используйте как светоотражающие, так и поглощающие материалы на стенах и потолке.

    Рекомендуемые продукты: PARAFON Classic, PARAFON Colortone, PARAFON Royal

    2. PAROC ® Изоляция трубных секций – значительная экономия энергии. Неизолированные или плохо изолированные трубы создают большие потери энергии.

    Сборная изоляция труб, секции труб значительно улучшают энергосбережение, скорость и качество монтажа. Компания Paroc начала производство трубных секций в 1957 году. Используемая нами технология является нашим собственным изобретением.

    Акцент на энергосбережении создает растущий спрос на изоляцию труб.Изоляционные свойства трубных секций PAROC постоянно улучшаются.

    PAROC Hvac Section AluCoat T и PAROC Hvac Bend AluCoat T – негорючая изоляция из каменной ваты для тепловой и конденсационной изоляции трубопроводов в зданиях. Он имеет усиленную алюминиевую фольгу и ленту в продольном шве, что предотвращает образование конденсата и обеспечивает быструю установку.

    Общие инструкции:

    Во время установки как изолируемый объект, так и изоляционный материал должны иметь минимальную температуру +10 по Цельсию.
    Позвольте температуре изоляционного материала адаптироваться к температуре окружающей среды при установке.
    Всегда храните ленту при комнатной температуре.
    Убедитесь, что поверхности, соединяемые лентой, чистые и сухие.
    Убедитесь, что швы секций трубы плотные, но без дополнительного напряжения. То же самое касается опор и других выступающих частей.

    3. Окрашенная изоляция потолка: закреплена клеем
    Распылите раствор на поверхность ламели и прижмите сетку из стекловолокна с пластиковым покрытием к нанесенному слою, прежде чем она успеет высохнуть.Выровняйте поверхность, а затем распылите или протрите ее, когда она высохнет. Тонкий оштукатуренный потолок аккуратный и аккуратный, цельный и идентичный по внешнему виду традиционному оштукатуренному потолку. Поверхность также можно красить.

    Окрашенная изоляция потолка: фиксируется клеем

    Наклеить ламели PAROC CGL 20cy непосредственно на подготовленный бетон. Используйте те же клеи, что и при установке ETICS. Они должны соответствовать требованиям этого метода и тщательно протестированной продукции. С помощью кельмы прижмите изделия к потолку, чтобы не повредить поверхность пальцами.Крепежа не требуется.

    Покрасьте потолки распылением продуктов, специально разработанных для этой цели и соответствующих инструкциям производителя краски.

    Окрашенная изоляция потолка: адгезия с бетонной заливкой
    Положите продукт на новую или тщательно очищенную форму для облицовки. Расположите швы в шахматном порядке и плотно прижмите края друг к другу. Сверху установите арматуру бетона. Уложите его как готовую железную сетку так, чтобы он приподнялся над изоляцией с помощью клиньев на достаточной площади для обеспечения опоры.Наконец, красим потолок.

    4. Руководство по проектированию противопожарной защиты стальных конструкций.

    Вы можете оценить толщину защиты, необходимую в широком диапазоне ситуаций, с помощью методов, которые оценивают характеристики огнезащитных материалов. Процедура состоит из двух частей. Во-первых, проведите тщательно разработанную программу огневых испытаний как загруженных, так и ненагруженных образцов. Во-вторых, примените математическую процедуру к результатам испытаний, которая позволит вам спрогнозировать требуемую толщину.Эти испытания определяют как изоляционные характеристики огнезащитного материала, так и его физические характеристики в условиях пожара для различных размеров стали. Они генерируют максимальный объем данных за минимальное количество тестов. (ENV13381-4).

    Используя нормы противопожарного проектирования, такие как Еврокоды конструкций, EC3–1.2 и EC4-1.2 (обозначенные как EN 1993-1.2 и 1994-1.2), вы можете рассчитать нагрузку на конструкцию во время пожара, рассматривая ее как случайное предельное состояние. Это позволяет указать подрядчику по защите предельную температуру или температуру разрушения для данного конструктивного сечения.

    После этого подрядчик по защите сможет использовать материал необходимой толщины, чтобы гарантировать, что стальная секция не превысит эту температуру в течение периода огнестойкости. Упростите этот процесс, указав максимальную температуру стали в наихудшем случае для всех балок или колонн на одном уровне пола.

    Толщина дана для диапазона температур стали. Инженер-проектировщик, использующий нормы проектирования, такие как ENV1993-1-2, несет ответственность за определение соответствующих предельных температур стали.

    5. PAROC Calculus – программа для расчета технической изоляции. Это программное обеспечение рассчитывает решения по изоляции, выполненные с использованием продуктов PAROC Technical Insulation. Расчеты основаны на уравнениях, описанных в стандарте EN ISO 12241. PAROC Calculus доступен в двух версиях: веб-версии и одной загружаемой версии с расширенными функциональными возможностями. Калькулятор дополнительной изоляции Paroc поможет ответить на следующие вопросы: Как дополнительная изоляция повлияет на теплоизоляцию конструкций вашего дома? Какое влияние окажет дополнительная изоляция на потребление тепловой энергии?

