Пена полинор отзывы: Особенности утеплителя Полинор, отзывы и факты
Особенности утеплителя Полинор, отзывы и факты
Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает огромное количество утеплительных материалов, отличающихся характеристиками и эксплуатационными свойствами. Полиуретановый утеплитель Polynor является наиболее эффективным из современных материалов, который применяется для теплоизоляции дома.
Теплоизоляция Polynor – это новинка на российском строительном рынке. Представляет собой напыляемый пенополиуретан, который обладает отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками, благодаря своему составу, на 90% состоит из воздуха.
При этом его крайне легко монтировать, что ставит его на порядок выше других теплоизоляционных материалов.
Также вам будет интересно прочитать про Polynor отзывы, которые находятся в конце статьи.
Преимущества материала
В отличие от аналогичных утеплительных материалов жидкий утеплитель отличается следующими преимуществами:
- эффективностью;
Коэффициент энергосбережения, когда проводится утепление Полинором выше, чем у столь популярной минеральной ваты.
Для крепления не понадобится сооружения дополнительного каркаса или применения гидро- и пароизоляционных материалов, а также отсутствует надобность в специальных устройствах и затратах на доставку до места ремонта.
- простота монтажа;
Напылить материал может один человек. Для его нанесения не требуется трудоёмких подготовительных работ, выравнивания поверхности и т.д.
- минимальный расход;
На вопрос, сколько необходимо утеплителя, можно легко дать ответ. Одного литра жидкости хватит на создание четырёхсантиметрового утеплительного слоя на поверхности площадью 1 кв.м.
При этом стоимость такого утеплителя заметно ниже той же минеральной ваты, для которой потребуется ещё множество дополнительных материалов (пароизоляция, гидроизоляция, обрешётка, крепления и т.д.)
- отличное сцепление с любым видом материалов;
- биостойкость и отсутствие конденсата.
Наряду с большим количеством достоинств утеплителя Полинор, у него имеются также и некоторые недостатки:
- отрицательное влияние на него солнечных лучей;
- разрушается под постоянным воздействием воды;
- при нанесении нуждается в температуре от +15 до + 25 градусов;
- опасен для глаз и органов дыхания (необходимо применение респиратора и защитных очков).
Основные свойства материала
Напыляемый утеплитель Полинор. Его характеристика демонстрирует отличные технические свойства, превышающие свойства других материалов:
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Плотность | 18-28 кг/м3 | ||
Водопоглощение по объему | 0.02 | ||
Коэффициент теплопроводности | 0,023-0,025 Вт/мК | ||
Температурный режим | От -25 до +120 °С | ||
Толщина покрытия | 25-60 мм | ||
Вероятный срок службы | 35 лет | ||
Скорость полимеризации при t=20 °С | 40 мин | ||
Срок полной сушки | До 3 суток | ||
Разрушение при сжатии, сдвиге.![]() | Отсутствует до 50% | ||
Группа горючести | Г3 | ||
Сфера применения
Описание утеплителя представляет нам современный практически универсальный материал, который имеет довольно широкое применение в качестве отделочного и утеплительного материала, в частности:
- для фасадов под финишную отделку;
- для фундаментов и чердачных помещений;
- для балконов;
- для утепления внутренних стен строения, перегородок в различных постройках;
- для изоляции систем коммуникации;
- в транспортных средствах с изотермическими функциями.
Как видно, применение обширно. И это вполне объяснимо, так как теплоизолятор имеет хорошие эксплуатационные свойства, отлично ложится на любую поверхность, очень гибкий и не подвержен разрушению, даже если на поверхности появится трещина. Материал не токсичен и отлично поглощает звуковые и вибрационные волны.
Форма выпуска
Напыляемый утеплитель известен с 2013 года. Представляет собой однокомпонентную самовозрастающую смесь с закрытоячеистой структурой.
В строительных магазинах эта теплоизоляция продаётся в баллонах, аналогичных обычной монтажной пене под пистолет.
Наносится он также как и строительная пена. По отзывам, одного баллона хватит на 5 сантиметровый слой утепления на площади в один квадратный метр. Инструкция производителя утверждает, что срок службы, при отсутствии воздействия на него негативных факторов, составит не менее 35 лет.
Особенности монтажа
Баллоны с утеплителем должны стоять в тёплом помещении до их применения. Это важный пункт, так как отрицательные температуры могут плохо сказаться на характеристиках пенного утеплителя.
Теплоизоляционную смесь можно наносить как на чистую поверхность, так и на обрешётку, всё зависит от выбранного способа финишной отделки помещения. Он хорошо адгезируется практически с любыми материалами. Напыление происходит легко, даже руками не профессионала.
Помимо непосредственно стен и фасадов, пеной Полинор можно легко провести теплоизоляцию различных коммуникационных труб, кессонов скважин и сложных строительных объектов.
Перед нанесением любого утеплителя, в том числе и напыляемого утеплителя Polynor, поверхность тщательно очищают от грязи и мусора. При обнаружении дефектов или повреждений поверхности, их следует отремонтировать. На утеплитель, например, трещина в стене, никак не может повлиять, а вот распространяться под слоем утеплителя вполне может. Поэтому лучше сразу заняться её ремонтом с помощью клея и цементного состава.
Затем утепляемую плоскость тщательно обезжиривают специальными составами. Делать это необходимо в связи с тем, что утеплитель Полинор плохо адгезируется с маслянистой поверхностью.
Затем производится распыление аэрозольным пистолетом, к которому прилагается насадка для контроля за расходом материала и подачей пены.
На ствол пистолета устанавливается насадка, а затем в освобождённый от крышки баллон ввинчивается штанга пистолета. Баллон готов к работе.
Пенный утеплитель наносится слоем толщиной около 5 сантиметров. Подача регулируется при помощи давления на спусковой крючок строительного пистолета. Баллон с пеной необходимо встряхивать каждый несколько минут использования.
Не стоит забывать о мерах предосторожности при применении данного утеплителя. Обязательно следует использовать респиратор и защитные очки, так как незатвердевший утеплитель способен нанести вред человеческому организму.
Нанесённый на стену состав распределяется по поверхности, заполняя собой мелкие трещины и неровности, образуя плотный слой пены, который со временем затвердевает, создавая надёжный утеплительный слой.
Интересное видео по теме:
Советы профессионалов и отзывы покупателей
За несколько лет применения утеплитель Полинор уже успел завоевать почитателей. Многие профессионалы, долго использующие пенополиуретан, отдали своё предпочтение новинке. Отмечается, что он крайне прост в монтаже, отлично ложится на любые поверхности и обладает хорошими характеристиками в процессе эксплуатации. Теплоизоляция проходит быстро и на высоком уровне.
Также отмечается, что материал крайне токсичен, поэтому следует предпринимать меры предосторожности, защищать себя специальными костюмами, перчатками, респираторами и очками. При попадании пены на поверхность кожи, её следует тщательно промыть и обратиться к врачу.
Также в отзывах потребителей отмечается, что утеплитель Полинор довольно дорогой по стоимости, но этот фактор не должен стать решающим при выборе утеплителя. Скорость нанесения и отличные характеристики позволят в дальнейшем в разы экономить на отоплении помещения.
Материал крайне токсичен, поэтому следует предпринимать меры предосторожности
Профессионалы также зачастую отдают предпочтение этому материалу. Его лёгкая структура и простота нанесения могут существенно сократить временные и денежные расходы на монтаж утеплителя.
Сравнение утеплителя Полинор с Пеноизолом
Опытные строители и отделочники уже окрестили утеплитель Полинор полноценной заменой жидкому пенополиуретану. При этом итоговая цена на утепление поверхности будет значительно ниже, нежели при использовании ППУ. Кроме того, при монтаже ППУ необходимо применение специального оборудования, которое нужно транспортировать, неся дополнительные денежные потери. Применяя утеплитель в баллонах, всё намного проще.
Опытные строители и отделочники уже окрестили пенный утеплитель в баллонах Polynor полноценной заменой жидкому пенополиуретану.
Среди характеристик можно выделить отличную пароизоляцию. Аналог polynor пенополиуретан, хуже пропускает пар и конденсирует влагу, в отличие от утеплителя в баллончиках. Это особенно важно при утеплении домов из дерева.
Оба материала не горючие, в этом их схожесть, но Полинор имеет свойства пропускать пар и выводить влагу, в то время как пенополиуретан демонстрирует худшие характеристики по этим свойствам.
Кроме того, пенополиуретан довольно громоздкий материал, который требует затрат на доставку и дополнительное оборудование для нанесения.
Подводя итог, следует отметить, что современный утеплительный материал Полинор – это отличное средство для утепления любых поверхностей, удобное, с хорошими эксплуатационными свойствами, которое прослужит много лет при соблюдении определённых мер по защите теплоизоляционного слоя.
Простота монтажа и хороший расход материала, а также оставленные про Полинор отзывы потребителей, склоняют на свою сторону не только людей, решивших заняться утеплением собственными руками, но и опытных профессионалов, которые всё чаще отдают предпочтение этому современному утеплителю.
Отзывы
Те, кто использовал эту систему теплоизоляции, поделились своим мнением. Прочитайте отзывы на форумах и строительных сайтах, которые мы собрали:
Айрат
Почитал про Polynor отзывы. Решил тоже сам попробовать. Утеплял цоколь ПП.
Хотел задуть швы Полинором. Напылялся хорошо, выход материала из баллона почти 100%. Но важно обращать внимание на срок годности. Выдул один баллон, потом поехал докупить второй в другом магазине. Использовал половину, а потом пошла жижа какая-то. Присмотрелся, а был уже прошедший срок годности. Так что на это нужно обращать внимание. А в целом – доволен!
Наталья
Нужно было утеплять лоджию. Решила полистать на форумах про Polynor отзывы. Понравились. Купила в Леруа, получила инструктаж и самостоятельно нанесла на 12 квадратов. Результатом довольна. В конце осени на лоджии находиться комфортно, как в самой квартире. Единственный момент, при распылении в воздухе летают частички пены, так что нужно все закрывать.
Сергей
Квартира на первом этаже. С подвала решил утеплить пол, чтобы не так сильно холод тянул снизу. Слышал о напыляемом утеплителе. Нагуглил про утеплитель Полинор отзывы, и решил попробовать. Примерно за 3 часа пропенил всю нужную площадь (около 36 кв.
м). Все понравилось, только нужно проветривать, иначе можно рухнуть от вонизма. Подвал проветривать сложно, поэтому большим плюсом был скорость работы.
После использования утеплителя Polynor свои отзывы вы можете оставлять в комментариях ниже.
Видеоинструкция
Инструкция по применению Полинор в баллонах:
утеплитель полиуретановый напыляемый. Напыление ППУ
Как стать дилером?
Напыляемый полиуретановый утеплитель (НПУ) POLYNOR® — не просто отличный утеплитель, но и прекрасный товар на рынке стройматериалов, на котором можно неплохо заработать. В этом разделе мы приводим информацию для тех, кто решает включить этот товар в свой ассортимент.
Подробнее
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в Интернете по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и возможностей, которые предлагает Интернет.
Личная информация, собранная при заказе услуг (или в другой форме) на сайте, используется для подготовки услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или продана третьим сторонам.
Какие данные собираются на сайте?
При добровольной отправке данных с помощью форм Вы отправляете свое имя, e-mail или номер телефона.
С какой целью собираются эти данные?
Имя используется для обращения лично к Вам, а Ваш e-mail или номер телефона для возможности вести с Вами диалог о возможности предоставления своих услуг. При этом мы не осуществляем SMS или e-mail рассылки, все предложения и акции рекламируются только на сайте.
Ваши имя, e-mail или номер телефона не передаются третьим лицам ни при каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.
Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.
Для связи с администратором сайта по любым вопросам Вы можете написать письмо на e-mail, указанный в разделе«Контакты».
Напыляемый полиуретановый утеплитель Polynor — отзывы
Аноним1705589
https://otzovik.com/review_6283512.html
Достоинства:
красивая упаковка и только
Недостатки:
есть реально лучше продукт на рынке — трис и теплис
Раньше брали полинор всегда на свои строительные объекты. В последний раз напыляли на профнастил, который брали в леруа мерлен, очень не понравился по структуре. .. образуются пузыри большие, очень неровный слой и такое ощущение, что он скоро отпадет от профлиста… недавно в Саратове в леруа появился утеплитель трис — его тоже попробовали, он больше понравился, значительно более ровный слой и схватился великолепно на профлисте, никаких пузырей. по расходу вышел побольше, сравнивали по весам 860г против 995г, разница реально. Да и по цене выгоднее 468 против 441, для нас при больших объемах существенно. будем его только брать.
Аноним1909108
https://otzovik.com/review_6851947.html
Достоинства:
Мостики холода качественно заполняет.
Недостатки:
Очень высокая цена. Сложность в нанесении, особенно потолок.
Рассчитывали 20 тюбиков. Реально ушло 42. Напыляется неровно. Сгустки. Расход очень большой. Подходит имхо только небольшие участки, желательно вертикальные с удобным доступом. Имхо не рекомендую. Как всегда все красиво только в рекламе. Ну и если свяжитесь, не забудьте написать честный отзыв.
slaz
https://otzovik.com/review_4478905.html
Достоинства:
Некоторые флаконы все таки нанес ровно.
Недостатки:
Горюч, нестабильное качество, проблемы с насадками, высокая цена
Брал от безвыходности, чтобы утеплить труднодоступные швы на потолке. Хорошо что взял немного.
Ни одна характеристика, заявленная производителем не выдерживается: наносится неважно, качество от флакона к флакону сильно отличается (некоторые вообще сопли вешают), насадка позволяет наносить только на вертикальные поверхности, замечательно горит.
Отличия от обычной монтажной пены: немного жиже, что все таки позволяет ему разбрызгиваться, иногда даже ровно (!), и розовый цвет.
Под насадку не всякий пистолет подходит: на некоторые не лезет, хоть тресни, а с других — соскакивает под давлением (тот еще сюрприз!). Без насадки — никак, т. к. именно она разбрызгивает пену капельками, что создает ровный слой.
Насадку для потолков (под 45 градусов) днем с огнем не сыщешь, удалось выпросить одну в Леруа с демонстрации. Она еще хуже разбрызгивает ((( Если горизонтальная хоть как то веером брызгает, то эта реальной такой струей бьет, как из огнетушителя.
Еще и цена за ЭТО неприлично высокая.
P.S. Работники торгового центра, в котором проводятся демонстрации, по секрету рассказали, что иногда попадаются такие флаконы, что им аж самим стыдно перед покупателями за качество.
Андрей Анатольевич
http://vltop.ru/optovik/polynor/otzyvy/rabotat-s-nim-odno-udovolstvie-929
Летом утеплил деревянный потолок на кухне на даче. Тепло стало оставаться на кухне а не вылетало на чердак через потолок. Сейчас хочу и пол также утеплить на кухне и в комнате. Результат от утеплителя полинор очень достойный и работать с ним одно удовольствие.
Макар
http://vltop.ru/optovik/polynor/otzyvy/uteplili-perekrytie-i-steny-podvala-871
С помощью Полинора самостоятельно утеплили перекрытие и стены подвала. Напыляемый слой хорошо сцепляется с бетонным основанием, воздушная поверхность визуально создает ощущение «мягкой и теплой шубы розового цвета». Даже не ожидали, что быстро справимся с большим объемом работ — 120 м2 за 4,5 часа. Несмотря на пористую структуру, слой теплоизоляции отличается прочностью.
Анастасия
http://vltop.ru/optovik/polynor/otzyvy/uteplyali-podval-i-perekrytie-491
Сначала хотели заказать бригаду мастеров с оборудованием для напыления, но, посчитав общие расходы, получилось, что самостоятельно нанесение дешевле аж в 2 раза. Утепляли подвал и перекрытие между ним и домом. Изначально планировали использовать керамзит, но его нужно привезти, разгрузить, перетащить, обложить всякими гидро- и пароизоляциями. В общем, решили сэкономить силы и время. С Полинором получилось вполне неплохо.
Сергей
https://uteplix.com/materialy/osobennosti-uteplitelya-polinor-otzyvy-i-fakty.html
Квартира на первом этаже. С подвала решил утеплить пол, чтобы не так сильно холод тянул снизу. Слышал о напыляемом утеплителе. Нагуглил про утеплитель Полинор отзывы, и решил попробовать. Примерно за 3 часа пропенил всю нужную площадь (около 36 кв.м). Все понравилось, только нужно проветривать, иначе можно рухнуть от вонизма. Подвал проветривать сложно, поэтому большим плюсом был скорость работы.
alexxx187
https://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=2395&do=cutread&thread=29650327&topic_id=112646621
Ещё весной решил утеплить свою лоджию. Как обычно по старинке купил пенопласт, клипсы и т.д.. Но чего то дело не пошло..))) Хрень какая то получается. Вообще, я не строитель и наверное не стану им никогда) Один товарищ посоветовал утеплитель в балонах, как раз Полинор называется. Купил на рынке Герц 4 балона. Кстати, очень похоже на обычную монтажную пену, только красноватого цвета (основа пенополиуритан). 30 мин. и все готово. Оказалось, что ничего сложного нет, даже моя жена справилась бы))). Так что советую, для тех кто не хочет заморачиваться и сделать все быстро. Думаю, и гараж утеплить.
