|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Александр Гальченко, к.х.н., главный специалист по полимерным материалам
Ольга Акимова, начальник отдела листовых материалов и специальных клеевых систем
ЗАО "Гельветика-Т"
Листы сотового поликарбоната используются в конструкциях крышного (потолочного) освещения, оранжереях, теплицах и т.д. Практически все крыши автобусных, трамвайных и троллейбусных остановок в Москве изготовлены из сотового поликарбоната. Навесные крыши самых крупных стадионов и большинство фонарных вставок в крышных конструкциях больших торговых центров изготовлены из этого материала. Потребность в листах сотового поликарбоната непрерывно растет, ассортимент цветовой гаммы непрерывно расширяется и открываются новые и новые области применения. Качество исходного сырья обеспечивает высокие физико-механические и эксплуатационные показатели и необходимую высокую прозрачность листов, а использующиеся в производстве специальные красители позволяют получать широкую цветовую гамму листов без нарушения необходимого уровня прозрачности и чистоты цвета. Однако, в процессе эксплуатации сотового поликарбоната внутри листа в туннельных сотах может скапливаться пыль, грязь, конденсирующаяся влага, из-за попадания микрофлоры и микроорганизмов начинается развитие органических новообразований, таких как плесень, грибок, микроводоросли. Из-за этого листы теряют свою первоначальную прозрачность, чистоту цвета и привлекательный внешний вид. Для предотвращения этих нежелательных процессов необходимо закрывать торцы листов. Для герметизации торцов листов сотового поликарбоната от воздействия грязи, пыли и влаги используют специальные липкие ленты. Этим обеспечивается чистота и, соответственно, прозрачность сотовых листов и, таким образом, всей конструкции. Компания Мультифойл разработала принципиально новые типы таких липких лент. В защитных лентах предыдущего поколения использовалась алюминиевая фольга, из-за этого толщина лент была большой и сами ленты были неудобны в работе, они легко рвутся при неосторожном обращении. К тому же использование низкоэластичной алюминиевой ленты не обеспечивало необходимый уровень герметизации торцевых частей листов сотового поликарбоната в арочных или других нелинейных конструкциях и тем самым подвергало их частичному воздействию пыли и влаги. При монтаже листов в металлические и пластиковые профили или другие конструкции алюминиевая лента зачастую рвалась и повреждалась. Также следует учитывать температурный фактор: после монтажа листы сотового поликарбоната большого формата при значительных перепадах температуры на открытом воздухе существенно меняют свои геометрические размеры. Коэффициенты линейного термического расширения у полимерного материала и алюминиевой защитной ленты отличаются почти в 2 раза (для сотового поликарбоната - 0,065-0,067 мм/м.К), поэтому при переходе от теплой к холодной погоде листы сокращаются в своих линейных размерах и алюминиевая защитная лента сморщивается. Все эти факторы приводят к тому, что герметизация торцов сотового поликарбоната нарушается и, соответственно, происходят описанные выше процессы загрязнения всей конструкции. Следует добавить, что полная герметизация листов сотового поликарбоната приводит к таким же нежелательным последствиям, как и отсутствие герметизации. Дело в том, что при хранении и транспортировке листов в каналах всегда присутствует и молекулярная влага и микрофлора, от которых не спасают защитные транспортировочные ленты. При полной герметизации торцов листа с обеих сторон из-за смены температур в разных погодных условиях внутри начинается процесс конденсации и испарения влаги и развитие плесневого грибка и микрофлоры. Для исключения протекания этих процессов необходимо постоянное проветривание каналов листов сотового поликарбоната. Поэтому при монтаже листов в любую конструкцию важно соблюдать следующие правила - все торцы направленные вверх, начиная с угла наклона от горизонтали 5° и более, должны быть закрыты герметизирующей лентой. Это предотвращает проникновение сверху дождевой влаги, грязи, пыли. Торцы листов, обращенные к низу, необходимо закрывать специальной герметизирующей лентой с перфорацией, покрытой фильтром из специального материала, который позволяет проникать конденсирующейся влаге из ячеек листа наружу, а грязь и пыль не могут попасть внутрь листа благодаря микропористой структуре этого фильтра, В то же время, этот фильтр делает возможным проветривание ячеек, что предотвращает развитие в них таких нежелательных органических новообразований как плесень и микроводоросли. Антидаст Тэйп (антипылевые ленты) - новые защитные материалы компании Мультифойл (MULTIFOIL), изготовленные на основе прочного ворсистого материала толщиной 120 микрон с полимерным покрытием с одной стороны и со специальным акриловым клеем с высокими адгезионными и эксплуатационными характеристиками с обратной стороны. Благодаря мягкому и пластичному строению защитные ленты могут принимать различную сложную форму нестандартных контуров, что усиливает герметизирующий эффект. Влагостойкость, широкий температурный диапазон использования Для увеличения силы приклеивания в защитных лентах используется специальный клей на акриловой основе, который обеспечивает высокий уровень начальной адгезии к поликарбонату ( Защитные герметизирующие ленты Антидаст Тэйп производства компании Мультифойл выпускаются в двух видах:
Ассортимент защитных герметизирующих лент Антидаст Тэйп рассчитан на все толщины листов сотового поликарбоната. Ленты шириной 25 мм используют для листов толщиной 4, 6, 8 мм; ширина 38 мм для 10-16 мм; ширина 43 мм - для 16-20 мм, ширина 50 мм - для 25 мм, ширина ленты 60 мм - для листов 32 мм. При наклеивании ленты Антидаст Тэйп следует соблюдать следующие рекомендации:
При правильном применении и эксплуатации защитных герметизирующих лент Антидаст Тэйп и монтаже листов сотового поликарбоната в профильные системы ленты так же как и сами листы служат в течение более 10 лет в сложных условиях эксплуатации, включая механические и ударные нагрузки, а также воздействие всех отрицательных факторов окружающей среды: влажность, перепады температур, наличие химически агрессивных сред, микрофлоры и плесневых грибков, УФ-излучение. |
|
|||||||||||||||||
|