    Введите информацию в калькулятор и узнайте, сколько энергии вы можете сэкономить.В то же время, когда вы сокращаете свои счета за электроэнергию, ваш комфорт жизни также улучшается!

    6. Мы рекомендуем следовать инструкциям по установке плоских крыш:

    Удалите всю воду, снег или мусор с несущей конструкции перед установкой водонепроницаемого барьера или изоляционных плит. Несущая конструкция должна быть гладкой и ровной.
    Paroc поставляет доски и плиты на одноразовых деревянных поддонах или опорах из каменной ваты, которые предназначены для перемещения с помощью вилочных погрузчиков.Поддоны требуют ровного основания. Упаковка состоит из стрейч-пленки, что позволяет хранить поддоны на открытом воздухе без дополнительного укрытия. Прикрывайте открытые пакеты от дождя и ветра.
    Поддоны с изоляцией крыши обычно довольно тяжелые (500–600 кг), поэтому размещайте их на крыше таким образом, чтобы не повредить опорную конструкцию. Выберите место для поддонов, чтобы их не приходилось перемещать во время установки. При перемещении поддонов используйте вилочный погрузчик со специальной вилкой или подъемными стропами.Избегайте хранения поддонов на утепленной крыше.
    Осторожно установите изоляцию. Не допускаются зазоры между плитами или слоями утеплителя. Избегайте соединения четырех углов плиты. Расположите стыки изоляционных слоев в шахматном порядке. Для двухслойной изоляции устанавливайте второй слой сразу после первого. Для изоляции с бороздками (Paroc Air) следуйте отдельному плану установки крыши.
    Установите гидроизоляционный слой сразу после установки утеплителя или временно укрывайте утепленный участок на ночь.Влага на этапе укладки быстро сохнет благодаря открытой структуре утеплителя из каменной ваты. Рифленые изоляционные плиты обеспечивают быстрое высыхание.
    Перемещайте изоляционные плиты на крыше с помощью тележек с резиновыми шинами. Один человек может обрабатывать плиты в одиночку. Разрежьте изоляционные плиты ножовкой или ножом. Чтобы проделать дырочки, воспользуйтесь ножом.
    Чтобы уложить клинья для уклона крыши и дренажной канавки, следуйте схемам, прилагаемым к плитам или нашим брошюрам.
    Ограничьте количество пешеходов на изоляционном материале во время его укладки.В местах частого пешеходного движения опустите сходни постоянно или только во время установки.
    Из-за всасывающей нагрузки ветра и других структурных сил в конструкции крыши механически прикрепите кровельную мембрану и изоляционные слои к несущей конструкции. При необходимости установите теплоизоляцию с помощью отдельных креплений, чтобы избежать смещения изоляции на этапе установки. Механические крепления должны быть устойчивыми к коррозии и гибкими.

    7. Пожар – одна из первых проблем, возникающих при обсуждении деревянного каркаса. Однако здания с деревянным каркасом должны соответствовать тем же правилам пожарной безопасности, что и все другие типы строительства, и поэтому не представляют большей опасности для их жителей. Деревянные перегородки и перекрытия с деревянными балками уже много лет используются в качестве противопожарных элементов, и их эффективность снова и снова подтверждается испытаниями и реальными пожарами. Древесина обладает высокими и предсказуемыми характеристиками при пожаре, поскольку древесина обугливается с медленной и известной скоростью ~ 40 мм в час.Что еще более важно, он сохраняет свою структурную целостность.

    Если необходимо повысить класс пожарной безопасности конструкции, это можно сделать, используя каменную вату PAROC в деревянных конструкциях.

    8. Стеклянные навесные фасады широко распространены в офисных зданиях по всей Европе. Существует множество видов стеклянных фасадных систем, и все они имеют особые требования к теплоизоляции. Здесь мы представляем одно принципиальное решение.

    Металлический каркас промышленных стен предъявляет особые требования к теплоизоляции.Теплопроводность нержавеющей стали примерно в 400 раз выше, чем у древесины, и более чем в 1000 раз выше, чем у каменной ваты. Сплошной изоляционный слой стены поверх стоек значительно улучшает термическое сопротивление конструкции. Постоянный изоляционный слой эффективно разрушает мостики холода.

    Хороший структурный дизайн особенно важен для стеклянных фасадов, потому что ошибки легко обнаружить через стекло. Мосты холода вызывают конденсацию влаги, что приводит к изменению цвета поверхности.По физическим и визуальным причинам. установить плотный пароизоляционный слой, чтобы влажный внутренний воздух не просачивался через конструкцию стены и не конденсировался на стекле. Эффективная вентиляция фасада также предотвращает возможную конденсацию.

    Изоляционная плита для стен с черной тканью образует элегантный фон стеклянного фасада. Огнестойкие свойства утеплителя сильно влияют на огнестойкость окончательной конструкции стены. Вся представленная здесь продукция из каменной ваты PAROC относится к евроклассу А1.