Игорь
http://resforbuild.ru/paneli/utepliteli/zhidkij-v-ballonax-polinor.html
Первое мое знакомство с Полинором состоялось 2 года назад. С того времени я всегда его применяю, когда хочу что-то утеплить. Во недавно окончи работы по утеплению дома, дачи и кирпичного гаража. Остался один чердак. Мое мнение, что Полинор – это один из немногих теплоизоляционных материалов, который имеет приемлимую цену и высокое качество»
Orenburg56
https://otzovik.com/review_4728519.html
Достоинства:
Отсутствует необходимость в приобретении дополнительных материалов, таких как: обрешетка, полиэтиленовая пленка, крепежные элементы, клей, армирующая лента.
Недостатки:
Неблагоприятное воздействие на Полинор прямых солнечных лучей
Занимаюсь малоэтажным строительством. В качестве утеплителя использую полинор. Предназначен для утепления любых сооружений и конструкций. С ним легко и быстро работать. По характеристикам во многом превосходит многие теплоизоляционные материалы. В отличии от монтажной пены легко заполняет труднодоступные места, нет стыков и зазоров, экологичен и надежен и доступен по цене. Те, кто с ним не сталкивался — обязательно попробуйте, рекомендую!
Отзывы о напыляемом утеплителе полинор. Недостатки пенополиуретана, отзывы
Лок написал : Я тут — лапоть. Я лично воспользовался этим китом Foam Kit — два комплекта для утепления лоджии. Результат очень положительный. Надо сказать, что у этих китов тип пены различается.
У одних пена имеет закрытые поры, а значит пар через такую пену проходит крайне плохо, и плотность у нее, если не путаю, больше, а значит она и жестче.
У других — пора открытая, плотность ниже, пар проходит. Было снято старое утепление, так как заметил, что оно уже после 3 лет!!! Был грибок, который пришлось обрабатывать. Утепление делал самолично. Опишу сначала как крепился металлический каркас под гипрок. Речь об креплении стоек каркаса и поперечин, в тех местах, где они «провисают», чтобы не употреблять стандартные перфорированные полосы-подвесы, с помощью которых делаются такие опоры.
Снизу и сверху крепим как обычно в нпаравляющие, но я под них подкладывал куски 30мм пенополистирола, а потом пропенивал все отверстия и заполнял пеной свободную часть желоба направляющих. Сначала на кирпичных стенах сделал столбики из нескольких слоев жесткой плиты пенополитирола, через каждые 50см. Они служат опорами для металлического каркаса. Закреплены длинными саморезами — можно сделать «зонтиками» Далее делается каркас для гипрока, так чтобы стойки и поперечины каркаса прошли точно над столбиками с зазором около 1 см от «лапок» стоек.
Далее все точки крепления запениваются пеной из пистолета — пену надо выбрать жесткую с малым коэф. Далее снимаем распорки, проверяем ровность каркаса.
Далее помещение готовится к запениванию. Все окна, предметы, поверхности не покрываемые пеной защищаются пленкой. Эту работу надо сдеать качественно, проклеить скотчем, чтобы ветерком не поднимало пленку и туда не могла залететь «пенная» взвесь, которая чрезвычайно липкая.
Отзывы, практика применения, чаще всего дает наиболее объективную оценку утеплителя. Обычно пользователей в первую очередь интересуют недостатки материалов, чтобы выяснить, что ждет в дальнейшем, не будут ли потрачены деньги зря. Каждый материал имеет свои особенности, которые можно причислить и к минусам, пенополиуретан в этом не исключение. Выбор утеплителя зачастую становится непосильной задачей для потребителя. Слишком много здесь на первый взгляд неочевидных технических нюансов.
Далее, прочитав инструкцию на кит!!! Запах пены будет — но он пропадет через пару дней совсем. Тщательно, внимание, очень тщательно! Рядом держите коробку, в которой можно быстро проверить качество пены. Поделите стенки на сектора, при завершении работы на которых проверяйте качество пены.
Помните — при нанесении большого слоя возможны пузыри. Наносите пену слоями по см толщиной. Лучше идти от угла к центру стены. Форсунки в комплекте двух типов. Один распыляет веером — захватывает большую площадь, второй — узкая струя, удобней при обработке углов. Веерной, даже вертикально не рекомендую делать углы. Пена твердеет очень быстро, после окончания обработки стены можно начать наносить второй слой. На моей лоджии бордюрная стенка состоит из кирпича пустотного. Толщина в полкирпича, сверху на ней швеллер.
Вся эта зона была заполнена пеной в 3 слоя — примерно 8 см. Боковые стены были запенены так — та что смотрит в квартиру — 6см, а та — что наружу толщиной 40см — толщиной пены — 8см. Верхняя плита — мм.
Пену распыляем так, чтобы она миллиметров на пять не выходила за плоскость металлической обрешетки. У меня так не получилось — я накосячил и пена торчала за эту плоскость. Излишек пришлось срезать ножовкой. Старайтесь сделать объем побольше одним соплом. Дается несколько сопел в комплекте. Если вы остановились — перекрывайте пистолет. Сопло при этом — навыброс. Поэтому надо тщательно планировать работу. Пол был выстлан в разбежку на плиточный клей под гребенку тремя слоями жестких пенополистирольных плит.
Два слоя по 30мм и один 50мм. Потом был залит теплый пол с толщиной стяжки 50мм и уложена плитка. После окончания работ спилите ножовкой излишки, если найдете раковины — заполните их пеной из балона с помощью пистолета, потом излишки срежете.
Вот собственно и вся технология. Лоджия отстояла 2 зимы — все супер. Держит тепло мертво. Крайне рекомендую этот способ именно по причине «полного» контакта утеплителя, отсутствия швов.
Это сплошной ковер. Прямо таки коммивояжерский экшн. Я в воскресение-таки утеплил мансарду экотермиксом. Сегодня срезал излишки, вылезшие за пределы стропил. Уверен что каждый абзац повествования даже по отдельности имеет определенную ценность.
Но все эти рекомендации в одном тексте от третьего лица в результате очень похоже на рекламу. Лок написал TermoSpray написал : Тебе уже в стоимость бетона заложили стоимость камаза. Это понятно. Речь идет о внезапных тратах, когда ты считаешь, что вписываешься в смету, а всплывают допы.
Весьма тяжеловесные. Чушь какая-то. Утепление денег стоит, естественно. Ну это вам и не минвата в конце концов, которая на следующий год отслаиваться уже начнет. Считайте это вложением в свой дом, которое вас не подведет, а только с каждым годом радости прибавит. Сразу предупреждаю, никому свое мнение не навязываю, просто удивляюсь вслух. Подниму тему. Планируется утепление лоджии, наткнулся в мерлене на полинор. Кто-нибудь использовал эти чудо-балончики?
Есть смысл?
Напыляемый утеплитель полинор отзывы
Или листы пеноплекса «наше всё»? Форум Блоги Видео Маркет Рейтинг мастеров. Новые сообщения Новая тема Альбомы Популярные теги Скидки. Присоединяйтесь к сообществу Мастерград Зарегистрироваться. Форум Строительные и отделочные материалы Напыляемая теплоизоляция: плюсы и минусы. Напыляемая теплоизоляция: плюсы и минусы. Ответить в теме. Сначала новые Сначала старые.
Отзывы на утеплитель марки Polynor
Регистрация: Twixik Просмотр профиля Сообщения пользователя Личное сообщение. Просмотр профиля Сообщения пользователя Личное сообщение. Обратиться к мастеру. Гость Просмотр профиля Сообщения пользователя Личное сообщение. Лок Просмотр профиля Сообщения пользователя Личное сообщение.
Вернуться в раздел.
Читайте на форуме. Ответы на вопросы. Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом. Unclegalib Живу здесь. Есть свои тонкости в методе нанесения. Нанёс см. Наверное, избыточно, но пусть будет. Никаких недостатков не обнаружил. Надеюсь и не обнаружу. ППУшники меньше сотки не озвучивали. И все хотели 6кВт электричества и сухую тёплую погоду. Unclegalib , Уважаемые форумчане, прошу совета.
Надо утеплить бетонный фундамент готового дома. Кто-нибудь знает про новый Полинор — напыляемый утеплитель? С ним утепление можно сделать самому, он не слишком дорогой.
И еще: можно ли им покрыть водяные и отопительные пластиковые трубы, мерзнет обратка в котельной и водоснабжение под домом? Очень жду ответа бывалых. Если верить производителю, то из баллончиков получается пена с аналогичными свойствами, что и у «профессиональных» пылильщиков, но цена почти в 2 раз ниже.
Polinor vs напыляемый ППУ
В чём тут подвох? Наверное проф. Или просто прогресс? Буду очень благодарен за ответ. Наверное, интересно будет многим. Unclegalib ,.
Использование большинства тепло- и звукоизоляционных материалов в ремонтно-строительных работах сопряжено с довольно сложной технологией монтажа, требующей наличия специального инструмента и определенных навыков. Альтернативным решением этого вопроса стал принципиально новый жидкий утеплитель POLYNOR, который выделяется на общем фоне простотой своего применения наряду с высокими эксплуатационными и техническими характеристиками. Утеплитель ПОЛИНОР имеет пенополиуретановую основу, которая представляет собой вспененную полимерную массу с процентным содержанием газов к твердым частицам в пропорции За счет своей структуры материал POLYNOR легко проникает в самые труднодоступные места и отлично фиксируется на поверхности металла, дерева, бетона или кирпича. В первую очередь это касается его структуры, а именно — процентного соотношения закрытых и открытых ячеек пор в застывшей массе.
Спасибо всем за информацию! Я думаю, градусов вряд ли на фундаменте будут. Я вот обратку хочу им покрыть, но и там больше 90 не будет — рабочая температура котла не более Буду пробовать, напишу отчет.
Особенности нанесения
Добрый день! Я заполинорил дом кв работали два человека 6 часов дом готов! Цена руб за квадрат а не как мне предлагали на фирме! Показать игнорируемое содержимое.
Характеристики и особенности напыляемого утеплителя Polynor
Бесшовный утеплитель «Рolynor» представляет собой пенный полиуретан. Состав предназначается для теплоизоляции различных объектов. Полимер имеет оранжево-розовый цвет и выпускается в специальных баллонах. Он наносится на поверхность при помощи распыляющей насадки специальной конструкции.
Как и монтажная пена, «Полинор» вспучивается, образуя мелкоячеистое покрытие большой плотности. Жидкая и вязкая структура позволяет ему беспрепятственно заполнять даже самые мелкие зазоры и трещины. Полиуретановый состав эффективно фиксируется на поверхностях из практически любого материала.
Где используется вспененный утеплитель
Напыляемый утеплитель чрезвычайно прост в применении, что делает его популярным у простых потребителей. Не всегда рулонные материалы, такие как войлок или минвата, справляются со своей задачей. Для теплоизоляции труднодоступных участков вроде зазоров между плитами, оконных или дверных косяков, полиуретановый пенный состав просто незаменим. «Рolynor» подходит для создания изоляции внутри и снаружи здания, в том числе для утепления:
- скатных крыш,
- внутренних стен,
- полов и межэтажных перекрытий,
- фундаментов,
- подвалов,
- балконов и лоджий,
- мансардных помещений,
- веранд,
- чердачного пространства.
Утеплитель используется для изоляции фасадов малоэтажных строений. Поверх слоя «Полинора» можно наносить штукатурку, краску или любую внешнюю обшивку (сайдинг, ДСП, ОСБ). Материал имеет высокую паропроводимость, что значительно улучшает его потребительские характеристики.
Используются напыляемые утеплители в промышленности и коммунальном хозяйстве. С их помощью проводят изоляцию трубопроводов для подачи воды (горячей и холодной) или газа, канализационных стоков. Утеплитель позволяет избежать энергетических потерь, продлить сроки эксплуатации оборудования, сэкономить на ремонте.
«Полинор» применяется также для дополнительной термоизоляции холодильного передвижного оборудования (вагонов, рефрижераторов, кунгов).
Преимущества напыляемой теплоизоляции
Работа с полиуретановым утеплителем мало отличается от использования уже привычной монтажной пены. Специальных навыков она не требует, к тому же все манипуляции производятся довольно быстро. Для осуществления технологического процесса не требуется электроэнергия или дополнительное оборудование. Инструментом для нанесения состава служит механический пистолет с насадкой. Сам «Полинор» выпускается в литровых баллонах. Такой объем рассчитан на квадратный метр поверхности, при готовой толщине слоя изоляции 5 см. Удобная расфасовка позволяет точно просчитать необходимое количество материала.
К положительным качествам полиуретанового утеплителя можно отнести:
- хорошую адгезию к большинству строительных материалов,
- низкую теплопроводность в сравнении с большинством утеплителей,
- высокую скорость производства работ,
- безотходное использование,
- длительный срок эксплуатации (до 50 лет).
«Полинор» отличается повышенной стойкостью к воздействию многих химических реагентов. Он не меняет своих свойств при непосредственном контакте со щелочами, растворителями, спиртом, различными маслами. Однако агрессивная кислотная среда разрушает структуру утеплителя.
С помощью ППУ легко выполняется теплоизоляция в труднодоступных местах и на объектах сложной формы, к которым относятся трубопроводы или скважины. Помимо основной функции сбережения тепла, слой «Полинора» создает эффективную шумоизоляцию. На нём не образуется конденсат, грибок или плесень. Грызуны и насекомые такому покрытию тоже не страшны.
Значимое преимущество полиуретанового утеплителя это его относительно невысокая стоимость. При самостоятельном производстве работ общая цена на теплоизоляцию помещения небольших объемов получается вполне приемлемой. К тому же, «Полинор» экономит силы и время, поскольку его использование не требует предварительной подготовки: изготовления обрешетки или армирования сеткой.
Недостатки пенополиуретановых составов
По своим техническим показателям «Polynor» опережает большинство традиционных утеплителей. Он имеет теплопроводность более низкую, чем минвата, экструдированный пенополистирол или пенопласт. Соответственно, его свойства, как утеплителя, гораздо лучше. Однако имеются у данного материала и свои недостатки.
Готовый слой теплоизоляции нуждается в дополнительной защите, поскольку при попадании прямых УФ лучей и влаги он быстро разрушается. Структура утеплителя зависит от температуры перед нанесением, интервал располагается в пределах +15-25*С. Разница в пять градусов довольно ощутима. При проведении работ этот факт тоже приходится учитывать, особенно если утепление производится в холодное время.
Полиуретановый утеплитель обладает повышенной токсичностью, поэтому напыление производят только в защитной амуниции (маска, перчатки, очки). Закрытое помещение после проведения работ нужно проветривать. Запах после затвердевания держится еще несколько суток.
«Полинор» наносят слоем не более 6 см, так рекомендует производитель материала. Надо отметить, что равномерное напыление новичку провести довольно сложно, для этого требуется некоторый навык.
Еще один существенный момент — горючесть материала. Пенополиуретан имеет свойство самозатухать, но только при отсутствии открытого пламени. Во время горения выделяет токсичные соединения.
Способ применения состава «Рolynor»
Производство работ с использованием ППУ не отличается сложностью или трудоемкостью. С задачей по силам справиться одному человеку. При этом покрытие площадью 1 м2 получается менее чем за минуту. Перед нанесением состава поверхность подготавливают, чтобы обеспечить максимальную адгезию. Проводится механическая очистка, заделка трещин цементно-клеевой смесью. Затем поверхность протирают растворителем, чтобы обезжирить. Для этой цели подойдет ацетон или толуол.
Насадку, которая идет в комплекте с утеплителем, закрепляют на монтажном пистолете.
Перед нанесением баллон встряхивают несколько минут. После чего он крепится к штанге пистолета. Нужно учесть, что работать с составами из ППУ можно и на морозе, но температура самой смеси должна быть не менее 15 градусов. Подача состава регулируется при помощи ручки пистолета. Чем сильнее надавливание, тем больший объем пены выделяется. Каждые несколько минут емкость с пеной интенсивно встряхивают.
Подводя итог, хочется отметить, что «Polynor» альтернативное решение для создания эффективной теплоизоляции. Он легко может быть использован в быту или на производстве. Для проведения утепления не требуется сложной подготовки. По окончании работы не остается строительного мусора или загрязнений. Материал удобен для хранения и использования, а долгий срок службы готового покрытия позволит сэкономить время и средства на ремонте.
Клей-пена Polynor Fixo 1000 мл, цена
Клей-пена Polynor Fixo 1000 мл Клей-пена Polynor Fixo – профессиональный, однокомпонентный, теплоизоляционный, полиуретановый клей, предназначенный для высококачественной фиксации плит экструдированного ЭППС (XPS), прессованного пенополистирола ПСБ (EPS), ППУ (PU и PIR) и минеральной ваты, при устройстве систем внутренней теплоизоляции, а также наружной теплоизоляции фасадов как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий. Применяется для приклеивания декоративн…
Читать далее- Морозостойкость
?
Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности. Основная причина разрушения материала под действием низких температур — расширение воды, заполняющей поры материала при замерзании.
- Да
- Объекты применения
?
Объекты — то, на что непосредственно наносится смесь. Это могут быть стены, полы, потолки, фасады, цоколи и т.д.
- Для фасада, Для стен, Для теплоизоляции
- Основа
?
В зависимости от используемого вещества для основы бывают силиконовые, акриловые, полиуретановые, каучуковые, битумные, полимерные, силикатные и другие.
- Полиуретановая
- Страна производства
- Россия
- Тип применения
?
По типу применения можно выделить растворы для внутреннего (внутри помещения) и наружного (снаружи помещения) использования.
- Для внутреннего применения, Для наружного применения
Что такое Полинор (Polynor)? — статьи на сайте Технопена
Мы решили разместить на своем сайте одну грамотную статью про «супер ППУ» из баллончика,называемый Полинором (Polinor). Статья одного нашего коллеги из г. Пермь.
Итак,есть ли разница между пенополиуретаном и полинором (Polynor)?
В широком (химическом) смысле слова полиуретан образуется при взаимодействии двухкомпонентов, полиольного (гидроксильного), с наличием свободных ОН-групп, иполиизоцианатного, с наличием свободных NCO-групп. В качестве полиольного(гидроксильного) компонента могут выступать простые или сложные полиэфиры илипредполимеры полиэфира и полиизоцианата со свободными ОН-группами. В качествеполиизоцианатного компонента могут выступать какой-либо полиизоцианат илипредполимер полиола и полиизоцината со свободными NCO-группами. Привзаимодействии предполимера полиола и полиизоцианата как полиизоцианатногокомпонента со свободными NCO-группами в качестве гидроксильного компонентаможет выступать вода. Здесь важно отметить, что именно это и происходит принапылении «Полинора» (Polynor).
При напылении по классической двухкомпонентной схеме компоненты А(смесь полиэфиров, антипиренов, вспенивателей и других функциональных добавок)и Б (полидифенилметандиизоцианат) при смешении в головке распылителяпеногенератора вступают в реакцию. За счет выделяющегося в процессе реакциитепла вспенивающий компонент (фреон или вода в разных системах) вскипает и наповерхности, на которую напыляется смесь, образуется пена, которая через 40-50сек набирает механическую прочность. Рецептура подбирается таким образом, чтобыреакция, сопровождаемая формированием закрытых пор, заполненных вспенивателем,завершилась в основном до того, как слой ППУ наберет механическую прочность ибудет мешать свободному формированию закрытых пор. При этом поверхность,предназначенная для напыления, должна быть сухой, без следов влаги, пыли ижидких нефтепродуктов. Именно такой механизм вспенивания определяет наличиезакрытых пор в количестве 92-95%. Здесь важно отметить, что ведущие мировыепроизводители сырья для производства ППУ к закрыто-пористым относят материалы ссодержанием закрытых пор не менее 90%, поскольку наличие меньшего количествазакрытых пор, и, соответственно, большего количества открытых пор, кардинальноменяет теплоизоляционные свойства получаемого материала и сужает сферу егоприменения в качестве утеплителя.
Совсем другой механизм вспенивания характерен как для классическоймонтажной пены, так и для «Полинора» (Polynor). Вспенивание как обычной монтажной пены,так и «Полинора» (Polynor) происходит за счет реакции NCO-групп полиизоцианатногокомпонента с влагой (парами воды), которые присутствуют в воздухе. В качествеполиизоцианатного компонента в обычной монтажной пене используетсяполидифенилметандиизоцианат, а в «Полиноре» — предполимер полиола иполиизоцианата со свободными NCO-группами. В процессе реакции выделяетсяуглекислый газ, за счет которого и формируются открытые и закрытые поры. Именноиз-за необходимости присутствия воды для протекания реакции производители «Полинора», так же как и производители обычной монтажной пены,рекомендуют смачивать поверхность водой перед напылением для лучшегоприлипания. Процесс вспенивания как обычной монтажной пены, так и «Полинора», занимает длительное время, поскольку для формированияпористой структуры необходимо, чтобы полиизоцианатный компонент реагировал свлагой, которая находится в окружающем воздухе и должна каким-то образомпроникнуть вглубь напыленного слоя. Именно такой механизм вспенивания объясняетналичие закрытых пор в количестве всего 70%, в то время как 30% пор остаются открытыми.Сами производители называют «Полинор» материалом с»преимущественно закрытоячеистой структурой», то есть закрытых пор внем «все-таки» больше. В открытых ячейках с течением времени будетскапливаться влага в виде паров и конденсата, что неминуемо приведет к резкомуснижению теплоизоляционных свойств. В зимние морозы такой материал может простозаледенеть.
Надо отдать должное производителям «Полинора», посколькуиспользование в качестве полиизоцианатного компонента вышеописанногопредполимера существенно улучшает эластичность получаемой пены, делая ее менеехрупкой по сравнению с обычной монтажной пеной. И «Полинор», иклассическая монтажная пена, и двухкомпонентный пенополиуретан со временемразрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей и их все необходимо защищать от солнечного излучения после напыления на наружные поверхности.
Если Вас не убедили мои аргументы против утепления напылением «Полинора», рекомендую купить пробную партию 1-2 баллона, попробоватьнапылить и посмотреть, все ли так хорошо и гладко, как описывают производители»Полинора» на своем сайте. Это касается ячеистой структуры получаемойпены, количества необходимых слоев, расхода компонентов и времени выполненияработ для достижения определенной общей толщины слоя пены, поскольку именно оттолщины слоя пены при ее хорошем качестве зависит эффективность снижениятеплопотерь.
Подводя итоги, можно сказать следующее. Пенополиуретанпенополиуретану рознь. Пена, полученная напылением «Полинора» (Polynor) по своим характеристикам и стабильности свойств во времени намного ближе к обычной монтажной пене, чем к двухкомпонентному пенополиуретану. Теплоизоляционные характеристики, влаго-,паропроницаемость, склонность к разрушению под действием химических и физических факторов зависят в определяющей степени от открытости внутренней структуры пены, ее доступности для внешних воздействий. То есть, наличие большого количества открытых пор неминуемо ведет к ухудшению всех вышеуказанных свойств.
Обзор термопластичных полимерных пен для функционального применения
Доминик ВРПЭ, Дональд ВРПД, Марлен GRPE (2000) Справочник по литью под давлением, 1-е изд. Спрингер, Нью-Йорк
Google Scholar
Уважаемый C, Rothon R (2011) Справочник по прикладной инженерии пластмасс: обработка и материалы, 2-е изд. Elsevier
Zhai W, Xia Q, Zhou K, Yue X, Ren M, Zheng G, Dai K, Liu C, Shen C (2019) Многофункциональный гибкий пьезорезистивный датчик сажи / полидиметилсилоксана со сверхвысоким линейным диапазоном, отличной прочностью и способность отделения масла / воды.Chem Eng J 372: 373–382
CAS Google Scholar
Deng H, Lin L, Ji M, Zhang S, Yang M, Fu Q (2014) Прогресс в морфологическом контроле проводящей сети в проводящих полимерных композитах и использовании в качестве электроактивных многофункциональных материалов. Prog Polym Sci 39 (4): 627–655
CAS Google Scholar
Мосанензаде С.Г., Нагиб Х.Э., Парк CB, Аталла Н. (2015) Проектирование и разработка новых функционально классифицированных пен на биологической основе для улучшения акустических характеристик.J Mater Sci 50 (3): 1248–1256.10.1007 / s10853-014-8681-6 https://doi.org/10.1007/s10853-014-8681-6
CAS Статья Google Scholar
Zhang H, Zhang G, Li J, Fan X, Jing Z, Li J, Shi X (2017) Легкие, многофункциональные микросотовые нанокомпозитные пены PMMA / Fe3O4 @ MWCNTs с эффективным экранированием электромагнитных помех. Compos Part a-Appl Sci Manuf 100: 128–138
CAS Google Scholar
Wang G, Zhao J, Wang G, Mark LH, Park CB, Zhao G (2017) Микропористые пены PMMA с низкой плотностью и изменяемой структурой с улучшенными теплоизоляционными и механическими свойствами при сжатии.Eur Polymer J 95: 382–393
CAS Google Scholar
Henning F, Kärger L, Dörr D, Schirmaier FJ, Seuffert J, Bernath A (2019) Быстрая обработка и непрерывное моделирование автомобильных структурных композитных компонентов. Compos Sci Technol 171: 261–279
CAS Google Scholar
Гурдон Э., Сеппи М. (2010) Об использовании пористых включений для улучшения акустического отклика пористых материалов: аналитическая модель и экспериментальная проверка.Appl Acoust 71 (4): 283–298
Google Scholar
Zhang C, Wang L, Zhai T, Wang X, Dan Y, Turng LS (2016) Поверхностная прививка оксида графена с полиэтиленгликолем в качестве усиления для каркасов из нанокомпозитов из полимолочной кислоты для потенциальных возможностей приложения тканевой инженерии. J Mech Behav Biomed Mater 53: 403–413
CAS Google Scholar
Suh NP (1997) Microcellular Plastics.В: Стивенсон Дж. Ф. (ред.) Инновации в переработке полимеров — формование. Hanser Publishers, Мюнхен, стр. 93–149
Google Scholar
Гроссман РФ, Нвабунма Д. (2010) Микропористое литье под давлением, 1-е изд. John Wiley & Sons, Нью-Джерси
Google Scholar
Wang G, Zhao G, Dong G, Mu Y, Park CB (2018) Легкий и прочный микропористый нанокомпозит ПП / тальк, полученный литьем под давлением.Compos Sci Technol 168: 38–46
CAS Google Scholar
Амели А., Нофар М., Джахани Д., Ризви Г., Парк CB (2015) Разработка полилактидных композитных пен с высоким содержанием пустотных фракций с использованием литья под давлением: поведение при кристаллизации и пенообразовании. Chem Eng J 262: 78–87
CAS Google Scholar
Zhao H, Zhao G, Turng L-S, Peng X (2015) Повышение дисперсности нанонаполнителя за счет предварительного вспенивания и его влияние на микроструктуру микропористых нанокомпозитов полимолочная кислота / глина, полученных литьем под давлением.Ind Eng Chem Res 54 (28): 7122–7130
CAS Google Scholar
Xie P, Wu G, Cao Z, Han Z, Zhang Y, An Y, Yang W (2018) Влияние процесса открытия формы на микропористую структуру и свойства микропористых нанокомпозитов полилактид-полилактид. Полимеры 10 (5): 554–564
Google Scholar
Wang L, Ishihara S, Hikima Y, Ohshima M, Sekiguchi T, Sato A, Yano H (2017) Беспрецедентная разработка литьевых полипропиленовых пен сверхвысокого расширения за счет внедрения гидрофобно-модифицированных целлюлозных нановолокон.Интерфейсы ACS Appl Mater 9 (11): 9250–9254
CAS Google Scholar
Wang L, Ando M, Kubota M, Ishihara S, Hikima Y, Ohshima M, Sekiguchi T., Sato A, Yano H (2017) Влияние гидрофобно-модифицированных нановолокон целлюлозы (CNF) на морфологию и механические свойства клеток полипропиленовых нанокомпозитных пен с высокой долей пористости. Compos Part a-Appl Sci Manuf 98: 166–173
CAS Google Scholar
Миямото Р., Ясухара С., Шикума Х, Охшима М. (2014) Приготовление микро / наноячеистой полипропиленовой пены с зародышеобразователями кристаллов.Polym Eng Sci 54 (9): 2075–2085
CAS Google Scholar
Sun X, Харбас Х., Пенг Дж., Turng L-S (2015) Новый метод производства легких микропористых отлитых под давлением деталей с улучшенной пластичностью и ударной вязкостью. Полимер 56: 102–110
CAS Google Scholar
Chen X, Heuzey MC, Carreau PJ (2004) Реологические свойства пенопластов LDPE и mPE, полученных литьем под давлением.Polym Eng Sci 44 (11): 2158–2164
CAS Google Scholar
Volpe V, Lanzillo S, Affinita G, Villacci B, Macchiarolo I, Pantani R (2019) Легкий высокопроизводительный полимерный композит для автомобильной промышленности. Полимеры 11 (2): 326
Google Scholar
Peng J, Walsh PJ, Sabo RC, Turng L-S, Clemons CM (2016) Смешивание нанокристаллов целлюлозы в полиамид 6 с помощью воды для использования в качестве зародышеобразователя для микроячеистого вспенивания.Полимер 84: 158–166
CAS Google Scholar
Jia Y, Bai S, Park CB, Wang Q (2017) Влияние борной кислоты на пенообразующие свойства и ячеистую структуру пенополивинилового спирта, полученного экструзионным вспениванием термопластов в сверхкритическом CO2. Ind Eng Chem Res 56 (23): 6655–6663
CAS Google Scholar
Notario B, Pinto J, Rodriguez-Perez MA (2015) На пути к новому поколению полимерных пен: наноячеистые пены PMMA с улучшенными физическими свойствами.Полимер 63: 116–126
CAS Google Scholar
Чжай В., Ван Х, Ю Дж, Донг Дж, Хе Дж (2008) Коалесценция клеток подавляется сшивающей структурой при вспенивании микроклеточного полипропилена. Polym Eng Sci 48 (7): 1312–1321
CAS Google Scholar
Wang L, Ishihara S, Ando M, Minato A, Hikima Y, Ohshima M (2016) Изготовление микропористой полипропиленовой пены с высокой кратностью расширения путем добавления длинноцепочечных ответвлений.Ind Eng Chem Res 55 (46): 11970–11982
CAS Google Scholar
Ли С., Чжу Л., Майя Дж. (2015) Влияние деформационного упрочнения на морфологию, механические и диэлектрические свойства многослойной пены ПП / пленки ПП. Полимер 70: 173–182
CAS Google Scholar
Nofar M (2016) Влияние добавок нано- / микромасштаба и соответствующей индуцированной кристалличности на характеристики вспенивания PLA при экструзии с использованием сверхкритического CO2.Mater Des 101: 24–34
CAS Google Scholar
Нофар М., Табатабаей А., Парк CB (2013) Влияние нано- / микродобавок на кристаллическое поведение смесей PLA и PLA / CO2. Полимер 54 (9): 2382–2391
CAS Google Scholar
Амели А., Джахани Д., Нофар М., Юнг ПУ, Парк CB (2014) Разработка полилактидных композитных пен с высоким содержанием пустотных фракций с использованием литья под давлением: механические и теплоизоляционные свойства.Compos Sci Technol 90: 88–95
CAS Google Scholar
Gómez-Monterde J, Sánchez-Soto M, Maspoch ML (2018) Микроклеточные композиты PP / GF: морфологические, механические характеристики и характеристика изломов. Compos A Appl Sci Manuf 104: 1–13
Google Scholar
Hári J, Horváth F, Renner K, Móczó J, Pukánszky B (2018) Сравнение усиливающего эффекта различных микро- и нанонаполнителей в PA6.Полим-тестирование 72: 178–186
Google Scholar
Саис-Арройо С., Анхель Родригес-Перес М., Игнасио Веласко Дж., Антонио де Саха Дж. (2013) Влияние процесса вспенивания на взаимосвязь структуры и свойств вспененных нанокомпозитов ПВД / диоксид кремния. Составная часть B-Eng 48: 40–50
CAS Google Scholar
Zhao B, Hamidinejad M, Zhao C, Li R, Wang S, Kazemi Y, Park CB (2019) Универсальная вспенивающая платформа для изготовления композитов полимер / углерод с высокой диэлектрической проницаемостью и сверхнизкими диэлектрическими потерями.J Mater Chem A 7 (1): 133–140
CAS Google Scholar
Sun X, Ye L, Zhao X (2019) Композитная пена из микропористого полиэфиримида / углеродных нанотрубок: структура, свойства и сильно усиливающий механизм. Eur Polymer J 116: 488–496
CAS Google Scholar