    Внутренняя поверхность
    Несущая конструкция: система стального каркаса / PAROC eXtra
    Воздух / пароизоляция
    Система стального каркаса / PAROC eXtra
    PAROC WAS 25 тбайт или 9010 WAS 35 тбайт Вентиляционный зазор
    Стеклянный фасад

    1. Paroc признана лучшей в мире изоляционной компанией 2016 года.

    Paroc Group была названа Глобальной изоляционной компанией года 2016 на 11-й Глобальной конференции по изоляционным материалам – важнейшем ежегодном мероприятии для изоляционной отрасли.Paroc второй раз завоевал престижный титул, повторив свой успех на гала-концерте 2012 года.
    Конференция этого года, состоявшаяся в Гамбурге, Германия, в конце сентября, собрала растущее число участников, представляющих все этапы инвестиционного процесса – проектировщиков, инженеров, подрядчиков, производителей изоляционных материалов, а также исследователей строительства. Конференция успешно прошла с участием около 150 делегатов из 27 стран, которые обсуждали новейшие рыночные тенденции, производственные достижения и инновационные изоляционные технологии.

    Paroc Group получила признание за свой инновационный, но устойчивый подход к рынку изоляционных материалов. В прошлом году компания Paroc представила ряд инноваций, которые помогли повысить ценность проверенных материалов. Награда, полученная Paroc, во многом была основана на новаторской роли компании в вопросах воздействия на окружающую среду.

    Помимо звания «Изоляционная компания года», были вручены награды в следующих категориях: Поставщик оборудования, Изоляционный завод, Изоляционный продукт, Технические инновации и Личность года.Номинации были получены от участников мировой изоляционной индустрии в процессе онлайн-голосования. После ввода судейской коллегии окончательный список номинаций в каждой категории был выставлен на окончательное онлайн-голосование, доступное для всех участников мировой изоляционной индустрии.

    К настоящему времени Paroc получил два титула «Компания года по изоляционным материалам» (первое – в 2012 году), а также награду «Изоляционный продукт года 2015» за изоляционную плиту общего назначения PAROC eXtra.

    2. В Литве мы сотрудничаем с Вильнюсским техническим университетом Гедиминаса и Каунасским технологическим университетом. В дополнение к чтению открытых лекций по темам, связанным с ремонтом и строительством, включая безопасность проезда и энергоэффективность, в Вильнюсском техническом университете Гедельминас мы учредили стипендию для студентов-архитекторов и инженеров-строителей, которые представляют самые передовые решения в области проектирования, строительства и энергосбережения.

    3. В 2016 году сотрудники приняли решение о благотворительном пожертвовании Paroc путем голосования, после чего было сделано пожертвование в пользу Baltic Sea Action Group для поддержки ее работы по сохранению Балтийского моря.

    4. Имея сильные представительства как в Евриме, так и дочернее предприятие, созданное производителями минеральной ваты, Fire Safe Europe (FSE), Paroc стремится придерживаться постоянных высоких стандартов безопасности на своих рынках. Это просто потому, что наши продукты являются одними из самых безопасных на рынке, и люди имеют право жить и работать в максимально безопасных условиях. Также хорошо помнить, что мы строим будущий фонд зданий, поэтому выбор, который мы делаем сегодня, повлияет на ремонтные работы, сделанные в 2050 году и в последующий период.


    Сусанна Тюкка-Веддер, менеджер по развитию, говорит: «Важно, чтобы мы помогали Европейскому сообществу добиться согласованности как в том, что нужно измерять, так и в обеспечении прозрачности для заинтересованных сторон. Строительный сектор в Европейском комитете по стандартизации (CEN) охватывает более 3000 рабочих пунктов по стандартам на продукцию и методам испытаний (для использования в строительстве и гражданском строительстве). Поскольку существует около 600 стандартов, поддерживаемых 1500 стандартами тестирования, связанными с нашим бизнесом, нам необходимо тщательно выбирать те, в которых мы активно участвуем.«Многие сотрудники Paroc участвуют в работе четырех основных комитетов Eurima, работающих над гармонизацией европейских правил и стандартизации.

    5. Со своим заводом в Хеллекисе, в центральной Швеции, Paroc поддерживает близлежащий регион озера Веттерн, один из всемирных биосферных заповедников Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Каждый заповедник продвигает решения, сочетающие сохранение биоразнообразия с его устойчивым использованием, и нацелен на лучшее понимание и управление изменениями и взаимодействиями между социальными и экологическими системами, включая предотвращение конфликтов и управление биоразнообразием.

    6. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ – НАША ОСНОВА – Веса Карвонен, директор по юридическим вопросам Paroc, говорит: «Наш Кодекс поведения выступает в качестве всеобъемлющего руководства для каждого из нас в Paroc. Это своего рода опора для согласования наших повседневных решений и выборов с законодательством и этическими ожиданиями заинтересованных сторон. Для Paroc это особенно актуально по мере того, как мы растем и выходим на международный уровень, работая с более разнообразным кругом поставщиков, клиентов, органов власти и других партнеров и стремясь к последовательному способу работы, согласованному с разными культурами и бизнес-практиками.В Кодексе поведения должным образом отмечены, например, требования этического поведения и уважения прав человека ».

    В 2016 году серьезных нарушений Кодекса не было. Хотя соблюдение нашего Кодекса во многом зависит от обучения конкретных групп сотрудников, таких как отдел закупок и работы с клиентами, мы планируем более широкий обмен информацией и обучение всех сотрудников тому, что означает наш Кодекс поведения на практике, особенно в повседневных ситуациях. Поскольку не у всех сотрудников есть доступ к ПК, мы будем специально нацеливать менеджеров на онлайн-деятельность и поручить им передавать информацию своим командам.

    В марте 2016 года мы запустили канал этической отчетности – Fair Play – на наших веб-страницах для внешних заинтересованных сторон. В течение 2015 года мы запустили аналогичный канал для сотрудников, который был хорошо принят. Всего было получено менее 10 отчетов, почти все поступили от сотрудников и почти все искренние опасения. По результатам дальнейшего расследования серьезных проблем не было, и дисциплинарных взысканий не было. Последующими действиями занимались владельцы проблем.

    Благодаря усилиям по внедрению систем в прошлом году, в 2016 году мы полностью соблюдали санкции в соответствии с требованиями Комитета по финансовым услугам (FSC).

    7. Имея сильные представительства как в EURIMA , так и в дочернем предприятии, созданном производителями минеральной ваты, Fire Safe Europe (FSE) , Paroc стремится придерживаться высоких стандартов безопасности на своих рынках. Это просто потому, что наши продукты являются одними из самых безопасных на рынке, и люди имеют право жить и работать в максимально безопасных условиях. Также хорошо помнить, что мы строим будущий фонд зданий, поэтому выбор, который мы делаем сегодня, повлияет на ремонтные работы, сделанные в 2050 году и в последующий период.Многие сотрудники Paroc участвуют в работе четырех основных комитетов Eurima, работающих над гармонизацией европейских правил и стандартизации.

    8. В 2017 году Paroc отмечает свой 80-летний юбилей. В это же время Финляндия отмечает свой 100-летний юбилей. В рамках этого мы объявили о нашем международном спонсорстве чемпионата мира по лыжным видам спорта Lahti2017 FIS с 22 февраля по 5 марта. Совместная приверженность устойчивому развитию посредством, например, энерго- и материальной эффективности способствует спонсорскому сотрудничеству.Paroc подписал обязательство партнеров Lahti2017 об ответственности, которое включает требования и рекомендации по процессам управления, охране труда и технике безопасности, правам человека и влиянию на окружающую среду. Девиз мероприятия «Не на десять дней, а на следующие сто лет» подчеркивает надежность и постоянные рабочие модели. Точно так же Paroc на протяжении всей своей истории также работал над продвижением устойчивого развития с постоянными инновациями и стремлением к созданию более качественной окружающей среды.

    1. Пивоварня Grolsch построена на огромной территории площадью 25 гектаров к югу от города Энсхеде, недалеко от границы с Германией. Он заменил две старые пивоварни голландского производителя пива Royal Grolsch N.V. Общая площадь пивоваренного комплекса составит 120 000 м2, включая здание резервуаров, технологические и разливочные цеха, офисы и распределительный центр, а также электростанцию. Пивоварня производит 3,2 миллиона гектолитров (320 миллионов литров) пива в год, и на ней работает около 650 человек.

    Архитектор Андреас Хельштедт из датской компании HMT, специалист по планированию пивоварен, хотел создать впечатление кассет на фасадах сложных фасадов с помощью теневых панелей PAROC.Их V-образные стыки образуют четкий профиль между панелями и подчеркивают гладкость панелей. В высоком массивном здании резервуара были созданы «большие кассеты» с новым дизайном, в котором теневые стыки применялись только к каждому второму стыку панелей.

    Пивоварня Grolsch – один из крупнейших проектов в истории Paroc Panel System, включая около 50 000 м2 панелей PAROC:
    Фасады: теневые панели PAROC
    Перегородки: панели PAROC line 200
    Угловые панели PAROC.

    2. Крытый футбольный манеж – первый и самый крупный объект спортивно-развлекательных мероприятий в Беларуси, расположенный в центре Минска. Хорошо изолированная спортивная арена с синтетическим футбольным полем и 5 000 мест также используется для проведения выставок и концертов. Плоская кровля утепляется двумя слоями огнестойких кровельных плит Paroc.

    Используемые продукты: PAROC ROS 60 и PAROC ROB 80.

    3. MS Allure of the Seas – круизное судно класса Oasis, принадлежащее и управляемое Royal Caribbean International.По состоянию на апрель 2016 года суда класса Oasis были самыми крупными пассажирскими судами, когда-либо находившимися в эксплуатации, а Allure на 50 миллиметров (2,0 дюйма) длиннее своего родственного корабля Oasis of the Seas, хотя оба были построены по одним и тем же характеристикам. Разработанный под названием «Project Genesis», он был заказан компанией Aker Finnyards в феврале 2006 года, и его строительство началось на верфи Perno, Турку, Финляндия, в феврале 2008 года. Имя ей было присвоено в мае 2008 года после того, как был проведен конкурс на ее имя и ее сестра. Киль Allure of the Seas был заложен 2 декабря 2008 года, вскоре после того, как верфь была приобретена STX Europe.