Frey M, Romero T, Roger A-C, Edouard D (2019) Интенсификация реакции метанирования CO2: влияние сетки углеродных нановолокон на гидродинамические, термические и каталитические свойства реакторов, заполненных пенопластом с открытыми порами.Chem Eng Sci 195: 271–280
CAS Google Scholar
Фарук О., Бледски А.К., Матуана Л.М. (2010) Микропористые пенопластовые древесно-пластиковые композиты, полученные различными способами: обзор. Macromol Mater Eng 292 (2): 113–127
Google Scholar
Gong P, Wang G, Minh-Phuong T, Buahom P, Zhai S, Li G, Park CB (2017) Усовершенствованные бимодальные пенополистирол / многостенные нанокомпозитные пенопласты из углеродных нанотрубок для теплоизоляции.Углерод 120: 1–10
CAS Google Scholar
Ma L, Zhang Y, Wang S (2016) Модифицированная обработка для применения нановолокон из карбонизированной целлюлозы в композитах. Compos Part a-Appl Sci Manuf 90: 786–793
CAS Google Scholar
Hamidinejad M, Zhao B, Chu RKM, Moghimian N, Naguib HE, Filleter T, Park CB (2018) Сверхлегкие микропористые пены полимер-графеновые нанопластинки с улучшенными диэлектрическими характеристиками.ACS Appl Mater Interfaces 10 (23): 19987–19998
CAS Google Scholar
Факиров С. (2013) Нано- / микрофибриллярные полимер-полимерные и однополимерные композиты: концепция преобразования вместо добавления. Compos Sci Technol 89: 211–225
CAS Google Scholar
Мосанензаде С.Г., Нагиб Х.Э., Парк CB, Аталла Н. (2014) Влияние смесей биополимеров на физические и акустические свойства пен биокомпозитов.J Polym Sci Part B-Polym Phys 52 (15): 1002–1013
Google Scholar
Zhang W, Chen B, Zhao H, Yu P, Fu D, Wen J, Peng X (2013) Обработка и определение характеристик вспененного поли (молочной кислоты) / поли (этиленгликоля) каркаса для тканей периодического действия вспененного поли (молочной кислоты) / поли (этиленгликоля) в сверхкритическом CO2 инженерное приложение. J Appl Polym Sci 130 (5): 3066–3073
CAS Google Scholar
Stoclet G, Seguela R, Lefebvre JM (2011) Морфология, термическое поведение и механические свойства бинарных смесей совместимых полимеров биологического происхождения: полилактид / полиамид 11.Полимер 52 (6): 1417–1425
CAS Google Scholar
Zhao J, Zhao Q, Wang C, Guo B, Park CB, Wang G (2017) Полипропиленовые пенопласты с высокой теплоизоляцией и прочностью на сжатие, изготовленные методом литья под давлением пены под высоким давлением и открывания формы нано-фибриллярных композитов. Mater Des 131: 1–11
CAS Google Scholar
Kuang T, Li K, Chen B, Peng X (2017) Нанофибриллярные биокомпозиты in situ на основе поли (пропиленкарбоната) с улучшенной смешиваемостью, динамическими механическими свойствами, реологическими свойствами и способностью к пенообразованию при экструзии.Compos B Eng 123: 112–123
CAS Google Scholar
Кузманович М., Дельва Л., Кардон Л., Рагаерт К. (2016) Влияние температуры литья под давлением на морфологию и механические свойства смесей ПП / ПЭТ и микрофибриллярных композитов. Полимеры 8: 355
Google Scholar
Kakroodi AR, Kazemi Y, Nofar M, Park CB (2017) Изготовление поли (молочной кислоты) для упаковочных приложений путем производства микроволоконных композитных пленок на полностью биологической основе.Chem Eng J 308: 772–782
CAS Google Scholar
Kakroodi AR, Kazemi Y, Ding W, Ameli A, Park CB (2015) Микрофибриллярные композиты in situ на основе полимолочной кислоты с улучшенной кинетикой кристаллизации. Mech Prop, Rheol Behav Foam Abil, Биомакромолекулы 16 (12): 3925–3935
CAS Google Scholar
Kakroodi AR, Kazemi Y, Rodrigue D, Park CB (2018) Простое производство биоразлагаемых нанофибриллярных композитов PCL / PLA in situ с беспрецедентной совместимостью между компонентами смеси.Chem Eng J 351: 976–984
CAS Google Scholar
Sun X, Turng L-S (2014) Новые подходы к вспениванию при литье под давлением с использованием газовых гранул с N-2, CO2 и N-2 + CO2 в качестве вспенивающих агентов. Polym Eng Sci 54 (4): 899–913
CAS Google Scholar
Джахани Д., Амели А., Санией М., Динг В., Парк С.Б., Нагиб Х.Э. (2015) Характеристика структуры, акустических свойств, теплопроводности и механических свойств вспененного поликарбоната с открытыми ячейками.Macromol Mater Eng 300 (1): 48–56
CAS Google Scholar
Хуанг А., Цзян Ю., Напивоки Б., Ми Х, Пенг Х, Турнг Л.-С (2017) Изготовление каркасов тканевой инженерии из поли (ε-капролактона) с фибриллированными и взаимосвязанными порами с использованием микроклеточного литья под давлением и выщелачивания полимеров. RSC Adv 7 (69): 43432–43444
CAS Google Scholar
Ван Л., Хикима Ю., Исихара С., Охшима М. (2017) Производство легких микропористых пен из полипропилена, полученного литьем под давлением, с использованием синергии длинноцепочечных разветвлений и агентов зародышеобразования кристаллов.Полимер 128: 119–127
CAS Google Scholar
Zhao J, Zhao Q, Wang L, Wang C, Guo B, Park CB, Wang G (2018) Разработка пен BPP с высокой теплоизоляцией и прочностью на сжатие с использованием литья под давлением пены с открытием формы с фибриллированием на месте Волокна PTFE. Eur Polymer J 98: 1–10
CAS Google Scholar
Мосанензаде С.Г., Нагиб Х.Э., Парк CB, Аталла Н. (2014) Разработка полилактидных пен с открытыми порами с бимодальной структурой для высокого акустического поглощения.J Appl Polym Sci 131 (7): 39518
Google Scholar
Wang G, Zhao G, Wang S, Zhang L, Park CB (2018) Микропористые нанокомпозиты PLA / графит, полученные литьем под давлением, с резко улучшенными механическими и электрическими свойствами для сверхэффективной защиты от электромагнитных помех. J Mater Chem C 6 (25): 6847–6859
CAS Google Scholar
Hamidinejad M, Zhao B, Zandieh A, Moghimian N, Filleter T, Park CB (2018) Улучшенные свойства защиты от электрических и электромагнитных помех композитов полимер-графеновых нанопластинок, изготовленных путем обработки сверхкритической жидкостью и физического вспенивания.Интерфейсы ACS Appl Mater 10 (36): 30752–30761
CAS Google Scholar
Lv Z, Zhao N, Wu Z, Zhu C, Li Q (2018) Изготовление новых пенопластов с открытыми ячейками из смесей поли (ε-капролактон) / поли (молочная кислота) для каркасов тканевой инженерии. Ind Eng Chem Res 57 (39): 12951–12958
CAS Google Scholar
Wang S, Wang K, Pang Y, Li Y, Wu F, Wang S, Zheng W (2016) Пенопласты из смеси полипропилена и полиолефина с открытыми ячейками, изготовленные для многоразовых маслосорбционных материалов.J Appl Polym Sci 133 (33): 43182
Google Scholar
Ghariniyat P, Leung SN (2018) Разработка теплопроводных термопластичных полиуретановых композитных пен с использованием системы наполнителей с помощью вспенивания CO2. Составная часть B-Eng 143: 9–18
CAS Google Scholar
Гуо Х., Николае А., Кумар В. (2015) Твердотельные нано-пены из поли (метилметакрилата) (ПММА).Часть II: низкотемпературное твердотельное технологическое пространство с использованием CO2 и его морфология. Полимер 70: 231–241
CAS Google Scholar
Миллер Д., Кумар В. (2011) Микроклеточные и наноячеистые твердотельные полиэфиримидные пены (PEI), использующие докритические свойства диоксида углерода II на растяжение и ударные свойства. Полимер 52 (13): 2910–2919
CAS Google Scholar
Wang G, Zhao G, Zhang L, Mu Y, Park CB (2018) Легкие и прочные наноячеистые нанокомпозитные пены PP / PTFE с бездефектной поверхностью, полученные с помощью нанофибрилляции in situ и наноячечного литья под давлением.Chem Eng J 350: 1–11
Google Scholar
Wang G, Zhao J, Mark LH, Wang G, Yu K, Wang C, Park CB, Zhao G (2017) Сверхпрочный и супер теплоизоляционный наноячеистый PMMA / TPU. Chem Eng J 325: 632–646
CAS Google Scholar
Гранквист К.Г. и др. (2013) Нанотехнологии в экоэффективном строительстве: материалы, процессы и приложения. Woodhead Publishing Limited, стр. 188–206
Antunes M, Velasco JI (2014) Многофункциональные полимерные пены с углеродными наночастицами.Prog Polym Sci 39 (3): 486–509
CAS Google Scholar
Ризви А., Чу РКМ, Парк CB (2018) Масштабируемое производство теплоизоляционных механически упругих иерархически пористых полимерных пен. Интерфейсы ACS Appl Mater 10 (44): 38410–38417
CAS Google Scholar
Lee PC, Wang J, Park CB (2006) Экструдированные пенопласты с открытыми ячейками с использованием двух полукристаллических полимеров с разными температурами кристаллизации.Industrial Eng Chem Res 45 (1): 175–181
CAS Google Scholar
Махмуд М.Б., Ансти А., Шаайеган В., Ли ПК, Парк С.Б. (2020) Повышение механических характеристик композитов на основе PA6 путем изменения их кристаллизации и реологического поведения с помощью нанофибрилл PPS, генерируемых на месте. Составная часть B: Eng 195: 108067–108077
CAS Google Scholar
Zhang X, Ding W, Zhao N, Chen J, Park CB (2018) Влияние сжатого CO2 и хлопковых волокон на кристаллизацию и пенообразование полилактида.Ind Eng Chem Res 57 (6): 2094–2104
CAS Google Scholar
Liao X, Nawaby AV, Whitfield PS (2010) Вызванная диоксидом углерода кристаллизация поли (L-молочной кислоты) и ее влияние на морфологию пены. Polym Int 59 (12): 1709–1718
CAS Google Scholar
Jiang X-L, Liu T, Xu Z-M, Zhao L, Hu G-H, Yuan W-K (2009) Влияние кристаллической структуры на вспенивание изотактического полипропилена с использованием сверхкритического диоксида углерода в качестве пенообразователя.J Supercrit Fluids 48 (2): 167–175
CAS Google Scholar
Sungsanit K, Kao N, Bhattacharya SN, Pivsaart S (2010) Физические и реологические свойства пластифицированного линейного и разветвленного PLA. Korea-Aust Rheol J 22 (3): 187–195
Google Scholar
Нофар М., Чжу В., Парк С.Б. (2012) Влияние растворенного CO2 на поведение кристаллизации линейного и разветвленного PLA.Полимер 53 (15): 3341–3353
CAS Google Scholar
Нофар М., Табатабаей А., Амели А., Парк CB (2013) Сравнение поведения полилактида при плавлении и кристаллизации под высоким давлением CO2, N-2 и He. Полимер 54 (23): 6471–6478
CAS Google Scholar
Di Y, Iannace S, Maio ED, Nicolais L (2010) Реакционно-модифицированная поли (молочная кислота): свойства и обработка пены.Macromol Mater Eng 290 (11): 1083–1090
Google Scholar
Григореску Р.М., Гиока П., Янку Л., Дэвид М.Э., Андрей Э.Р., Филипеску М.И., Ион Р.М., Вулуга З., Ангел I, Софран И.Е., Николае Калифорния, Габор А.Р., Гебояну А., Букурика И.А. (2020) Разработка термопластичных композитов на основе переработанного полипропилена и отработанных печатных плат. Управление отходами 118: 391–401
CAS Google Scholar
Xiao W, Liao X, Jiang Q, Zhang Y, Chen J, Yang Q, Li G (2018) Стратегия повышения проводимости композитных пенополистирола / графена с помощью процесса вспенивания диоксида углерода в сверхкритических условиях.J Supercrit Fluids 142: 52–63
CAS Google Scholar
Tang W, Bai J, Liao X, Xiao W, Luo Y, Yang Q, Li G (2018) Нанокомпозиты силиконового каучука, армированные углеродными нанотрубками, и пенообразование в сверхкритическом диоксиде углерода. J Supercrit Fluids 141: 78–87
CAS Google Scholar
Grätzl T, van Dijk Y, Schramm N, Kroll L (2019) Влияние лакокрасочного цеха на механические свойства термопластов, армированных непрерывными волокнами.Compos Struct 208: 557–565
Google Scholar
Фридрих К., Алмаджид А.А. (2013) Производственные аспекты современных полимерных композитов для автомобильной промышленности. Appl Compos Mater 20 (2): 107–128
CAS Google Scholar
Юань MJ, Turng LS (2005) Микроструктура и механические свойства микропористых нанокомпозитов из полиамида-6, полученных литьем под давлением. Полимер 46 (18): 7273–7292
CAS Google Scholar
Юань MJ, Turng LS (2006) Исследования микросотовых нанокомпозитов с помощью процесса литья под давлением в сверхкритическом флюиде.Plast Rubber Compos 35 (3): 129–138
CAS Google Scholar
Ma Z, Zhang G, Yang Q, Shi X, Li J, Fan X (2016) Микропористые пены композитов из поли (фениленсульфида), армированные стекловолокном, полученные с использованием сверхкритического диоксида углерода. Polym Compos 37 (8): 2527–2540
CAS Google Scholar
Lohr C, Beck B, Henning F, Weidenmann KA, Elsner P (2019) Механические свойства интегрированных многослойных структур из вспененного длинного стекловолокна из полифениленсульфида, изготовленных прямым литьем термопласта под давлением.Compos Struct 220: 371–385
Google Scholar
Roch A, Kehret L, Huber T., Henning F, Elsner P (2015) Исследования литых под давлением интегральных пен из полиамида 6, армированного стекловолокном, с использованием технологии дыхательной формы. В: Протоколы конференции AIP, т. 1664. p 110013. https://doi.org/10.1063/1.4
Roch A, Huber T, Henning F, Elsner P (2014) Пена LFT — легкий потенциал для полуструктурных компонентов за счет использования длинных -пенопласт, армированный стекловолокном.В: Alstadt V (Ed.), Proceedings of Pps-29: 29-я международная конференция по полимерам — материалы конференции, 2014 г., стр. 471–476
Schemme M (2008) LFT — состояние и перспективы развития. Reinf Plast 52 (1): 32–39
Google Scholar
Teixeira D, Giovanela M, Gonella LB, Crespo JS (2015) Влияние литья под давлением на прочность на изгиб и качество поверхности длинного полиамида, армированного стекловолокном 6.6 композитов. Mater Des 85: 695–706
CAS Google Scholar
Nejat P, Jomehzadeh F, Taheri MM, Gohari M, Abd Majid MZ (2015) Глобальный обзор потребления энергии, выбросов CO2 и политики в жилищном секторе (с обзором десяти стран с наибольшим уровнем выбросов CO2) . Renew Sustain Energy Ред. 43: 843–862
CAS Google Scholar
Gong P, Wang G, Tran M-P, Buahom P, Zhai S, Li G, Park CB (2017) Усовершенствованные бимодальные пенополистирол / многостенные нанокомпозитные пенопласты из углеродных нанотрубок для теплоизоляции.Углерод 120: 1–10
CAS Google Scholar
Cao L, Fu Q, Si Y, Ding B, Yu J (2018) Пористые материалы для звукопоглощения. Compos Commun 10: 25–35
Google Scholar
Yanpei F, Wei F, Mingqiang Z, Jiangming J, Pin F, Jingtao Y, Zhengdong F, Feng C, Tairong K (2018) Морфологическая структура, реологическое поведение, механические свойства и звукоизоляционные характеристики термопластичных резиновых композитов усилены различными неорганическими наполнителями.Полимеры 10 (3): 276
Google Scholar
Бернардо В., Лагуна-Гутьеррес Э., Лопес-Гил А., Родригес-Перес М.А. (2016) Высокоанизотропные сшитые пенопласты HDPE с контролируемым коэффициентом анизотропии: получение и определение ячеистой структуры и механических свойств. Mater Des 114: 83–91
Google Scholar
Ван Г., Ван С., Чжао Дж., Ван Г., Парк С.Б., Чжао Г. (2017) Моделирование переноса тепла через нанопористую полимерную пену: к созданию нового суперизолирующего материала.Наноразмер 9 (18): 5996–6009
CAS Google Scholar
Zhang C, Zhu B, Lee LJ (2011) Экструзионное вспенивание частиц полистирола / углерода с использованием двуокиси углерода и воды в качестве вспенивающих агентов. Полимер 52 (8): 1847–1855
CAS Google Scholar
Гонг П., Буахом П., Минь-Фуонг Т., Сани М., Парк С.Б., Поэтчке П. (2015) Теплопередача в пенопласте из микропористого полистирола / многослойных углеродных нанотрубок.Углерод 93: 819–829
CAS Google Scholar