    После спуска на воду в ноябре 2009 года он стал самым большим пассажирским судном в мире, заняв место «Оазиса морей». Ее затмило родственное судно Harmony of the Seas после спуска на воду в июне 2016 года. Общая длина Harmony составляет 362,12 метра (1188,1 фута).

    Источник https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Allure_of_the_Seas

    Используемая продукция: плиты PAROC Marine, маты PAROC Marine, секции труб PAROC и изделия на заказ

    4. FlyTour XD, разработанный Arkkitehdit-Q4, состоит из кинотеатра и кафе.В здании много деревянных элементов, а конструкции выполнены из клееного бруса. Для утепления использовались кровельные плиты PAROC ROS и PAROC ROB. Кинотеатр облицован звукопоглощающими акустическими плитами PARAFON Buller черного цвета. Эффектный потолок кафе представляет собой многослойную конструкцию из акустических, звукопоглощающих плит PARAFON Step. Интерьер кафе был разработан Studio Arcibella.

    Flytour XD был открыт для публики с декабря 2016 года.

    Используемые продукты: PARAFON Step, PARAFON Buller, PAROC ROB, PAROC ROS.

    5. Лаборатория MAX LAB, расположенная в Лундском университете, является крупнейшим в Европе исследовательским центром синхротронного света (электромагнитная энергия, которая вырабатывается в так называемых накопительных кольцах, когда электроны ускоряются до скорости, близкой к скорости света) . В настоящее время лаборатория состоит из трех накопительных колец, которые производят рентгеновские лучи очень высокой интенсивности и качества. Исследователи со всего мира посещают лабораторию, чтобы использовать рентгеновские лучи для научных исследований, делая невидимое видимым.

    В настоящее время строится полностью новый объект круглой формы – MAX IV. Когда он откроется летом 2016 года, будет два накопительных кольца. Внешняя окружность большего кольца составляет почти 700 метров, а весь объект занимает площадь чуть более 15 гектаров.

    Paroc Technical Insulation поставила отрезки труб для теплоизоляции всей сложной конструкции.

    Используемая продукция: PAROC Hvac Section AluCoat T.

    6. Акустика играет важную функциональную роль в банке.Клиенты и персонал обсуждают конфиденциальные вопросы, в которых никто не должен знать. Шум извне банка также может беспокоить сотрудников и клиентов. Рабочее место с офисом открытой планировки предъявляет огромные требования к акустическим изделиям и их установке.

    Дизайнерская фирма Arkkitehtisuunnittelu Oy была хорошо осведомлена об этом и решила использовать в банке PARAFON Royal Baffles, которые представляют собой устройства, подвешенные к потолку для уменьшения силы воздушного шума. PARAFON Royal Baffles называют «шумозащитными мухами» и превосходно поглощают звук.Простор в банке удалось сохранить, подобрав звукоизоляционные экраны, идеально подходящие к помещению.

    Продукт: PARAFON Royal Baffle, размеры 50 x 300 x 1200 мм

    Информация о проекте
    Категория Акустика помещений
    Год 2017
    Страна Финляндия
    Адрес Itäkatu 1-7
    Город и почтовый индекс 00930 Helsinki
    Подрядчик Inlook Sisustus Oy

    7. Лаборатория MAX LAB, расположенная в Университете Лунда, является крупнейшим в Европе исследовательским центром синхротронного света (электромагнитная энергия, которая вырабатывается в так называемых накопительных кольцах, когда электроны ускоряются до скорости, близкой к скорости света).В настоящее время лаборатория состоит из трех накопительных колец, которые производят рентгеновские лучи очень высокой интенсивности и качества. Исследователи со всего мира посещают лабораторию, чтобы использовать рентгеновские лучи для научных исследований, делая невидимое видимым.

    В настоящее время строится полностью новый круговой объект MAX IV. Внешняя окружность большего кольца составляет почти 700 метров, а весь объект занимает площадь чуть более 15 гектаров.

    Paroc Technical Insulation поставила отрезки труб для теплоизоляции всей сложной конструкции.

    Используемые продукты: PAROC Hvac Section AluCoat T

    Max IV
    Информация о проекте
    Категория HVAC
    Год 2016
    Страна Швеция
    Адрес Ole Römers väg 1
    Город и почтовый индекс 221 00, Lund
    Архитектор FOJAB Arkitekter
    Подрядчик

    1. Что такое шерсть?

    Термин
    В Соединенных Штатах термин «шерсть» обычно ограничивается описанием волокнистого белка, полученного из специализированных клеток кожи, называемых фолликулами, у овец.В Великобритании термин может использоваться для обозначения любого длинного плетеного волокна, такого как «дерево», «проволочная вата» и т. Д.

    Стрижка
    Стрижка овец – это процесс, при котором стрижка овечьей шерсти выключенный. После стрижки шерсть разделяется на четыре основные категории: флис (который составляет большую часть), сломанный, живот и прядь.

    Очистка
    Шерсть с овец, известная как «жирная шерсть» или «шерсть в жире», содержит высокий уровень ценного ланолина, а также грязь, омертвевшую кожу, остатки пота, пестициды и т. Д. и растительное вещество.Прежде чем шерсть можно будет использовать в коммерческих целях, ее необходимо очистить от жирной шерсти.

    Качество
    Качество шерсти определяется диаметром волокна, извитостью, выходом, цветом и прочностью штапеля. Диаметр волокна – самая важная характеристика шерсти, определяющая качество и цену.

    Производство
    Мировое производство шерсти составляет примерно 1,3 миллиона тонн в год, из которых 60% идет на одежду.Австралия является ведущим производителем шерсти, в основном из овец породы меринос. Новая Зеландия является вторым по величине производителем шерсти и крупнейшим производителем кроссбредной шерсти.

    Область применения
    Помимо одежды, шерсть использовалась для изготовления одеял, конских ковриков, седельной ткани, ковровых покрытий, войлока, шерстяного утеплителя и обивки. Шерстяной войлок покрывает молоточки фортепьяно и используется для поглощения запахов и шума в тяжелой технике и стереодинамиках.

    Рынок
    Производители овец в США продают шерсть на частных или совместных складах шерсти, но скопления шерсти обычны во многих штатах.В некоторых случаях шерсть складывается на местном рынке, но продается через склад шерсти.

    Органическая шерсть
    Органическая шерсть становится все более популярной. Предложение этой шерсти очень ограничено, и большая часть ее поступает из Новой Зеландии и Австралии. Становится все легче найти в одежде и других товарах, но эти товары часто имеют более высокую цену.

    Бедуины
    Бедуины (жители пустыни) веками носили овечью шерсть и ткань из овечьей шерсти.

    Не вызывает аллергии
    Шерсть также не вызывает аллергии. Аллергические реакции на шерсть возникают либо из-за ланолина, либо из-за множества агрессивных и токсичных химикатов, которые используются при обработке и отделке обычной шерстяной одежды и постельного белья.

    Источник http://infactcollaborative.com

    2. Общая изоляционная плита PAROC eXtra изготовлена ​​из негорючей каменной ваты и используется для тепловой, звуковой и противопожарной изоляции, например, стен, чердаков и полов во всех типах зданий.Плита общей теплоизоляции с высокими изоляционными характеристиками мягкая и жесткая. Плиту легко обрабатывать, резать и устанавливать для различных применений. Изоляция не оседает, не усаживается и не теряет своих изоляционных свойств в течение всего срока службы. Плиты большей плотности не подвержены конвекции, поэтому термическое сопротивление изделия сохраняется даже в очень холодные зимы. Для утепления дома площадью 300 м 2 вам потребуется 7 поддонов Paroc eXtra общим весом немногим более 2,5 тонн.Такой же вес у молодого африканского слона!

    3. Эдвард Перри был первым промышленником, который предпринял попытку создать минеральную вату в «домашних условиях». В 1840 году, находясь на своей фабрике в Англии, Перри воспроизвел процесс формирования волокон из расплавленного доменного шлака. Ранее он наблюдал нечто подобное при извержении вулкана, когда ветер пронесся по лаве и разбрызгал ее на тонкие шелковистые нити.

    Однако об элементарных мерах предосторожности ученый забыл.Все этапы эксперимента были открытыми: часть волокон была разбросана по фабрике. После этого Перри отказался от производства минеральной ваты.

    Только в 1871 году немецкое предприятие в Георгсмариенхютте запустило первое промышленное производство минеральной ваты с учетом всех ошибок Эдварда Перри. Еще через 60 лет PAROC вошел в бизнес, предлагая миру свою продукцию из каменной ваты.

    4. Вы не поверите, но строители признают мяуканье кошек одним из видов воздушного шума.

    Для снижения его уровня простое решение – многослойная конструкция. Первый «жесткий» слой отражает часть звуковой волны, а второй слой (из звукопоглощающего материала) поглощает оставшуюся часть. В качестве первого слоя можно использовать такие материалы, как гипсокартон или кирпич. В качестве второго, звукопоглощающего слоя, PAROC – отличное решение. Даже такой простой шаг повысит показатель звукоизоляции на 5-10 децибел.

    5. Изоляция в среднем снижает затраты на отопление и охлаждение на 20%.
    Только в США изоляция снижает количество выбросов углекислого газа на 780 миллионов тонн в год. Это эквивалентно более чем 150 угольным электростанциям. Это эквивалентно потреблению электроэнергии более чем 90 миллионами домов в год. Это эквивалентно 1 645 000 000 баррелей нефти.

    6. Что-нибудь еще о шерсти ?!

    Овечья шерсть использовалась для изготовления человеческой одежды с каменного века.

    Овечья шерсть – напиток из яблок, сахара, мускатного ореха и пива, который пили в Двенадцатую ночь.

    Самое быстрое время стрижки овцы, зарегистрированное Хилтон Барретт из Австралии, составляет 39,31 секунды.