Феркл П., Покорный Р., Косек Дж. (2014) Многофазный подход к сопряженной теплопроводности-излучению теплопередачи в реконструированных полимерных пенах. Int J Therm Sci 83: 68–79
CAS Google Scholar
Yokoyama H, Sugiyama K (2005) Наноцеллюлярные структуры в блок-сополимерах с CO2-фильными блоками с использованием CO2 в качестве вспенивающего агента: переход от микро- к наноячечным структурам с температурой разгерметизации.Макромолекулы 38 (25): 10516–10522
CAS Google Scholar
Otsuka T, Taki K, Ohshima M (2008) Наноячечные пены из смесей полимеров ПС / ПММА. Macromol Mater Eng 293 (1): 78–82
CAS Google Scholar
Costeux S, Zhu L (2013) Термопластичные нано-пены низкой плотности, образованные наночастицами. Полимер 54 (11): 2785–2795
CAS Google Scholar
Gong P, Zhai S, Lee R, Zhao C, Buahom P, Li G, Park CB (2018) Экологически чистые теплоизоляционные пены на основе полимолочной кислоты, продуваемые сверхкритическим CO2.Ind Eng Chem Res 57 (15): 5464–5471
CAS Google Scholar
Wang G, Wang L, Mark LH, Shaayegan V, Wang G, Li H, Zhao G, Park CB (2018) Сверхнизкопороговые и легкие биоразлагаемые пористые PLA / MWCNT с изолированными проводящими сетями для высокоэффективной термической обработки. изоляция и экранирование от электромагнитных помех. Интерфейсы ACS Appl Mater 10 (1): 1195–1203
CAS Google Scholar
Ритима Б., Супракас Р., Ануп Г. (2018) Развитие микроструктуры и его влияние на свойства смесей стирол-этилен-бутилен-стирол / полистирол.Полимеры 10 (4): 400
Google Scholar
Bujoreanu C, Nedeff F, Benchea M, Agop M (2017) Экспериментальные и теоретические соображения относительно характеристик звукопоглощения отработанных материалов, включая влияние опорных пластин. Appl Acoust 119: 88–93
Google Scholar
Spörrer ANJ, Altstädt V (2007) Контроль морфологии конструкционных пенопластов, полученных литьем под давлением, с помощью конструкции пресс-формы и параметров обработки.J Cell Plast 43 (4–5): 313–330
Google Scholar
Fei Y, Fang W, Zhong M, Jin J, Fan P, Yang J, Fei Z, Xu L, Chen F (2019) Экструзионное вспенивание легких пенополистирольных композитных пен с регулируемой ячеистой структурой для звукопоглощения. Полимеры 11 (1): 106
Google Scholar
Wang G, Zhao G, Dong G, Mu Y, Park CB, Wang G (2018) Легкие, сверхэластичные и тепло-звукоизоляционные пенополиэтиленовые полиэтиленгликоля на биологической основе, изготовленные методом литья под давлением пены под высоким давлением с пресс-форма.Eur Polymer J 103: 68–79
CAS Google Scholar
Hamzany Y, Feinmesser R, Shpitzer T, Mizrachi A, Hilly O, Hod R, Bahar G, Otradnov I, Gavish M, Nagler RM (2013) Является ли человеческая слюна индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье использования мобильных устройств? телефоны? Антиоксидный окислительно-восстановительный сигнал 18 (6): 622–627
CAS Google Scholar
Ameli A, Nofar M, Park CB, Pötschke P, Rizvi G (2014) Нано / микросотовые структуры полипропилен / углеродные нанотрубки с высокой диэлектрической проницаемостью, низкими диэлектрическими потерями и низким порогом перколяции.Углерод 71: 206–217
CAS Google Scholar
Ким Х., Абдала А.А., Макоско К.В. (2010) Графен / полимерные нанокомпозиты. Макромолекулы 43 (16): 6515–6530
CAS Google Scholar
Chen J, Cui X, Zhu Y, Jiang W, Sui K (2017) Дизайн превосходного проводящего полимерного композита с точным контролем углеродных нанотрубок на границе сопонепрерывной полимерной смеси посредством баланса пи-пи взаимодействия и диполь-дипольные взаимодействия.Углерод 114: 441–448
CAS Google Scholar
Gu J, Liang C, Zhao X, Gan B, Qiu H, Guo Y, Yang X, Zhang Q, Wang D-Y (2017) Эпоксидные нанокомпозиты с высокой теплопроводностью и огнестойкостью с пониженной воспламеняемостью и отличной электропроводностью. Compos Sci Technol 139: 83–89
CAS Google Scholar
Спитальский З., Тасис Д., Папагелис К., Галиотис С. (2010) Композиты углеродные нанотрубки-полимер: химия, обработка, механические и электрические свойства.Prog Polym Sci 35 (3): 357–401
CAS Google Scholar
Yan DX, Pang H, Xu L, Bao Y, Ren PG, Lei J, Li ZM (2014) Экранирование от электромагнитных помех сегрегированного полимерного композита со сверхнизкой загрузкой термически восстановленного оксида графена in situ. Нанотехнологии 25 (14): 145705
Google Scholar
Минь-Фуонг Т., Детремблер С., Александр М., Джером С., Томассин Дж.М. (2013) Влияние морфологии пены многослойных углеродных нанотрубок / нанокомпозитов полиметилметакрилат на электрическую проводимость.Полимер 54 (13): 3261–3270
Google Scholar
Zhang H-B, Yan Q, Zheng W-G, He Z, Yu Z-Z (2011) Прочные графен-полимерные микросотовые пены для защиты от электромагнитных помех. Интерфейсы ACS Appl Mater 3 (3): 918–924
CAS Google Scholar
Ameli A, Kazemi Y, Wang S, Park CB, Poetschke P (2017) Взаимосвязь между технологическим процессом, микроструктурой и электропроводностью в пенопластах из полипропилена и углеродных нанотрубок, полученных литьем под давлением.Compos Part a-Appl Sci Manuf 96: 28–36
CAS Google Scholar
Hamidinejad SM, Chu RKM, Zhao B, Park CB, Filleter T (2018) Повышенная теплопроводность нанокомпозитов из графеновых нанопластинок и полимеров, полученных с помощью сверхкритического флюидного отслаивания на месте. Интерфейсы ACS Appl Mater 10 (1): 1225–1236
CAS Google Scholar
Джин И, Ся Н., Герхардт Р.А. (2016) Улучшенные диэлектрические свойства композитов с полимерной матрицей с гибридными наполнителями BaTiO3 и MWCNT с использованием простого разделения фаз.Nano Energy 30: 407–416
CAS Google Scholar
Potts JR, Dreyer DR, Bielawski CW, Ruoff RS (2011) Полимерные нанокомпозиты на основе графена. Полимер 52 (1): 5–25
CAS Google Scholar
Ameli A, Jung PU, Park CB (2013) Электропроводность в сквозной плоскости композитных пен из полипропилена и углеродного волокна, полученных литьем под давлением. Compos Sci Technol 76: 37–44
CAS Google Scholar
Какрооди А.Р., Каземи Ю., Родриг Д. (2015) Влияние проводящих частиц на механические, электрические и термические свойства малеинированного полиэтилена.Polym Adv Technol 26 (4): 362–368
Google Scholar
Амели А., Арджманд М., Поэтчке П., Краузе Б., Сундарарай У. (2016) Влияние катализатора синтеза и температуры на широкополосные диэлектрические свойства нанокомпозитов из углеродных нанотрубок / поливинилиденфторида, легированных азотом. Углерод 106: 260–278
CAS Google Scholar
Антунес М., Мударра М., Игнасио Веласко Дж. (2011) Широкополосная электропроводность пенополипропилена, армированного углеродным нановолокном.Углерод 49 (2): 708–717
CAS Google Scholar
Monnereau L, Urbanczyk L, Thomassin J-M, Pardoen T, Bailly C, Huynen I, Jerome C, Detrembleur C (2015) Градиентное вспенивание нанокомпозитов на основе поликарбоната / углеродных нанотрубок со сверхкритическими характеристиками защиты от диоксида углерода и их защитой от электромагнитных помех. Полимер 59: 117–123
CAS Google Scholar
Lan Y, Liu H, Cao X, Zhao S, Dai K, Yan X, Zheng G, Liu C, Shen C, Guo Z (2016) Электропроводящие термопластичные нанокомпозиты полиуретан / полипропилен с избирательно распределенным графеном.Полимер 97: 11–19
CAS Google Scholar
Yan X, Gu J, Zheng G, Guo J, Galaska AM, Yu J, Khan MA, Sun L, Young DP, Zhang Q, Wei S, Guo Z (2016) Низконагруженные углеродные нанотрубки индуцировали высокую электрическую проводимость и гигантское магнитосопротивление в сополимерах этилена и 1-октена. Полимер 103: 315–327
CAS Google Scholar
Laird ED, Li CY (2013) Контроль структуры и морфологии в нанокомпозитах кристаллический полимер-углеродные нанотрубки.Макромолекулы 46 (8): 2877–2891
CAS Google Scholar
Quan H, Zhang S-J, Qiao J-L, Zhang L-Y (2012) Электрические свойства и кристаллизация стереокомплекса поли (молочная кислота), заполненного углеродными нанотрубками. Полимер 53 (20): 4547–4552
CAS Google Scholar
Каземи Ю., Какрооди А.Р., Ван С., Амели А., Филетер Т., Поэтчке П., Парк CB (2017) Образование и разрушение проводящей сети в композитах полипропилен / углеродные нанотрубки посредством контроля кристаллов с помощью сверхкритического диоксида углерода.Полимер 129: 179–188
CAS Google Scholar
Ланнатти Дж., Ренекер Д., Ма Т., Томаско Д., Фарсон Д. (2007) Электропрядение для каркасов тканевой инженерии. Mater Sci Eng C 27 (3): 504–509
CAS Google Scholar
Mi H-Y, Salick MR, Jing X, Jacques BR, Crone WC, Peng X-F, Turng L-S (2013) Характеристика каркасов тканевой инженерии из термопластичного полиуретана / полимолочной кислоты (TPU / PLA), изготовленных методом микроклеточного литья под давлением.Mater Sci Eng C-Mater Biological Appl 33 (8): 4767–4776
CAS Google Scholar
Scaffaro R, Lopresti F, Botta L, Rigogliuso S, Ghersi G (2016) Интеграция PCL и PLA в монолитный пористый каркас для инженерии интерфейсных тканей. J Mech Behav Biomed Mater 63: 303–313
CAS Google Scholar
Patra S, Remy M, Ray AR, Brouillaud B, Amedee J, Gupta B, Bordenave L (2013) Новый путь к поликапролактоновому каркасу для инженерии сосудистой ткани.J Biomater Tissue Eng 3 (3): 289–299
CAS Google Scholar
Бонфилд В. (2006) Разработка пористых каркасов для тканевой инженерии. Филос Транс 364 (1838): 227
CAS Google Scholar
Гейгер М., Ли Р.Х., Фрисс В. (2003) Коллагеновые губки для регенерации костей с помощью rhBMP-2. Adv Drug Deliv Rev 55 (12): 1613–1629
CAS Google Scholar
Li C, Wang L, Yang Z, Kim G, Chen H, Ge Z (2012) Вязкоупругий модифицированный хитозаном трехмерный пористый каркас из поли (L-лактид-ко-эпсилон-капролактон) для хрящевой ткани инженерное дело.J Biomater Sci-Polym Ed 23 (1–4): 405–424
Google Scholar
Сайни П., Арора М., Кумар MNVR (2016) Смеси поли (молочной кислоты) в биомедицинских приложениях. Adv Drug Deliv Rev 107: 47–59
CAS Google Scholar
Mi H-Y, Jing X, Turng L.-S, Peng X-F (2014) Микропористое литье под давлением и выщелачивание твердых частиц каркасов из термопластичного полиуретана (TPU).В: V. Alstadt (Ed.), Proceedings of Pps-29: 29-я Международная конференция по полимерам — материалы конференции 2014, vol 1593. p. 392–396
Scaffaro R, Lopresti F, Botta L, Maio A (2016) Механическое поведение пористых слоистых функциональных композитов полимолочная кислота / поликапролактон. Составная часть B-Eng 98: 70–77
CAS Google Scholar
Kramschuster A, Turng L-S (2010) Процесс литья под давлением для производства высокопористых и взаимосвязанных биоразлагаемых полимерных матриц для использования в качестве каркасов тканевой инженерии.J Biomed Mater Res Part B-Appl Biomater 92B (2): 366–376
CAS Google Scholar
Мерфи С.В., Атала А (2014) Трехмерная биопечать тканей и органов. Nat Biotechnol 32 (8): 773–785
CAS Google Scholar
Hua-Mo Y, Jing Q, Jin Z, Zai-Fu L, Jian-Shu L, Jia-Zhuang X, Zhong-Ming L (2016) Инженерные каркасы из пористого поли (молочной кислоты) с высокими механическими характеристиками с помощью метода твердофазной экструзии / выщелачивания порогенов.Полимеры 8 (6): 213
Google Scholar
Cui Z, Nelson B, Peng Y, Li K, Pilla S, Li WJ, Turng LS, Shen C (2012) Изготовление и определение характеристик формованных под давлением поли (эпсилон-капролактон) и поли (эпсилон-капролактон) / гидроксиапатитовые каркасы для тканевой инженерии. Mater Sci Eng C-Mater Biol Appl 32 (6): 1674–1681
CAS Google Scholar
Аллаф Р.М., Риверо И.В., Абиди Н., Иванов И.Н. (2013) Пористые поли (эпсилон-капролактон) каркасы для регенерации несущей ткани: изготовление и характеристика без использования растворителей.J Biomed Mater Res Part B-Appl Biomater 101B (6): 1050–1060
CAS Google Scholar
Reignier JL, Huneault MA (2006) Получение взаимосвязанных пористых каркасов из поли (5-капролактона) путем сочетания выщелачивания частиц полимера и солей. Полимер 47 (13): 4703–4717
CAS Google Scholar
Ван Х, Салик М.Р., Гао Й, Цзян Дж, Ли Х, Лю Ф, Корди Т, Ли Q, Турнг Л-С (2018) Связанные между собой пористые каркасы для тканевой инженерии из поли (-капролактона), изготовленные методом микроклеточного литья под давлением.J Cell Plast 54 (2): 379–397
CAS Google Scholar
Li H, Zhong J, Meng J, Xian G (2013) Эффективность армирования углеродных нанотрубок / полимерных нанокомпозитов с памятью формы. Составная часть B-Eng 44 (1): 508–516
CAS Google Scholar
Li ZM, Li LB, Shen KZ, Wei Y, Rui H, Yang MB (2010) Транскристаллическая морфология микроволоконной смеси поли (этилентерефталат) / поли (пропилен) in situ, полученной методом горячего вытягивания с экструзией с щелью -процесс тушения.Macromol Rapid Commun 25 (4): 553–558
Google Scholar
Аль-Маджед А.А., Адебайо А.Р., Хоссейн М.Э. (2012) Устойчивый подход к борьбе с разливами нефти. J Environ Manag 113: 213–227
Google Scholar
Carmody O, Frost R, Xi Y, Kokot S (2007) Адсорбция углеводородов на органоглинах — последствия для ликвидации разливов нефти. J Colloid Interface Sci 305 (1): 17–24
CAS Google Scholar
Cao S, Dong T, Xu G, Wang F (2018) Циклическое фильтрующее действие структурированного волокна рогозаголовка для удаления масел из сточных вод.Environ Technol 39 (14): 1833–1840
CAS Google Scholar
Annunciado TR, Sydenstricker THD, Amico SC (2005) Экспериментальное исследование различных растительных волокон в качестве сорбирующих материалов для разливов нефти. Mar Pollut Bull 50 (11): 1340–1346
CAS Google Scholar
Husseien M, Amer AA, El-Maghraby A, Taha NA (2009) Возможность применения ячменной соломы при ликвидации разливов нефти.Int J Environ Sci Technol 6 (1): 123–130
CAS Google Scholar
Wang X, Pan Y, Liu X, Liu H, Li N, Liu C, Schubert DW, Shen C (2019) Легкое изготовление супергидрофобной и экологически чистой поли (молочной кислоты) пены для разделения масла и воды через пилинг кожи. Интерфейсы ACS Appl Mater 11 (15): 14362–14367
CAS Google Scholar
Куанг Дж., Лю Л., Гао Й, Чжоу Д., Чен З, Хан Б., Чжан З. (2013) Иерархически структурированная пена графена и ее потенциал в качестве крупномасштабного тензометрического датчика.Наноразмер 5 (24): 12171–12177
CAS Google Scholar
Roberts AD, Wang S, Li X, Zhang H (2014) Иерархические пористые углеродные монолиты, богатые азотом, с помощью ледового моделирования: высокая емкость и высокая производительность в качестве анодных материалов литий-ионных аккумуляторов. J Mater Chem A 2 (42): 17787–17796
CAS Google Scholar
Лю И, Хуанг Дж, Гао Ц, Чжан Л., Чен М., Сюй Х, Гао Дж, Пан С., Ян Н., Лю И (2015) Биоразлагаемые пористые монолиты на основе полимолочной кислоты в качестве эффективных сорбентов нефти.Compos Sci Technol 118: 9–15
CAS Google Scholar
Ruan C, Ai K, Li X, Lu L (2014) Супергидрофобная губка с превосходной впитывающей способностью и огнестойкостью. Angew Chem Int Ed Engl 53 (22): 5556–5560
CAS Google Scholar
Mi H-Y, Jing X, Huang H-X, Turng L-S (2017) Контроль сверхсмачиваемости с помощью микроструктуры и манипулирования поверхностной энергией на трехмерных подложках для универсального гравитационного разделения масла и воды.Интерфейсы приложения ACS Mater 9 (43): 37529–37535
CAS Google Scholar
Sun S, Zhu L, Liu X, Wu L, Dai K, Liu C, Shen C, Guo X, Zheng G, Guo Z (2018) Супергидрофобная мембрана для шашлыка с самоочисткой и маслом / водой разделительные свойства. Acs Sustain Chem Eng 6 (8): 9866–9875
CAS Google Scholar
Wang J-C, Lou H, Cui Z-H, Hou Y, Li Y, Zhang Y, Jiang K, Shi W, Qu L (2019) Изготовление пористых мембран из полиакриламида / полистирольных волокон для эффективного разделения нефти и воды.Сен Purif Technol 222: 278–283
CAS Google Scholar
Wang Y, Wang B, Wang J, Ren Y, Xuan C, Liu C, Shen C (2018) Супергидрофобные и суперолеофильные пористые восстановленные монолиты оксида графена / поликарбоната для высокоэффективного разделения масла и воды. J Hazard Mater 344: 849–856
CAS Google Scholar
Ризви А., Чу РКМ, Ли Дж. Х., Парк CB (2014) Супергидрофобные и олеофильные пены с открытыми ячейками из фибриллярных смесей полипропилена и политетрафторэтилена.Интерфейсы приложения ACS Mater 6 (23): 21131–21140
CAS Google Scholar
Yin G, Zhao D, Zhang L, Ren Y, Ji S, Tang H, Zhou Z, Li Q (2016) Высокопористые 3D PLLA-материалы, состоящие из нанолистов, волокнистых нанолистов или нановолоконных сетей: подготовка и Возможное применение при разделении нефти и воды. Chem Eng J 302: 1–11
CAS Google Scholar
Zeng X, Qian L, Yuan X, Zhou C, Li Z, Cheng J, Xu S, Wang S, Pi P, Wen X (2017) Вдохновленный жуками-стенокарами: от сбора воды до высокоэффективной воды сепарация эмульсии в масле.САУ Нано 11 (1): 760
CAS Google Scholar
Huang P, Wu F, Shen B, Ma X, Zhao Y, Wu M, Wang J, Liu Z, Luo H, Zheng W (2019) Легкие полипропиленовые пены на основе биологических материалов с настраиваемой иерархической трубчатой пористой структурой и его применение для разделения масла и воды. Chem Eng J 370: 1322–1330
CAS Google Scholar
Wu Q, Hu J (2016) Термоэлектрические композиты на основе полиуретана на водной основе и потенциал их применения в носимых термоэлектрических тканях.Составная часть B-Eng 107: 59–66
CAS Google Scholar
Lee KS, Shim J, Park M, Kim HY, Son DI (2017) Прозрачный текстиль из нановолокна с интеркалированными светодиодами QD ZnO @ графена для носимой электроники. Составная часть B-Eng 130: 70–75
CAS Google Scholar
Хан М.О., Леунг С.Н., Чан Э., Нагиб Х.Э., Доусон Ф., Адинкра В. (2013) Влияние микрочастиц и наноразмерных углеродных наполнителей на тепловые и электрические свойства композитов на основе полифениленсульфида.Polym Eng Sci 53 (11): 2398–2406
CAS Google Scholar
Thi My Linh D, Kim C-Y, Zhang Y, Yang J-F, Masaki T, Yoon D-H (2017) Повышенная теплопроводность полимерных композитов за счет гибридных наполнителей из анизотропных усов нитрида алюминия и изотропных сфер. Составная часть B-Eng 114: 237–246
Google Scholar
Wei X, Cao X, Wang Y, Zheng G, Dai K, Liu C, Shen C (2017) Углеродные нанотрубки с проводящей структурой в елочку / пористый термопластический полиуретан, настроенный на эпоксидную смолу для высокоэффективного гибкого пьезорезистивного датчика.Compos Sci Technol 149: 166–177
CAS Google Scholar
Ding H, Guo Y, Leung SN (2016) Разработка композитов с теплопроводной полимерной матрицей путем вспенивания гексагонального нитрида бора микронного и субмикронного масштаба. J Appl Polym Sci 11 (1): 106
Google Scholar
Леунг С.Н., Хан М.О., Чан Э., Нагиб Х.Э., Доусон Ф., Адинкра В., Лакатос-Хейворд Л. (2013) Синергетические эффекты гибридных наполнителей при разработке теплопроводящих композитов полифениленсульфида.J Appl Polym Sci 127 (5): 3293–3301
CAS Google Scholar
Гонг X, Го Ц., Сюань С., Лю Т., Цзун Л., Пэн С. (2012) Колебательные нормальные силы магнитореологических жидкостей. Soft Matter 8 (19): 5256–5261
CAS Google Scholar
Юань Ф, Цзяо В., Ян Ф, Лю В., Сюй З., Ван Р. (2017) Модификация поверхности и магнитное выравнивание нанолистов гексагонального нитрида бора для композитов с высокой теплопроводностью.RSC Adv 7 (69): 43380–43389
CAS Google Scholar
Chung J-Y, Lee J-G, Baek Y-K, Shin P-W, Kim Y-K (2018) Повышение теплопроводности полимерных композитов, индуцированное магнитным полем, за счет линейной кластеризации сферических частиц. Составная часть B-Eng 136: 215–221
CAS Google Scholar
Guo C, Gong X, Xuan S, Zong L, Peng C (2012) Нормальные силы магнитореологических жидкостей при колебательном сдвиге.J Magn Magn Mater 324 (6): 1218–1224
CAS Google Scholar
Oguro T, Endo H, Kawai M, Mitsumata T (2017) Магнитно-регулируемое свойство отскока для регулируемых эластичных устройств из магнитного эластомера и пенополиуретана. Mater Res Express 4 (12): 126104–126111
Google Scholar
Sorrentino L, Aurilia M, Forte G, Iannace S (2008) Композитные полимерные пены, полученные с использованием магнитного поля.Adv Sci Technol 54: 123–126
CAS Google Scholar
Volpe V, D’Auria M, Sorrentino L, Davino D, Pantani R (2018) Магнитно-механическое поведение композитных пенопластов с частицами эластомерного карбонильного железа, полученных методом литья под давлением. J Magn Magn Mater 466: 44–54
CAS Google Scholar
Chan BQ, Low ZW, Heng SJ, Chan SY, Owh C, Loh XJ (2016) Последние достижения в области мягких материалов с памятью формы для биомедицинских приложений.Интерфейсы ACS Appl Mater 8 (16): 10070–10087
CAS Google Scholar
Serrano MC, Ameer GA (2012) Недавние исследования биомедицинских приложений полимеров с памятью формы. Macromol Biosci 12 (9): 1156–1171
CAS Google Scholar
Лю И, Ду Х, Лю Л., Ленг Дж. (2014) Полимеры с памятью формы и их композиты в аэрокосмической промышленности: обзор.Smart Mater Struct 23 (2): 023001–023022
CAS Google Scholar
Бармуз М., Бехравеш А.Х. (2019) Роль процесса вспенивания на свойствах памяти формы био-нанокомпозитов полимолочная кислота-термопласт полиуретан-наноцеллюлоза. J Mech Behav Biomed Mater 91: 266–277
CAS Google Scholar
Керамати М., Гасеми И., Карраби М., Азизи Х., Сабзи М. (2016) Включение нанопластинок графена с модифицированной поверхностью для разработки нанокомпозита PLA с памятью формы.Fibers Polym 17 (7): 1062–1068
CAS Google Scholar
Бармуз М., Бехравеш А.Х. (2017) Поведение с памятью формы в би нанокомпозитах из PLA / TPU-целлюлозы с цилиндрической оболочкой из нановолокна: аналитическая и экспериментальная оценка. Compos Part a-Appl Sci Manuf 101: 160–172
CAS Google Scholar
Ji G, Zhai W, Lin D, Ren Q, Zheng W, Jung DW (2013) Микроклеточное вспенивание нанокомпозитов Poly (молочная кислота) / диоксид кремния в сжатом CO2: критическое влияние размера кристаллитов на морфологию ячеек и пену расширение.Ind Eng Chem Res 52 (19): 6390–6398
CAS Google Scholar
(PDF) Последние тенденции вспенивания при переработке полимеров: обзор
Полимеры 2019, 11, 953 18 из 24
5. Li, M .; Qiu, J .; Xing, H .; Fan, D .; Wang, S .; Li, S .; Цзян, З .; Tang, T. Охлаждение адсорбированной воды на месте до
контролирует ячеистую структуру полипропиленовой композитной пены во время процесса вспенивания партии CO2. Полимер
2018, 155, 116–128.
6. Tromm, M .; Shaayegan, V .; Wang, C .; Heim, H.P .; Park, C.B. Исследование явления заполнения формы
при литье под высоким давлением пенопласта и его влияния на ячеистую структуру вспененных пен. Полимер
2019, 160, 43–52.
7. Lu, P .; Guo, M .; Ян, Й .; Wu, M. Шаблон эмульсии пикеринга, стабилизированной наноцеллюлозой, для термореактивных пен
AESO нанокомпозитных пен. Полимеры 2018, 10, 1111.
8. Пинто, Дж .; Морселли, Д.; Бернардо, В .; Notario, B .; Fragouli, D .; Rodriguez-Perez, M.A .; Athanassiou, A.
Нанопористые пены PMMA с заданным размером пор, полученные локализованным синтезом
наночастиц in situ и вспениванием CO2. Полимер 2017, 124, 176–185.
9. Gong, W .; Fu, H .; Zhang, C .; Группа.; Инь, X .; Привет.; Он, Л .; Пей, X. Исследование качества вспенивания и ударных свойств пенополипропиленовых композитов. Полимеры 2018, 10, 1375.
10. Zhou, D .; Сюн, Ю.; Юань, H .; Luo, G .; Zhang, J .; Shen, Q .; Чжан, Л. Синтез и поведение при сжатии
микропористой пены ПММА с многослойной структурой ячеек. Compos. Часть B англ. 2019, 165, 272–278.
11. Wang, G .; Zhao, G .; Zhang, L .; Mu, Y .; Park, C.B. Легкие и прочные наноячеистые пенопласты PP / PTFE
с бездефектной поверхностью, полученные с помощью нанофибрилляции in situ и нанопористого литья под давлением
. Chem. Англ. J. 2018, 350, 1–11.
12.Pérez-Tamarit, S .; Solórzano, E .; Hilger, A .; Manke, I .; Родригес-Перес, М.А.Многоасштабный томографический анализ
полимерных пен: подробное исследование ячеистой структуры. Евро. Polym. J. 2018, 109, 169–178.
13. Gerges, I .; Tamplenizza, M .; Мартелло, Ф .; Recordati, C .; Martelli, C .; Оттобрини, L .; Tamplenizza, M .;
Guelcher, S.A .; Tocchio, A .; Lenardi, C. Изучение потенциала мягкой пены на основе полиуретана в качестве бесклеточной основы
для регенерации мягких тканей.Acta Biomater. 2018, 73, 141–153.
14. Paciorek-Sadowska, J .; Борович, М .; Czupryński, B .; Исбрандт, М. Влияние полиола
на основе масла примулы вечерней на свойства жестких пенополиуретан-полиизоцианурат для теплоизоляции. Полимеры
2018, 10, 1334.
15. Ma, X .; Вт, Р .; Cheng, X .; Zhu, S .; Ma, J .; Фанг, Т. Экспериментальное исследование термического поведения изоляционного материала
из жесткого полиуретана в параллельных, симметричных и смежных конструкциях фасадов зданий.Полимеры
2018, 10, 1104.
16. Hou, J .; Zhao, G .; Wang, G .; Zhang, L .; Dong, G .; Ли Б. Линейные полипропиленовые пены сверхвысокого расширения
, полученные в полурасплавленном состоянии в сверхкритическом СО2. J. Supercrit. Жидкости 2019, 145, 140–150.
17. Wang, G .; Zhao, G .; Dong, G .; Mu, Y .; Park, C.B. Легкий и прочный микропористый нанокомпозит, полученный литьем под давлением
ПП / тальк. Compos. Sci. Technol. 2018, 168, 38–46.
18. Mao, H .; Он, Б.; Guo, W .; Hua, L .; Янг, Q. Влияние содержания нано-CaCO3 на кристаллизацию, механические свойства
и структуру ячеек нанокомпозитов ПП при литье под давлением микросотов. Полимеры 2018, 10,
1160.
19. Li, J .; Чжан, А .; Zhang, S .; Gao, Q .; Zhang, W .; Li, J. Жесткая фенольная пена на основе танинов из лиственницы с высокой прочностью на сжатие
, низкой хрупкостью и низкой теплопроводностью, усиленная пробковым порошком. Compos. Часть
B Eng. 2019, 156, 368–377.
20. Wang, G .; Лю, X .; Zhang, J .; Sui, W .; Jang, J .; Si, C. Деполимеризация и активация лигнина в одной емкости с помощью твердого кислотного каталитического фенолирования
для получения легкой фенольной пены. Ind. Crop. Prod. 2018, 124, 216–225.
21. Ge, T .; Tang, K .; Yu, Y .; Тан, X. Получение и свойства 3-пентадецилфенола, модифицированного in situ пенящейся фенольной смолы
. Полимеры 2018, 10, 1124.
22. Ma, Y .; Гонг, X .; Liao, C .; Гэн, X .; Ван, К.; Чу, Ф. Получение и характеристика модифицированной этилцеллюлозы DOPO-ITA
и ее применение в фенольных пенах. Полимеры 2018, 10, 1049.
23. Yang, J .; Ye, Y .; Li, X .; Lü, X .; Чен, Р. Гибкий, проводящий и очень чувствительный к давлению пенополиимид графен-
для применения в датчиках давления. Compos. Sci. Technol. 2018, 164, 187–194.
24. Ramya, G .; Crittenden, B .; Smith, M .; Camus, O .; Chew, Y.M.J .; Перера, С. Синтез новых регенерируемых
13X цеолитно-полиимидных адсорбирующих пен.Chem. Англ. J. 2019, 361, 736–750.
25. Sun, G .; Wang, W .; Zhang, C .; Liu, L .; Wei, H .; Хан, С. Изготовление полиимидной пены на основе изоцианата по методу
после прививки. J. Appl. Polym. Sci. 2017, 134, 44240.
26. Li, J .; Zhang, G .; Li, J .; Zhou, L .; Jing, Z .; Ма, З. Получение и свойства пенопластов полиимид / рубленый углерод
. Polym. Adv. Technol. 2017, 28, 28–34.
Мини-обзор: обзор методов производства интеллектуальной магнитной полимерной пены
Основные моменты
- •
Два основных метода изготовления, используемых для изготовления магнитореологической (MR) пены, подразделяются на категории ex-situ и in-situ.
- •
Метод ex-situ и in-situ внес свой вклад в различные виды классификации MR пен, таких как MR пена, MR эластомерная пена и in-situ MR пена.
- •
Метод изготовления на месте достигается путем смешивания магнитных частиц с адсорбирующей матричной средой, тогда как изготовление на месте достигается за счет встраивания пены в смесь магнитных частиц и суспензионной среды, такой как жидкость. , эластомер или пластомер.
Реферат
В течение последних двух десятилетий глубокие исследования интеллектуальной магнитной полимерной пены, известной как магнитореологическая (MR) пена, привлекли внимание исследователей и побудили их разработать широкий спектр технологий и их широкое развитие. упомянутый полимерный вспененный материал в нескольких потенциальных областях, таких как машиностроение и технология материалов. Пену MR можно идентифицировать как один из материалов MR, состоящий из магнитных частиц и пористой абсорбирующей матрицы с реологическими свойствами, которые можно регулировать непрерывно, быстро и обратимо с помощью внешнего магнитного поля.В частности, очень важно выделить типы методов изготовления пенопласта MR, поскольку это будет важным параметром, который повлияет на проектируемые и конечные свойства пенопласта MR. Другими словами, основные классификации и свойства пены MR сильно зависят от используемых методов изготовления, таких как ex situ и in situ. Жидкая пена MR, пена эластомера MR, пена пластомера MR и пена MR in situ — это разновидности пены MR, которые можно классифицировать соответственно на основе различных типов методов изготовления.Кроме того, компоненты MR пены, такие как магнитные частицы и матрица абсорбирующей пены, полностью оцениваются, чтобы дать исследователям четкое руководство по выбору и использованию подходящих основных компонентов для разработки MR пены. В этом обзоре основное внимание уделяется изготовлению пены MR, классификации и потенциальные области применения также были пересмотрены, чтобы повысить практическую практичность этого материала.
Ключевые слова
Абсорбирующие матрицы
Изготовление
Ex situ
In situ
Магнитореологическая пена
Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)
Полный текст© 2021 Elsevier B.V. Все права защищены.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Обзор Purple Mattress: единственный в своем роде матрас для всех положений сна
То, что выглядит как еще один поролоновый матрас, на самом деле является чем-то более необычным, благодаря специальной гелевой сетке прямо под чехлом.
Двор снаМатрас Purple — это то, что произошло, когда два брата решили переосмыслить, каким может быть матрас и на что он похож. Они создали особый эластичный и сверхпрочный материал, аналогичный тому, что вы найдете в лямках рюкзака Jansport. В этом обзоре матраса Purple я сосредотачиваюсь на основных причинах, по которым вы должны или не должны покупать его, исходя из точки зрения вашего среднего спящего (который, кстати, испытал буквально сотни кроватей за свою жизнь).Продолжайте читать, чтобы узнать, о чем идет речь, когда речь идет о матрасе Purple.
Первые впечатления
Как
- Чрезвычайно воздухопроницаемый благодаря дизайну сетки Purple
- Достаточно мягкий, чтобы снимать боль в области бедер и плеч, но достаточно твердый, чтобы поддерживать позвоночник
- Подходит для любого типа спящего
Не нравится
- Может показаться слишком странным для тех, кто хочет обычный поролоновый матрас
- Не совсем поддерживает в долгосрочной перспективе людей более 230 фунтов
- Не идеально для людей с ограниченным бюджетом
Было трудно поверить, что я сидел на матрасе, потому что материал и ощущение были такими, чего я никогда раньше не чувствовал.Если вы уже не спали на матрасе Purple Mattress друга или члена семьи, вы, вероятно, никогда не испытывали ничего подобного. Мне буквально казалось, что я плыву поверх комфортных слоев — как будто плывешь на спине в воде. Мой парикмахер даже сказал то же самое о своей фиолетовой кровати, когда мы болтали о моей работе тестером матрасов. Уникальный — это слово, которое я часто использую в отношении Purple, и они действительно не шутят.
Пурпурный матрас, твердость и ощущение.
Секрет его соуса — гиперэластичный полимер Purple, который придает кровати характерный вид.Вы спросите, что такое сверхэластичный полимер? Это мягкий, эластичный, желеобразный материал, выложенный сеткой в верхнем слое кровати. Определенно нужно несколько ночей, чтобы привыкнуть, но как только вы это сделаете, это будет прекрасный сон.
Выбор редакции
Подпишитесь на CNET Теперь, чтобы получать самые интересные обзоры дня, новости и видео.
Когда я на боку, он снимает давление и становится мягким, но моя спина никогда не ощущалась, как будто она провисает в матрас.Итак, Purple также отлично поддерживает. Не говоря уже о том, что он чрезвычайно упругий, что должно быть музыкой для ушей комбинированных шпал, потому что оно не вызовет никакого сопротивления, как пена с эффектом памяти. Я бы поставил ему средний балл по шкале твердости или 5 из 10, где 10 — самый твердый.
Вы можете попросить образец материала перед тестированием кровати, что я предлагаю сделать, если вы не готовы его попробовать. Таким образом, вы можете с абсолютной уверенностью решить, ложитесь вы в постель или нет.Но вы, вероятно, обнаружите, что он прочный (Purple утверждает, что он может растягиваться в 15 раз по сравнению с исходным состоянием), мягкий и креативный вариант комфортного слоя кровати.
Взгляните на сетку из сверхэластичного полимера, которая придает Purple ощущение мягкости.
Двор снаКонструкция матраса Purple
Матрас Purple имеет толщину около 10 дюймов и уложен в три слоя. Технически это гибридная кровать, потому что она содержит два разных типа материала (пенопласт и сверхэластичный полимер), но у оригинального Purple нет спиралей в базовом слое.Если вы ищете спиральный гибридный матрас, мы рекомендуем Purple 2 или другие гибридные матрасы высшего уровня Purple.
- Первый слой — это 4 дюйма плотной поддерживающей пены для поддержки вас и остальных слоев кровати.
- Центральная часть изготовлена из 3,5-дюймового пенопласта Comfort Poly Foam, который более отзывчив, чем пена с эффектом памяти, и более воздухопроницаемый. Он действует как переход, разделяющий удобный верхний слой и очень плотный нижний слой.
- Хлеб и масло Purple — это его 2-дюймовый верхний слой гиперэластичного полимера.
В дополнение к эластичному полимерному материалу наматрасник Purple также обладает сверхэластичностью. Purple называет его своим чехлом «SoftFlex», и я думаю, что он более воздухопроницаемый и впитывает влагу, чем ваш типичный чехол из хлопка или Tencel. Однако его нельзя стирать в машине, поэтому вам придется смывать пятна теплой водой с моющим средством без отбеливателя.
Здесь вы можете увидеть три слоя пены. По периметру есть слой пены, удерживающий гелевую сетку.
Двор снаИзоляция движения
Если ваш партнер не является серьезным тассером, вы действительно не сможете заметить много движений на этом матрасе.Материал Hyper-Elastic Polymer действительно упругий, но он также отлично поглощает движения. Если для вас важна хорошая изоляция от движений, то вам подойдет матрас Purple.
Edge support
Два года назад это был бы другой ответ, но Purple отреагировал на жалобы на поддержку краев, добавив плотный пенопласт по бокам кровати. Теперь края матраса Purple обеспечивают большую поддержку, если вы или ваш партнер спите на крайнем левом или правом боку.
Температура
Вот чем действительно выделяется матрас Purple. Его сетчатая конструкция позволяет пропускать тонны воздуха через маленькие воздушные карманы, что намного больше, чем у обычной пены с эффектом памяти, пенопласта или даже кровати из латексной пены. У него нет какой-либо передовой технологии охлаждения внутри слоев, но сама Purple Grid по своей конструкции является чрезвычайно воздухопроницаемым материалом. Я бы даже сказал, что это один из лучших матрасов для регулирования температуры.
Кому подойдет матрас Purple?
Вес вашего тела и положение, в котором вы спите, должны помочь вам выбрать наиболее подходящий вариант матраса.Это похоже на добрый бензин, который вы заливаете в машину; все они технически выполнят свою работу, но тот тип, который вам больше всего подходит, будет более выгодным в долгосрочной перспективе.
Положение для сна
В первую очередь оно сводится к спине, бокам, животу и их комбинации, если только вы не занимаетесь Cirque du Soleil во сне. Учитывая, что Purple имеет средний балл или 5 баллов по шкале, я думаю, что он подходит для всех положений для сна. Он достаточно прочный для тех, кто спит на спине и животе, но также отлично снимает давление для большинства людей, которые спят на боку.
Единственное предостережение — легкие боковые шпалы весом менее 145 фунтов. В этом случае я предлагаю более мягкий матрас, например Layla, потому что он снимет большее давление на бедра и плечи.
Тип телосложения
Человек с весом 95 фунтов будет воспринимать матрас иначе, чем человек с весом 200 фунтов. В общем, чем больше вы весите, тем мягче на ощупь матрас. Для легких шпал эффект обратный. Я также считаю, что кровати без спиралей лучше всего подходят для людей весом до 230 фунтов, потому что они не такие удобные и долговечные.
С учетом сказанного, я рекомендую оригинальный матрас Purple людям легкого и среднего роста. Если вы весите более 230 фунтов и действительно хотите купить Purple, они предлагают три разных гибридных матраса, которые окупят ваши деньги.
Цена
Цена оригинального матраса Purple не является необоснованной, но и не такой же, как у обычного матраса Amazon. Розничные цены начинаются от 599 долларов за двухместный матрас и до 1598 долларов за раздельный матрас.Честно говоря, это зависит от вашего бюджета и того, сколько вы готовы потратить на новую кровать. Однако следите за акциями, чтобы получить Purple по еще более низкой цене. Это случается не слишком часто, за исключением больших праздников или внезапных распродаж (например, когда они делали переход на летнее время).
Доставка, испытание и гарантия
Пурпурный матрас поставляется свернутым в транспортировочной сумке.
Матрас Фирменный / ФиолетовыйДаже если вы заядлый покупатель в Интернете, делать покупки через Интернет сложно, если вы не уверены в политике бренда.Особенно если речь идет о возвратах.
Purple доставляется бесплатно в картонной коробке прямо к вашей входной двери. Все, что вам нужно сделать, это открыть ее, снять полиэтиленовую пленку, развернуть и вуаля — у вас есть новая кровать. Когда вы достанете его из коробки, вы почувствуете неприятный запах, но я бы не сказал, что это нарушает условия сделки, поскольку он исчезает через несколько дней.
Они предлагают пробную версию на 100 ночей, что дает вам более трех месяцев, чтобы понять, нравится вам кровать или нет.Однако вам следует дать себе как минимум 30 дней, чтобы дать своему телу возможность привыкнуть к этому ощущению.
Purple предлагает 10-летнюю гарантию на оригинальный матрас Purple, который в значительной степени является стандартом для онлайн-кроватей.
Кому понравится и не понравится Purple?
В заключение нашего обзора матраса Purple я собираюсь выложить все и помочь вам решить, стоит ли вам тратить деньги на кровать Purple или нет.
Матрас Purple вам может понравиться, если:
- Во время сна вам становится жарко.Дизайн кровати Purple обеспечивает отличную воздухопроницаемость и должен помочь вам спать прохладнее и комфортнее.
- Вам нужна очень упругая и гибкая кровать.
- Вы спите на боку, спине или животе. Он работает для всех положений сна, если вы не весите менее 145 фунтов и спите строго на боку.
- Вы любите рекламу Purple и готовы к приключениям с вашей новой кроватью.
Матрас Purple вам может не понравиться, если:
- Вы хотите купить стандартный матрас из пенопласта.
- Вы не можете потратить больше 1000 долларов на кровать размера «queen-size» или «king-size».
- У вас более крупный тип телосложения. Purple предлагает три гибридных матраса, которые в долгосрочной перспективе обеспечат большую прочность, комфорт и поддержку.
- Вам нужна мягкая кровать или кровать повышенной прочности. Пурпурный находится между твердым и мягким.
Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена для использования в качестве медицинских или медицинских рекомендаций.Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным поставщиком медицинских услуг по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно состояния здоровья или целей здоровья.
Обзор продукта: Изоляция из пены и распылителя | Журнал Architect
Если один продукт может претендовать на статус серебряной пули зеленого здания, это может быть пеноизоляция. В одиночку эти продукты могут почти гарантировать наивысшие практические уровни R-value на дюйм, эффективное воздушное уплотнение, управление влажностью и более высокие характеристики, поскольку расширяющаяся пена обычно заполняет даже невидимые зазоры; Кроме того, пена остается менее восприимчивой к некачественной укладке, поскольку большинство работ выполняется обученными специалистами по нанесению.
Но с учетом значительных различий в стоимости и тонкостей эксплуатационных характеристик и воздействия на окружающую среду различных пенопластов, важно понимать плюсы и минусы основных пенопластов, прежде чем выбирать лучший из них для конкретного проекта.
Основы пены
Если вы использовали баллончик с пенопластом, вы уже знаете основы: изоляция представляет собой липкую густую жидкость, которая вступает в реакцию с воздухом, расширяясь и затопляя любую полость, в которую вы ее впрысните.Химические добавки в пенопласте превращают вспучивающуюся пену в упругое твердое вещество.
Из-за этого качества расширения правильно нанесенная пена обычно заполняет каждый уголок в полости стены, балке перекрытия, балке перекрытия и стропилах чердака, так что вся поверхность имеет герметичное воздушное уплотнение. По словам Рика Дункана, технического директора Spray Foam Alliance, при равных значениях R пена обеспечивает на 20-40% лучшие общие характеристики, чем традиционная изоляция из стекловолокна или целлюлозы.Причина такой значительной разницы, несмотря на равные значения R, кроется в обученной установке и встроенном воздушном уплотнении.
Пенопластовая изоляция с закрытыми порами также достаточно хорошо справляется с влажностью, чтобы удовлетворить текущие требования кодекса ICC без добавления внутреннего пароизолятора в большинстве случаев. Возможно, самое удивительное, что изоляция с закрытыми ячейками добавляет значительную структурную ценность, эквивалентную примерно 75% предельной прочности на сдвиг ½-дюймового листа фанеры, по словам Дункана.
С другой стороны, монтаж с применением распыляемой пены стоит на 100–300% дороже, чем профессионально установленные традиционные системы изоляции. А с точки зрения экологичного строительства пена получает мрачные оценки при сравнении от колыбели до ворот, поскольку она содержит от нуля до очень низкого содержания возобновляемых материалов или переработанных материалов по сравнению с основными изоляционными продуктами, такими как целлюлоза.
Большая часть пенопласта изготавливается из полиуретана — двухкомпонентного химического состава, который при смешивании создает пузырьки газа, а затем, как и эпоксидная смола, быстро схватывается, удерживая пузырьки в пластиковой матрице с превосходными изоляционными свойствами.
Пурпурный наматрасник | Что такое сверхэластичный полимер?
Purple Topper Обзор
Мы рассмотрели множество матрасов многих брендов, но Purple является одним из самых уникальных. И что делает матрасы Purple такими уникальными, так это комфортный верхний слой Purple, который содержится в их продуктах, который представляет собой пластину гелеобразного материала, которую они называют гиперэластичным полимером. Это не похоже ни на что из того, что вы видели на матрасах, но риск окупился для бренда, поскольку они стали одним из самых узнаваемых имен в онлайн-индустрии матрасов.
В этом посте мы раскроем детали их секретного соуса, сверхэластичного материала, который используется в топпере Purple, и других их уникальных и удобных продуктах для сна.
Видео на YouTube Объяснение гиперэластичного полимера
Purple Mattress Topper: История
Purple была основана двумя братьями, один из которых был ученым-ракетчиком, а другой — экспертом по производству. Вместе они владеют десятками патентов на товары для комфорта. Фактически, продукты-предшественники Hyper-Elastic Polymer использовались в наколенниках, обуви, ремнях для сумок для гольфа, товарах для здоровья и многом другом.
Увеличенный вид на пурпурный топпер (он же Hyper-Elastic Polymer)Очевидно, однажды братья собрались вместе и решили, что им следует создать новый тип матраса. Легче отправить, чем сделать. Гениальность фиолетовых матрасов заключается не только в сверхэластичном полимере, но и в производственных процессах, которые им пришлось изобрести, чтобы изготовить из материала пластину размером с кровать. Короче говоря, они создали машину под названием Mattress Max, которая позволила им производить сверхэластичный полимер в достаточно больших количествах, чтобы покрыть матрас королевского размера.
На что похож гиперэластичный полимер
Ничего похожего на пену на ощупь, что я могу вам сказать наверняка. На самом деле выглядит как гелевый материал, который вы привыкли видеть в ремнях рюкзаков Jansport — в основном потому, что в этих ремнях использовался аналогичный продукт от основателей Purple. Он упругий, отзывчивый и мягкий. Это действительно здорово. Вы можете запросить образцы гиперэластичного полимера на веб-сайте Purple, если хотите испытать его на себе.
Образец не будет ощущаться точно так же, как на матрасе Purple, поскольку он в меньшем масштабе, но даст вам хорошее представление о том, чего ожидать от .И всего 1,99 доллара за доставку и погрузку-разгрузку, так что вы можете попробовать. У нас есть несколько человек, сидящих в офисе, и мы любим их разбрасывать. Это как бы увлекает поиграть и помогает избавиться от СДВ.
В чем особенность сверхэластичного полимера?
Почему наматрасник Purple так популярен? Во-первых, этот материал действительно не похож ни на что из того, что вы когда-либо пробовали на матрасе. Он мягкий и в то же время твердый. . Мы знаем, что это кажется невозможным, но это лучший способ выразиться.Вы получаете сброс давления там, где это необходимо (в основном, бедра и плечи), а также поддержку там, где это необходимо (туловище и поясницу).
Материал также возвращается в исходную форму. Он точно соответствует при приложении давления, но затем возвращается в форму при снятии давления . Он поддерживает ваши плечи и бедра, но по-прежнему оказывает давление вверх там, где вам это нужно.
И, поскольку он очень отзывчивый, позволяет легко перемещаться между боком, спиной и животом ночью.Это не матрас из пеноматериала с эффектом памяти, который утонет и усложнит работу, когда вы меняете положение для сна. У него может быть облегчение давления, как у кроватей из пены с эффектом памяти, но у него есть отзывчивость латексных матрасов.
Может растягиваться в 15 раз по сравнению с нормальным состоянием.Одна из самых интересных особенностей дизайна верхнего слоя заключается в том, что он размещен в формате сетки. Это уменьшает площадь поверхности и оставляет сотни маленьких карманов для прохождения воздуха. Вместо того, чтобы делать матрасы, которые были бы прохладными на ощупь, Purple сделала кровати, которые просто не нагреваются. , поэтому они включены в наш список лучших матрасов для горячих и потных спящих.
В каких продуктах используется сверхэластичный полимер?
Итак, очевидно, вы знаете об их матрасах, но Purple также производит несколько других продуктов, в состав которых входит их патентованный Hyper-Elastic Polymer.
Оригинальная пурпурная подушка
Гиперэластичный полимер внутри пурпурной подушкиПурпурная подушка, которая больше всего связана с пурпурным топпером на их кроватях, представляет собой подушку весом 10 фунтов, которая в первую очередь предназначена для спящих. Подушка в основном сделана из сверхэластичного полимера и одна из самых крутых подушек для сна .
Подушка Purple Pillow бывает только одного размера (стандартного), ее рекомендованная розничная цена составляет 99 долларов. Вы можете найти Purple Pillow на веб-сайте Purple и на Amazon.
Пурпурная подушка сиденья
Также предлагается пурпурная подушка сиденья , которая представлена в различных стилях . У них есть Ultimate Cushion (самая популярная), Royal Cushion, Double Cushion, Simply Cushion, Portable Cushion и Everywhere Cushion.
Цены варьируются от 39 долларов США за Portable Cushion до 129 долларов США за Ultimate Cushion.Вы можете ознакомиться с подушками на сиденье на веб-сайте Purple.
Purple Dog Bed
Показана собачья лежанка среднего размера (фото любезно предоставлено Madison R.)Purple теперь также производит лежаки для собак. Они бывают трех разных размеров: от мелких до гигантских. Общая ширина кроватей колеблется от 19 ″ до 38 ″, а цена зависит от размера, который вы выбираете.
Цены колеблются от 149 до 269 долларов, что кажется довольно дорогим для собачьих лежаков, но каждому свое. Purple действительно говорит, что кровати по-прежнему нейтральны к температуре, предлагает сброс давления и поддержку, а также имеет сверхпрочное покрытие .Вы можете увидеть собачьи подстилки на сайте Purple.
Purple Mattress Topper Verdict
Вам могут понравиться продукты Purple, а может и нет. У них, безусловно, есть свои преимущества, но они не для всех . Судя по тому, что мы видели, около 50% людей любят гиперэластичный полимер, а другие 50% считают его слишком уникальным. Все сводится к личным предпочтениям . Мы думаем, что это довольно изящная вещь, но, возможно, вы захотите что-то более традиционное, например пружинный матрас.К счастью, Purple, как и многие другие производители матрасов в коробках, предлагает 100-дневный пробный период и бесплатный возврат.
Если вы открыты для чего-то нового и устали от текущих решений для матрасов, подушек и т. Д., Возможно, стоит обратить внимание на Purple. Мы действительно ценим уникальный характер их продуктов, и мы не одиноки. Многим людям нравятся их продукты, иначе Purple не стала бы компанией с миллиардом долларов.
Other Purple Reviews
Почему нам доверяют
Получите такой сон, о котором вы только мечтали, с помощью нашей команды экспертов по матрасам.Мы лично тестируем на сайте более 175 лучших решений для сна от более чем 60 ведущих брендов, поэтому вы можете быть уверены, что получаете объективные отзывы, справедливые сравнения и персональные рекомендации.
Ссылка на нас!
Если вы нашли эту статью полезной, скопируйте и вставьте ее на свой веб-сайт или в блог. Благодарим за поддержку!
Обзор матрасовMolecule в 2021 году | Тональный крем для сна
Molecule, выпущенный в 2018 году, быстро привлек внимание благодаря продуктам, способствующим отдыху и восстановлению для тех, кто ведет активный образ жизни.У компании есть команда профессиональных послов спортсменов, которые подтверждают эффективность ее продукции. Линия продуктов Molecule включает два матраса, Molecule 1 и Molecule 2, а также наматрасники, каркас кровати и постельные принадлежности.
В этом обзоре мы рассмотрим флагманский матрас Molecule 1. В то время как обе модели матрасов Molecule изготовлены из запатентованных слоев поролона, Molecule 1 является более доступным вариантом. Molecule 2 имеет более зональную поддержку и комфортный слой с улучшенным потоком воздуха.
Molecule 1 включает в себя воздушно-инженерные технологии Molecule с пеной с открытыми ячейками с эффектом памяти для регулирования температуры. Комфортный слой, наполненный гелем, отводит тепло от тела и сохраняет меньше тепла, чем традиционная пена с эффектом памяти. Комфортный слой снимает давление, а зональный переходный слой обеспечивает дополнительную поддержку.
В этом обзоре матраса Molecule мы разберем конструкцию, цены и размеры Molecule 1. Мы включим рейтинги производительности и политику компании, чтобы помочь покупателям решить, подходит ли им этот матрас.Основываясь на проверенных отзывах клиентов и обширном тестировании продуктов, мы также дадим рекомендации для спящих в зависимости от типа телосложения и положения сна.
Обзор матраса
Molecule 1
Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как работает матрас Molcule 1 при испытании в лаборатории Sleep Foundation.
Molecule Mattress Обзор Обзор
Molecule 1 — поролоновый матрас, состоящий из запатентованных слоев пены с эффектом памяти и пенопласта.Профиль шириной 12,25 дюйма толще среднего поролонового матраса.
Матрас Molecule доступен только в одном варианте жесткости, который оценивается как 6 из 10 по шкале жесткости. В матрасе используется комфортный слой из пеноматериала с эффектом памяти и зональный переходной слой для снятия давления и поддержки тела. Пена с эффектом памяти плотно прилегает к матрасу, создавая ощущение сна на матрасе, а не на нем. Это ощущение объятия тела обычно ассоциируется с пеной с эффектом памяти и часто предпочитается спящими на боку и теми, у кого есть острые точки давления.
Усовершенствованный чехол Molecule 1 включает термочувствительный полимер, который подстраивается под температуру тела спящего, помогая чехлу отводить тепло и влагу. Под крышкой находится двухдюймовый комфортный слой фирменной смеси пены с эффектом памяти, известной как RestoreFlo. Эта пена с эффектом памяти имеет структуру с открытыми ячейками, которая способствует циркуляции воздуха и рассеиванию тепла. Он также наполнен проводящими гелевыми шариками, которые помогают нейтрализовать склонность пены с эффектом памяти спать горячим.
Переходный слой Molecule 1 — три дюйма пенопласта.Эта смесь пены, называемая RecoveryFlo, представляет собой контурный ответный слой, обеспечивающий целевую поддержку. Пена имеет три зоны, в том числе более мягкие зоны у головы и ног и более жесткую зону в центре. Это снимает давление на голову, шею и ноги, при этом должным образом поддерживая поясничную область.
Опорный сердечник Molecule 1 состоит из семи дюймов прочного пенопласта. Эта основа помогает держать позвоночник ровным. Его воздухопроницаемая конструкция увеличивает поток воздуха по матрасу и помогает рассеивать тепло.
Пены, используемые в Molecule 1, изготовлены с использованием экологически чистой технологии вспенивания при переменном давлении, что приводит к снижению выбросов. Матрас сертифицирован CertiPUR-US, что означает, что в нем мало летучих органических соединений и не используются тяжелые металлы или вредные химические вещества.
Средняя фирма — 6
Цельная пена
Molecule 1 имеет три запатентованных слоя пенопласта и влагоотводящую крышку.
Материал крышки:
98% полиэстер, 2% лайкра
Комфортный слой:
2 ″ пена с эффектом памяти, пропитанная гелем (RestoreFLO)
Переходный слой:
Пенопласт 3 ″, 3 зоны (RecoveryFLO)
Поддерживаемое ядро:
Пенопласт 7 ″ (ContourFLO)
Цены и размеры матрасов
Molecule 1 — флагманская модель компании, более доступная по цене, чем Molecule 2.По сравнению с другими моделями пенопласта, Molecule 1 имеет конкурентоспособную цену. Кроме того, Molecule время от времени предлагает скидки и рекламные акции. Используемые пеноматериалы долговечны, и в результате мы ожидаем, что срок службы Molecule 1 будет выше среднего по сравнению с поролоновым матрасом.
Molecule 1 доступен в стандартных размерах Twin через California King. Профиль размером 12,25 дюйма немного выше, чем у среднего поролонового матраса.
Размеры | Размеры | Высота | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|
Двойной | 39 дюймов x 75 дюймов | 12.25 « | 55 фунтов. | $ 699 |
Twin XL | 39 дюймов x 80 дюймов | 12,25 дюйма | 56 фунтов. | $ 699 |
Полный | 54 дюйма x 75 дюймов | 12,25 дюйма | 73 фунта. | $ 799 |
Королева | 60 дюймов x 80 дюймов | 12,25 дюйма | 87 фунтов. | $ 899 |
Король | 76 дюймов x 80 дюймов | 12,25 дюйма | 114 фунтов | $ 1099 |
Король Калифорнии | 72 дюйма x 84 дюйма | 12,25 дюйма | 114 фунтов | $ 1099 |
Прокрутите L — R для получения более подробной информации.
Скидки и Предложения
Получите скидку 200 долларов на матрас Molecule 1. Используйте код: SLEEPFOUNDATION
Производительность матраса
Molecule 1 исключительно хорошо изолирует движение. Он не уступает большинству матрасов из пены с эффектом памяти, прежде всего благодаря своей системе комфорта.Как правило, поролоновые матрасы изолируют движения лучше, чем гибридные и латексные модели.
Двухдюймовый комфортный слой пены с эффектом памяти в Molecule 1 поглощает движения, такие как смена положения, вставание и вставание с постели. Он реагирует на давление, точно приспосабливается и медленно возвращается к своей первоначальной форме после снятия давления. Поскольку в матрасе нет катушек, дребезг минимален. Полностью вспененная конструкция кровати предотвращает передачу большинства движений.
Сильная степень изоляции движения Molecule полезна для тех, кто спит в одной постели.Большинство спящих не будут беспокоиться о том, что их партнерша будет двигаться в течение ночи.
Molecule 1 отлично подходит для сброса давления. Слои пены равномерно распределяют вес тела и снимают напряжение. Пенные матрасы обычно снижают давление, плотно прилегая к телу и смягчая плечи, бедра и спину. Это помогает поддерживать выравнивание позвоночника и предотвращает развитие точек давления.
Комфортный слой из пеноматериала с эффектом памяти повторяет форму тела для первоклассного сброса давления.Зонированный переходный слой ниже предлагает целевую поддержку. Он мягче в голове и ступнях и тверже к центру. Это обеспечивает надежную поддержку поясничной области и снижает давление на поясницу. Прочный несущий сердечник предотвращает слишком глубокое погружение шпал.
Это наиболее полезно для тех, кто спит на спине и на боку, а также для тех, кто весит менее 230 фунтов. Спящие на животе, которые весят более 230 фунтов, могут больше провалиться в матрас, что окажет давление на нижнюю часть спины.
Распространенная жалоба на матрасы из пеноматериала с эффектом памяти — их способность сохранять тепло. Матрас Molecule компенсирует это и регулирует температуру лучше, чем аналогичные модели.
Тканевый чехол Molecule 1 включает термочувствительный полимер для отвода тепла и влаги. Комфортный слой изготовлен из пены с памятью формы с открытыми ячейками. Структура этой пены увеличивает поток воздуха через комфортный слой и помогает рассеивать тепло. Он также наполнен микрогелевыми шариками, которые отводят тепло от тела.Дышащая сердцевина из пенопласта увеличивает приток воздуха к матрасу.
При этом матрас имеет среднюю твердость и плотно прилегающие слои пенопласта. Возможна некоторая задержка тепла, особенно у горячих спящих.
У Molecule 1 отсутствует поддержка краев, которая характерна для большинства матрасов из вспененного материала. По сравнению с гибридными моделями поролоновые матрасы не имеют усиленного периметра. Это приводит к поддержке края ниже среднего.
Матрас Molecule сжимается по краям при приложении давления благодаря более мягким слоям поролона.Твердое поддерживающее ядро в определенной степени помогает, но те, кто спит у края кровати, могут не чувствовать должной поддержки.
Отсутствие опоры края заметно и при сидении на краю кровати. Это важное соображение для тех, кому трудно вставать и вставать с постели.
Пена с эффектом памяти облегчает давление, но в результате может ограничивать движение. Molecule 1 имеет двухдюймовый комфортный слой пены с эффектом памяти, который позволяет спящим погружаться в матрас.Это затрудняет смену позиции.
Те же качества, которые позволяют Molecule 1 исключительно хорошо изолировать движение, также могут заставить спящих чувствовать себя застрявшими в матрасе. Комфортный слой поролона медленно возвращается к своей первоначальной форме, а отскок матраса минимален.
Molecule 1 не так способствует сексуальной активности, как гибридный матрас, но не уступает аналогичным моделям из пеноматериала.
Положительным моментом является то, что матрас Molecule бесшумно выдерживает нагрузку, что делает его незаметным выбором.Хотя слои пены позволяют пользователям погрузиться в матрас, они также обеспечивают сцепление.
Однако у матраса отсутствует поддержка краев, поэтому пары могут не чувствовать поддержки, используя всю площадь поверхности матраса. Также имеется минимальный отскок, который может затруднить перемещение и изменение позиции.
Первоначально от матраса Molecule 1 исходил запах «нового матраса», но он должен исчезнуть в течение нескольких дней. Это характерно для большинства матрасов из пеноматериала, поскольку они содержат запахи, возникающие в процессе производства пенопласта.
Molecule использует переменный процесс вспенивания для снижения выбросов и предотвращения выделения газов. Molecule 1 сертифицирован CertiPUR-US и имеет низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС).
Проветривание спальни и выпустить воздух из матраса перед добавлением постельного белья поможет рассеять первоначальный запах.
Стиль сна и масса тела
Боковые шпалы: Molecule 1 полезны для шпал на боку. Тем, кто спит на боку, требуется достаточная амортизация в области плеч и бедер, которую обеспечивает Molecule 1.Это предотвращает развитие точек давления. Матрас Molecule также имеет зональную опору, которая предотвращает чрезмерное погружение бедер, что помогает поддерживать выравнивание позвоночника.
Molecule 1 высоко ценится людьми, которые весят менее 130 фунтов. Эти шпалы считают его достаточно мягким, чтобы испытать на себе все преимущества пены с эффектом памяти.
Боковые шпалы весом от 130 до 230 фунтов считают, что Molecule 1 сочетает в себе комфорт и поддержку. Эти шпалы погружаются в пену с эффектом памяти, но они поддерживаются переходным слоем и поддерживающим сердечником ниже.
Те, кто весит более 230 фунтов, выигрывают от более толстого профиля и зонального переходного слоя матраса, которые не дают им чрезмерно утонуть. Тем не менее, некоторые могут предпочесть более жесткий матрас.
Спинки для спины: Molecule 1 предлагает широкую поддержку для спящих людей, которые весят менее 230 фунтов. Спинным шпалам необходима поясничная опора для выравнивания позвоночника. Зональный переходный слой Molecule 1 обеспечивает прочную поддержку нижней части спины, а слой пены с эффектом памяти плотно прилегает к ней для снятия давления.Те, кто спят на спине и весят менее 230 фунтов, больше всего выигрывают от этого баланса комфорта и поддержки.
Для тех, кто засыпает спиной, весом более 230 фунтов, Molecule 1, вероятно, слишком мягкая. Даже с зональным переходным слоем люди, которые весят более 230 фунтов, рискуют слишком сильно утонуть и оказать давление на нижнюю часть спины. Спящим в этой категории лучше подойдет более жесткий матрас.
Желудок, спящий: Molecule 1 лучше всего подходит для тех, кто спит на животе и весит менее 130 фунтов.Спящим животу требуется достаточная поддержка, чтобы бедра и живот не проваливались. Для тех, кто спит на животе, вес которых не превышает 130 фунтов, зональный переходный слой Molecule поддерживает поддержку бедер и живота. Соответствующий комфортный слой из пены с эффектом памяти смягчает плечи и грудь для дополнительного комфорта.
Для тех, кто спит на животе, которые весят более 130 фунтов, Molecule 1 обеспечивает только хорошую поддержку. Эти шпалы с большей вероятностью слишком глубоко погрузятся в матрас, оказывая давление на поясницу.Люди, спящие на животе, часто предпочитают более жесткий матрас, чтобы обеспечить необходимую поддержку.
Менее 130 фунтов. | 130-230 фунтов. | Более 230 фунтов. | |
---|---|---|---|
Боковые шпалы | Хорошо | Отлично | Хорошо |
Задние шпалы | Хорошо | Хорошо | Ярмарка |
Шпалы для желудка | Хорошо | Ярмарка | Ярмарка |
Прокрутите L — R для получения более подробной информации.
Награды за матрас Molecule 1
Получите скидку 200 долларов на матрас Molecule 1.Используйте код: SLEEPFOUNDATION
Политика пробного использования, гарантии и доставки
Наличие
Матрас Molecule 1 доступен исключительно в Интернете на веб-сайте Molecule. Компания не имеет торговых точек и не продает матрасы через сторонних розничных продавцов.
Доставка
Molecule доставляется исключительно в США. Международная доставка в настоящее время не предлагается.Для заказов в пределах континентальной территории США доставка осуществляется бесплатно. Для заказов, отправленных на Аляску и Гавайи, взимается дополнительная плата.
Molecule 1 сжимается и запаивается под вакуумом для отправки. Заказы отправляются через FedEx и обычно доставляются в течение одной недели с даты размещения заказа.
Сборка не требуется для Molecule 1. Покупатели могут распаковать матрас в спальне, положить его на фундамент и осторожно удалить внешний пластик.После удаления внешнего пластика матрас можно развернуть и развернуть, прежде чем снимать внутреннюю пластиковую пленку. Покупатели должны подождать от 24 до 72 часов, чтобы матрас полностью расширился.
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги, такие как доставка белых перчаток и вывоз старых матрасов, в настоящее время не предлагаются.
Проба сна
Molecule 1 включает пробный сон на 100 ночей. Существует обязательный 30-дневный период обкатки, прежде чем можно будет начать возвращение.
Если клиент решает вернуть матрас, он несет ответственность за координацию передачи матраса. Как только будет предоставлена копия квитанции о пожертвовании, Molecule вернет деньги в полном объеме. Плата за возврат не взимается.
Гарантия
На Molecule 1 предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.