    Шерсть альпаки бывает 22 натуральных цветов.

    Шерсть поглощает и выделяет водяной пар при повышении и понижении влажности, поэтому она так хорошо работает как естественный изолятор.

    Слово «джерси» первоначально означало любой трикотаж из шерсти джерси, особенно чулки.


    Важность сбалансированного междисциплинарного дизайна – Природа городов

    В предыдущем материале для The Nature of Cities (Faggi & Vidal, 2016) мы писали о линейных парках (ЛП) как об интересной типологии зеленых насаждений и обсуждали некоторые сильные стороны и угрозы этих многофункциональных территорий в Латинской Америке. В других публикациях (Tsur 2014, Das 2015, Maddox 2016) объяснялось, что LP – хорошие ответы для расширения доступа к зеленым и открытым пространствам в городах, где не так много свободного места.

    При планировании макета линейного парка с использованием успешного интегративного процесса проектирования чрезвычайно важно учитывать восприятие и отношение пользователей.

    Линейные парки включают зеленые дорожки, набережные и транспортную инфраструктуру, часто на повторно используемых участках, соединяющих основные городские узлы. В отличие от других типов зеленых насаждений, люди используют ЛП для умеренных и интенсивных физических нагрузок. В последнее десятилетие линейные парки привлекли большое внимание градостроителей как возможность оживить промежуточные пограничные пространства в постиндустриальную эпоху.Во многих городах они планируются как движущие силы восстановления неблагополучных районов и повышения физической активности жителей.

    Люди относятся к линейным паркам не как к единому пространству, а как к иерархии различных объектов, обеспечивающих ряд преимуществ, позволяющих проводить активный и пассивный отдых. Каждый линейный парк может рассматриваться как имеющий больше или меньше культурных, экологических, культурных, сельскохозяйственных и рекреационных ценностей. Каждый линейный тип парка имеет свою привлекательность, и каждый парк наполнен множеством элементов, которые формируют его характер, создавая индивидуальные чувства наряду с опытом, который люди испытывают при использовании парка.

    Один из первых вопросов, который дизайнеры должны задать себе в своих проектах: для кого и для чего создаются эти линейные парки? Кроме того, они должны выяснить, что целевая аудитория больше всего ценит в линейных парках?

    Например: какие особенности парка особенно интересуют жителей ?:

    • Является ли наиболее важным идентифицируемое местоположение парка в городской матрице, легкий доступ и безопасное соединение через LP и другие места в городе? Несомненно, эти переменные оценят большинство посетителей и будут иметь решающее влияние на посещаемость.
    • Заинтересованы ли пользователи больше в экологическом качестве LP? Эти черты будут приоритетными для тех, кто неравнодушен к окружающей среде – части населения, которая уже знает, насколько важны городские зеленые насаждения для экологических преимуществ, таких как биоразнообразие, очистка и охлаждение воздуха или замедление стока.
    • Или посетители предпочтут природные зоны отдыха, идеально подходящие для рыбалки, катания на лодках, пеших прогулок, езды на велосипеде, орнитологии или живописных видов, а также доступа к небу и линии горизонта?

    При проектировании линейных парков часто возникают конфликты.Иногда не хватает четкости между экологической функцией, социальным использованием, городскими правилами и институционализмом. Другими факторами, которые играют против линейных парков, являются ощущение небезопасности, равнодушие сообщества, отсутствие планирования и отсутствие междисциплинарной работы. Например, LP города Пальмира (Колумбия) вызывает значительную апатию у жителей города. Отсутствие чувства принадлежности и чувствительности к окружающей среде в сочетании с восприятием небезопасной обстановки в парке усугубляет отсутствие интереса со стороны местных властей.Отсутствие взаимодействия между сообществом и правительством – вот что мешает парку достичь того великолепия, которого он заслуживает и от которого выиграют все.

    При планировании макета линейного парка в рамках успешного интегративного процесса проектирования (см. Ниже) чрезвычайно важно учитывать восприятие и отношение пользователей, исследуя взаимодействие между общественной жизнью и общественным пространством.

    В прошлом году мы изучили набор из шести линейных парков в Аргентине и Колумбии. В ходе их анализа мы выделили три различных типа, классифицируемых как: коннектор, аэробика и линейный парк на набережной.

    Баланс между смыслом, преимуществами, использованием и потребностями линейного парка.

    Мы обнаружили, что эти три разных типа различались по количеству и качеству предоставляемых ими услуг, а также по тому, как эти парки воспринимались публикой. Мы сделали нашу категоризацию в соответствии с доступностью, соседним землепользованием (городская сложность), связностью, растительным покровом, мощеными поверхностями, инфраструктурой и тем, как люди используют территории, выполняя активный и пассивный отдых.

    Для активных физических нагрузок мы учитывали ходьбу, переходы, бег, езду на велосипеде, катание на роликах, скейтбординг, игру в мяч, футбол, другие игры, верховую езду, аэробику, рыбалку и катание на лодках в процентах.

    Пассивный отдых включал в себя: социальное взаимодействие, прогулку с собакой, прием пищи / питья, сидение, лежание, солнечные ванны и чтение.

    Наши результаты показали, что соотношение активного отдыха и скрещивания было чертами, которые различают типы (рис. 2). Другими интересными различиями, которые мы зафиксировали между парками, были предполагаемые преимущества, упомянутые пользователями (рис. 3). LP на набережной была той, которая достигла наивысшего значения благополучия (физических и психологических преимуществ).

    Соединительные линейные парки: То, что мы назвали “соединительными линейными парками”, в основном используются в качестве транспортных осей – прохладных и тихих маршрутов, по которым можно проехать к другим пунктам назначения, таким как магазины, службы и автобусные остановки. Известно, что естественная среда с хорошим доступом и удобствами побуждает людей передвигаться пешком (Gehl 2010). И в Буэнос-Айресе, и в Пальмире эти LP подключили услуги и коммерческие районы, а также парки и площади. Респонденты дали им самые высокие оценки экологических выгод и самые низкие значения социального взаимодействия.

    Линейные аэробные парки: Они играют доминирующую роль в повседневном отдыхе, поскольку обеспечивают наибольшую общую физическую пользу, о чем свидетельствует активный отдых (бег, езда на велосипеде, катание на роликах, скейтбординг), набравший наибольшее количество баллов в парках этого типа. Этот тип делает больше, чем просто украшает район; оказывает оздоровительное воздействие на здоровье и самочувствие жителей.

    Линейные парки на набережной : Они в некоторой степени похожи на тип соединительного парка по количеству поддерживаемого активного отдыха, но линейные парки на набережной меньше используются для поездок на работу и больше для созерцания ландшафта.У них также есть большой потенциал в качестве места встречи для общественных мероприятий. Другие важные мероприятия в этом типе парков – это действия, связанные с водой, такие как рыбалка, катание на лодках и размышления. Например, есть убедительные доказательства того, что вода придает пейзажу особую привлекательность. Архитекторы, дизайнеры, проектировщики, психологи и исследователи, интересующиеся поведением окружающей среды, постоянно заявляли о наличии воды как об одном из наиболее важных и привлекательных визуальных элементов природного или искусственного ландшафта.

    Воспринимаемые преимущества, упомянутые пользователями.

    Поскольку эти типы парков используются по-разному и имеют свой особый характер, они требуют особой инфраструктуры для сохранения своей индивидуальности. Такие контрастирующие черты следует принимать во внимание на ранних этапах процесса проектирования. С точки зрения менеджмента, такое раннее включение может сделать проект более успешным.

    Если парк уже существует и показывает дисфункциональные инструментальные эффекты, необходима перепланировка.Применение корректирующих мер для поиска решений должно основываться на различной функциональности разных типов парков.

    В нашем случае отсутствие соответствующей инфраструктуры показало, что при проектировании ранее упомянутые особенности парка были недооценены. Этот опыт позволяет нам разработать рекомендации для будущих мероприятий, которые следует использовать для усиления идентичности парка (см. Ниже).

    Линейный парк Connector в городе Буэнос-Айрес: покраска тротуара может лучше разделить новые велосипедные дорожки и пешеходные зоны.Для обеспечения безопасности коридора рекомендуется присутствие охранников. Линейный парк на набережной в Формозе (север Аргентины): тропический климат требует, чтобы в парке была тень для уменьшения жары. Уличная мебель создает пространство для обеда и отдыха (вверху слева). В настоящее время отсутствие больших деревьев означает, что парк используется больше ночью, чем днем, что требует искусственного освещения (внизу справа). Линейный аэробный парк в Белла-Виста, Буэнос-Айрес. В этом парке рекомендуется лучше разделить занятия и иметь хорошее оборудование для занятий спортом.

    Мы показали, что дизайн и расположение – залог успеха линейного парка. Подходы к дизайну должны варьироваться в зависимости от объема парка, так как его дизайн влияет на то, как будет управляться и использоваться место, не говоря уже о том, что зеленая и приятная территория, которая хорошо спланирована и хорошо управляется, обычно хорошо используется. пространство! Для достижения этих целей, междисциплинарные передовые практики гарантируют, что существующие настройки LP могут быть лучше продвинуты или изменены.

    Ана Фаджи, Клаудиа Зулейка Видал, Флоренсия Густелер и Ромина Лопес
    Буэнос-Айрес и Кали

    О природе городов

    Список литературы

    Das PK (2015).Пусть потоки линейных открытых пространств текут по городским ландшафтам. Природа городов (12 августа 2015 г.).

    Цур Н. (2014). История железнодорожного парка Иерусалима: возвращение города в норму в экономическом, экологическом и социальном плане. Природа городов (18 августа 2014 г.).

    Фагги А., Видал Ч.З. (2016). Линейные парки: удовлетворение повседневных потребностей людей в безопасном отдыхе, поездках на работу и доступе к природе. Природа городов (14 апреля 2016 г.).

    Гейл Дж. (2010) Города для людей.Island Press.

    Мэддокс Д. (2016). Правосудие и геометрия в виде линейных парков.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *