Содержание

применение для пола, стен, потолка

Пеноплекс – это марка утеплителя, его можно отнести к новому поколению стройматериалов.

В плане сохранения тепла пеноплекс считается эффективным благодаря особой технологии производства. Материал изготовления – экструдированный пенополистирол, его гранулы проходят специальную обработку. Пенополистирол изготавливается на экструзионной установке, в него добавляют вещество для вспенивания и подвергают термическому воздействию, нагнетая одновременно высокое давление. В итоге получается пышная масса, заполненная пузырьками воздуха, внутренние ячейки имеют размер не более 0,2 мм.

1 Технические характеристики

2 Размеры

3 Клей для пеноплекса

4 Утепление пола пеноплексом. Технология

4.1 Монтаж на лаги

4.2 Монтаж на грунт

5 Утепление стен пеноплексом. Технология

6 Область применения

7 Сэндвич-панели из пеноплекса

8 Советы профессионалов

Технические характеристики

Благодаря отличным техническим параметрам плиты пеноплекса востребованы в строительстве. Их достоинства:

  • Минимальная впитываемость влаги. Плиты пеноплекса не обладают водоотталкивающими свойствами, но и воды впитывают в маленьких количествах. Максимальное содержание влаги в материале – 0,6%.
  • Низкая теплопроводность. Благодаря этому качеству пеноплекс является отличным теплоизолятором и может быть использован в качестве теплоизолятора для крыши и стен, фундамента и подвала.
  • Низкая паропроницаемость. Даже тонкий лист по паропроницаемости можно сравнить с рубероидом. Повышенная сопротивляемость к проникновению пара позволяет применять панели для отделки ванной комнаты.
  • Стойкость при сжатии. Однородная структура материала достигается путем изготовления его экструзионным методом. Так что даже при значительных нагрузках плиты не меняют своего размера.
  • Химическая инертность. Пеноплекс не вступает в реакцию с подавляющим большинством материалов, которые используются при строительстве и ремонте.
  • Устойчивость к воздействию микроорганизмов. Плиты не подвержены плесневению, на них не образуется грибок, они не гниют.
  • Экологичность. Несмотря на то, что в составе вспенивателя присутствует фреон, материал не выделяет токсичных веществ. Данный тип фреона абсолютно не ядовит и на 100% безопасен.
  • Длительный срок службы. Минимальный период эксплуатации материала – 50 лет.
  • Простой монтаж. При обработке пеноплекс можно резать простым ножом. Обшивка стен, потолка, пола производится в сжатые сроки. Если монтаж выполняется снаружи, то работа не прерывается даже при атмосферных осадках – материал не боится дождя и снега.

Плиты пеноплекса можно подвергать воздействию минусовых температур. После размораживания они не теряют своих свойств. Но вот повышенной температуры воздуха они боятся. Допустимые параметры, при которых возможна эксплуатация пеноплекса, указаны на упаковке производителем. Если слишком сильно нагреть панели, они могут изменить размер и форму.

Пеноплекс способен к воспламенению.

Размеры

Пеноплекс выпускается плитами стандартных размеров. Габариты конкретной плиты зависят от типа пеноплекса. Ширина панелей составляет 600 мм, длина может быть 1200 или 2400 мм. Толщина – от 20 до 100 мм.

Клей для пеноплекса

При монтаже пеноплекса используется специальный состав. Все смеси можно разделить на три типа.

  1. Минеральный клей. Представляет собой сухую смесь, которую нужно развести водой непосредственно перед нанесением. Плюсы – удобство в использовании. Минусы – не подходит для поверхности с высокой впитываемостью, требуются определенные погодные условия. Чаще всего используется для наружных работ.
  2. Полимерный клей. Это раствор, уже полностью готовый к применению. Плюсы – эластичность, надежность, не нужно разводить водой. Минусы – после обработки помещение нужно проветрить, «схватывается» очень быстро, что требует опыта от работника, необходима защита швов от ультрафиолетового излучения. Идеально подходит для утепления пола, но помещение затем необходимо тщательно проветрить. Смесь в баллоне удобно использовать для монтажа на стены и потолок.
  3. Гидроизоляционный клей. Нужен при монтаже в условиях повышенной влажности. Для пеноплекса подойдет только специальная смесь, в составе которой нет растворителя, либо резиновый клей. Используются для утепления подвальных и полуподвальных помещений.

Утепление пола пеноплексом. Технология

Монтаж может проводиться на деревянные лаги либо непосредственно в цементную стяжку. Для выполнения всех работ требуются плиты, клей, инструмент и емкость для его размешивания, а также строительный нож.

Читайте также цикл статей по стяжке
Бетонная стяжка пола своими руками
Стяжка для теплого пола
Бетон для стяжки пола пропорции

Монтаж на лаги
  1. Деревянные лаги обработайте составом для антибактериальной защиты.
  2. Выполните монтаж чернового пола. Другой вариант – натяните между лагами подходящий для гидроизоляции материал (мембрана, пленка).
  3. Панели уложите в шахматном порядке. При монтаже на лаги нет смысла пользовать клеем.
  4. Закрепите панели саморезами «грибками», с головками большого диаметра.
Монтаж на грунт
  1. Положите плиты пеноплекса прямо на землю. Можно класть плиту в два слоя, скрепляя их между собой клеем.
  2. Стыковочные швы проклейте метализированным скотчем.
  3. Сверху положите гидроизоляцию – пленку или мембрану. Обязательно сделайте нахлест на стену и закрепите края скотчем.
  4. Далее можно заливать бетонную стяжку, выравнивая ее строго по уровню. Слой составляет не менее 50 мм.

Если нагрузка на пол планируется значительная, то перед укладкой теплоизолятора в виде пеноплекса, залейте слой бетона.

Утепление стен пеноплексом. Технология

Пеноплекс используют для утепления фасадных стен. В этом случае получается многослойная конструкция:

Внешняя стена – Клеевой состав – Пеноплекс – Внешняя отделка

  1. Подготовительный этап. Выравнивание стены, ее грунтование, крепеж всех металлических конструкций. (Как правильно наносить грунтовку читайте в этой статье)
  2. Монтаж металлического профиля. Его толщина должна точно совпадать с толщиной панелей. Профиль монтируется по горизонтали. Расстояние между направляющими – ширина пеноплекса.
  3. Подготовка материала. Плиты нужно «примерить» на стену, раскроить их нужным образом. Учитывайте, что при укладке вертикальные швы не должны совпадать.
  4. Подготовка клеевого состава. Смесь разводится водой, срок годности – максимум два часа.
  5. Монтаж плит. Клей наносится на панель, которая затем крепится к стене. Монтаж начинают снизу и постепенно поднимаются вверх. Обязательно постоянно контролировать положение плит, используя для этого уровень.
  6. Крепление. После высыхания клея, что происходит примерно через трое суток, закрепите плиты саморезами «грибками». Крепление производится по центру и в углах стыков.
  7. Герметизация швов. Для этой цели используется специальная монтажная пена.

Монтаж пеноплекса на наружную стену возможен при температуре не ниже +5 градусов.

Область применения

Пеноплекс отличается высокими техническими параметрами, так что сфера применения материала очень обширна. Его можно назвать универсальным теплоизолятором.

  • Утепление зданий снаружи
  • Утепление зданий внутри
  • Защита фундамента
  • Утепление крыши, балкона, мансарды (Как утеплить балкон пенопластом читайте тут, Как утеплить крышу мансарды читайте здесь)
  • Использование в сауне и бане
  • Монтаж в подвальных и полуподвальных помещениях

В зависимости от потребностей и условий эксплуатации можно выбрать плиту пеноплекс толщиной от 20 до 100 мм.

Как утеплить фундамент читайте в статье Утепление фундамента снаружи: решаем проблему холодных полов.

Сэндвич-панели из пеноплекса

Сэндвич панели – один из типов плит пеноплекса. Они обладают следующими отличиями от плит пеноплекса:

  • Меньший вес
  • Более высокая прочность
  • Более продолжительный срок службы
  • Не требуют финишной отделки

По техническим характеристикам сэндвич-панели не уступают обычным плитам из пеноплекса.

Полную информацию о сэндвич-панелях можно узнать в этой статье.

Советы профессионалов

  • При утеплении пола необязательно класть пеноплекс на лаги. Его можно укладывать непосредственно на основание, только следует взять более толстые плиты. Если вам все же удобнее использовать лаги, можно выбрать более дешевый теплоизолятор.
  • Плиты пеноплекса боятся солнечного света, так что при покупке внимательно проверяйте упаковку. Фирменная упаковка гарантирует длительное хранение. Для определения подлинности материала обратите внимание на штрих-код и голограмму.
  • Для монтажа используйте только ровные плиты. Не должно быть сколов, неверных размеров, деформаций. После сжатия пальцами на плите не должно остаться следов.

Таким образом, плиты из пеноплекса – это оптимальный способ создания теплоизоляционного слоя на полу, стенах, крыше. Особенно актуально использование пеноплекса, если к покрытию предъявляются повышенные прочностные характеристики.

Видео демонстрирует, как правильно крепить пеноплекс к наружной стене.

Плита из экструдированного пенополистирола пеноплэкс основа купите в Екатеринбурге – цена от 1925 ₽/упак в розницу

Толщина:

{{at}}

ТоварТолщина, ммШирина, ммДлина, ммКол-во в упаковке, штРозничная ценаКоличество
{{pt_js. cdpl_tolshina_val_or_minus}}{{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}}{{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}}{{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}}

{{pt_js.cdpl_cost_str}}

{{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}}

Описание Характеристики Монтаж Упаковка Документы Аксессуары

Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола. Плотность 25–35 кг/м3. Однородная структура из герметичных ячеек. Идеально подходит для теплоизоляции загородных домов или городских квартир — утепление стен, балконов, лоджий. Позволяет избежать «мостиков холода», обеспечивая комфортный микроклимат в доме в любую погоду. Если вам сложно самостоятельно выбрать толщину материала или посчитать нужное количество, обращайтесь WhatsApp за консультацией. Наш менеджер поможет вам подобрать и купить плиты ПЕНОПЛЭКС Основа.

Технология изготовления

Плиты производятся при высоком давлении и температуре. Полистирол нагревают, смешивают с вспенивающими веществами. Смесь пропускают через экструдер и формуют в ровные листы определенных размеров. Экструзия улучшает свойства и качеств полимера, повышает прочность. После просушки листы готовы к использованию. Экструдированный пенополистирол по химическому составу близок к пенопласту, но по функционалу и техническим характеристикам далеко опережает своего собрата.

Преимущества
  • низкая теплопроводность
  • нулевое водопоглощение
  • высокая прочность на сжатие и изгиб
  • биостойкость
  • долговечность
  • экологичность

Плиты позволяют создать прочный, лёгкий, непрерывный теплоизоляционный слой. Обеспечивает надёжную защиту от негативных факторов окружающей среды. Создаёт идеальный микроклимат в здании в любое время года.

Рекомендации к монтажу

Осуществляется в любое время года при любых погодных условиях. Не требует применения дорогостоящего оборудования, не крошится, не промокает. Облегчает укладку и подгонку листов на теплоизолируемой поверхности благодаря L–кромке с уступом по всему периметру, дополнительно сокращает тепловые потери.

Показатель Значение
Плотность, кг/м3 25–35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее 0,17
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б», Вт/(м×К) 0,032
Водопоглощение за 24 часа, % по объёму, не более 0,4
Водопоглощение за 28 суток, % по объёму, не более 0,5
Группа горючести   Г4
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ 50 мм), дБ, Rw 41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола, дБ 23
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м×ч×Па)
0,005
Модуль упругости, МПа 15
Удельная теплоемкость, кДж/(кг×°С) 1,45
Предел прочности при статическом изгибе, МПа 0,20
Температурный диапазон эксплуатации, °С -70 . .. +75

Инструкция по утеплению пола листами из экструдированного пенополистирола

  1. Очистить бетонную плиту.
  2. Обработать все щели пеной.
  3. К стенам по периметру помещения, над стяжкой, приклеить демпферную ленту.
  4. Накрыть стяжку плотно полиэтиленовой плёнкой с выходом на стену. 
  5. Листы уложить в шахматном порядке без зазоров «паз в гребень». 
  6. Нанести пену на стыки листов и прижать до высыхания пены.
  7. Накрыть изделия пароизоляционной плёнкой с нахлёстом на стену и на соседний материал. 
  8. Выставить армирующую сетку на пластмассовые подставки высотой 1,5–2,5 см. Сетка должна оказаться в середине слоя стяжки.
  9. Залить стяжкой толщиной 3–5 см.
  10. Через 72 часа установить напольное покрытие.

Инструкция по утеплению тёплого пола с греющим кабелем экструдированным пенополистиролом

  1. Заполнить отверстия пеной, после высыхания срезать лишнее.
  2. Удалить выступающие детали пола.
  3. Очистить от пыли и мусора до чистого бетона.
  4. Покрыть поверхность пола специальной грунтовкой для гладких бетонных поверхностей.
  5. Подготовить нивелирующую смесь и распределить её шпателем по всей неровности.
  6. Полиэтиленовую подложку нарезать на листы и приклеить к основанию пола.
  7. Дефекты пола выровнять цементно-песчанной смесью.
  8. Уложить пенополистирол на всю площадь пола «паз в гребень».
  9. Выставить армирующую сетку на пластмассовые подставки высотой 1,5–2,5 см. Сетка должна оказаться в середине слоя укрепляющего раствора.
  10. Залить стяжкой толщиной 3–5 см.
  11. Уложить отражающую подложку фольгой вверх по всему полу. Стыки проклеить алюминиевым скотчем.
  12. Раскатать электрический кабель обогрева по всему полу.
  13. Укладывать покрытия для пола не ранее двух недель.
  14. Через 28 дней стяжка полностью высохнет. Тёплый пол готов к работе.

Инструкция по утеплению штукатурного фасада

  1. В процессе выполнения работ не должно быть ветра, температура воздуха от +5°С до +25°С, влажность не более 70%.
  2. Монтажная поверхность должна быть ровной, очищенной от пыли и грязи.
  3. Прогрунтовать стены проникающей грунтовкой.
  4. Установить стартовый цокольный профиль на расстоянии 40 см от земли.
  5. Закрепить дюбелями и саморезами с шагом 20-30 см.
  6. Установить защитный ПВХ уголок с армирующей сеткой и натянуть техническую плёнку для изоляции окон на время проведения работ.
  7. Первый ряд утеплителя опирается на стартовый профиль.
  8. Нанести клей на плиты теплоизоляции можно двумя способами: сплошное нанесение на всю поверхность плиты, нанесение по периметру и точечно по всей поверхности. 50% поверхности утеплителя должно быть покрыто клеем.
  9. Приклеивание плит производится снизу вверх в шахматном порядке без зазоров.
  10. Через 2-3 дня после приклеивания закрепить утеплитель к стене фасадными дюбелями по углам и в центре.
  11. Следующий шаг — армирование поверхности утеплителя. Нанести штукатурно-клеевую смесь толщиной 3 мм.
  12. Установить армирующую сетку и нанести штукатурно-клеевую смесь ещё раз толщиной 3 мм.
  13. Через 3 дня, когда стены полностью высохнут, произвести грунтовку поверхности с кварцевым песком.
  14. Перейти к нанесению финишного декоративного слоя. Первый слой лучше всего наносить методом набрызгивания, чтобы избежать стекание штукатурки с поверхности стен.
  15. Каждый новый слой наносить после высыхания предыдущего. 
  16. Выполнить затирку следует тогда, когда штукатурка еще не полностью схватилась, но уже приобрела достаточную пластичность. Если материал станет очень жёстким, загладить его не удастся.
  17. Для затирки использовать алюминиевую или деревянную терку с приклеенным слоем пенопласта. Движения выполнять по кругу.

Инструкция по утеплению фундамента пенополистиролом

  1. Поверхность фундамента предварительно очистить от пыли, грязи, цементных образований и неровностей.
  2. Выполнить фрезерование поверхности плит ножовкой для улучшения сцепления. 
  3. Поверхность фундамента обработать антикоррозионной грунтовкой.
  4. Закрепить плиты к фундаменту с помощью полимерцементной смеси, соблюдая допустимый зазор между плитами не более 2 мм.
  5. Все зазоры заполнить специальной клей-пеной для пенополистирола.
  6. Выждать 24 часа.
  7. Закрепить плиты к стене с помощью тарельчатых дюбелей из расчёта 5 шт на 1 плиту.
  8. Нанести штукатурно-клеевой слой на плиты.
  9. Утопить пластиковую сетку так, чтобы она оказалась внутри смеси.
  10. Нанести второй штукатурный слой. На каменное покрытие или плитку использовать кладочную сетку с ячейками 50×50 мм.
  11. Установить финишное покрытие: декоративный камень, плитку и др.

Наименование
Размер, мм Толщина, мм Количество в упаковке, шт Площадь упаковки,  м2 Объём упаковки, м3
ПЕНОПЛЭКС Основа 1185×585 30 13 9 0,27
ПЕНОПЛЭКС Основа 1185×585 40 10 6,9 0,276
ПЕНОПЛЭКС Основа 1185×585 50 8 5,5 0,275
ПЕНОПЛЭКС Основа 1185×585 60 7 4,9 0,294
ПЕНОПЛЭКС Основа 1185×585 80 5 3,5 0,28
ПЕНОПЛЭКС Основа 1185×585 100 4 2,8 0,28

Сертификаты
  • Декларация о соответствии
  • Санитарно-эпидемиологическое заключение Пеноплэкс Основа
Инструкции
  • Руководство по монтажу Пеноплэкс Основа

Расчёт необходимого количества материала

Данные для расчёта:

Конструкция

{{ ui. token.caption() }}

{{ product.name }}

Необходимое кол-во:

{{ totalCount() }}  {{ tokens[‘_RESULT_METRIC’].value }}

{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC’].value }}

{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT2’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC2’].value }}

Цена:

{{ calcMetricPriceStr() }}

Итого:

{{ calcTotalPriceStr() }}

с учётом мин. количества для заказа, кратности упаковки, коэффициента запаса

Итого:

{{ calcTotalPriceStr() }}

Что такое пена? • Матрас Лонга

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Когда вы начнете покупать матрас, одно из ключевых слов, которое вы услышите/увидите, — это пена. Гофрированная пена, пена с эффектом памяти, пена с эффектом памяти, наполненная гелем, латексная пена, органическая, список можно продолжать и продолжать. Но что это за штука, которую мы называем пеной? Как это делается и зачем мне это нужно? В этом блоге мы рассмотрим эту идею, чтобы понять, что это за загадочная штука.

Он бывает органическим?

Как и ваши любимые продукты, многие матрасы создаются с использованием более органических материалов. Что касается пены, у многих компаний есть новый тип пены с эффектом памяти, называемый латексной пеной. Латексная пена может быть изготовлена ​​органическим способом из сока каучукового дерева. Он также может быть создан с использованием синтетической латексной пены. В настоящее время существует два громких имени латексных пеноматериалов: Dunlop и Talalay Latex. Обе эти латексные пены создают уникальное ощущение среди пен.

Как указывалось ранее, стандартный пенополиуретан быстрее реагирует на тепло и давление, в то время как пенопласт с эффектом памяти реагирует медленнее, обеспечивая больший сброс давления. Латексная пена сочетает в себе лучшее из обоих миров. Он обеспечивает сброс давления, как пена с эффектом памяти, быстро реагируя на ваше тело. Следовательно, он устраняет ощущение «тонущего», на которое многие пользователи жалуются при использовании пены с эффектом памяти, и не имеет такой проблемы с нагревом, как пена с эффектом памяти. Но на этом органические компоненты не заканчиваются.

Производство перерабатывает сталь для создания пружинных систем для органических матрасов, а также использует такие вещи, как шерсть для антипиренов и хлопковые покрытия. Тем не менее, слово предупреждения, не все органические вещества одинаковы. Органические матрасы могут состоять из 85% органических материалов (часто называемых органическими матрасами), 70% органических материалов (из органических материалов) или даже 30% органических материалов (из органических материалов). Вы можете заметить, что не существует стопроцентно органического матраса. Если вы ищете органический матрас, проверьте, как были изготовлены материалы, и многие действительно органические производители будут поддерживаться такими программами, как Национальная органическая программа Министерства сельского хозяйства США.

Пена безопасна?

Перебрав все это, мы подошли к важному вопросу. Безопасна ли пена в матрасах или мне нужно привыкнуть спать на деревянном поддоне на полу? Ответ: пена безопасна. Любая компания, производящая пену в Соединенных Штатах, должна следовать строгим правилам в отношении химических веществ, которые они должны использовать, и безопасных способов обращения с процессом создания. Компании пострадали от судебных запретов и еще хуже за несоблюдение этих правил. Фактически, недавнее исследование EPA показало, что полиуретан, используемый в таких предметах, как матрасы и подушки, «отвержден». Это означает, что любые химические вещества, используемые в них, нетоксичны к моменту их продажи. Кроме того, если вы хотите убедиться, что компания, производящая ваш матрас, использует передовой опыт, CertiPur-US — это организация, которая ведет список всех компаний, которые безопасны для вас и вашей семьи.

Спасибо!

Мебельный мир Лонга

P. S.

Если вы хотите узнать больше, посетите эти сайты для получения дополнительной информации о пене и о том, какие из них безопасны для использования.

https://sleep-geek.com/Video/Video?videoId=2841>

http://www.madehow.com/Volume-5/Foam-Rubber.html

http://memoryfoammattress.org /how-is-memory-foam-made/

http://www.sleepjunkie.org/are-memory-foam-mattresses-safe/

http://certipur.us/about-the-seal/

https://dii.americanchemistry.com/Resources/Frequently-Asked-Questions/#Consumer-Safety

http://www.sleepinglikealog.com/mattresses/mattress-101/how-to-buy-an- органический матрас

Ссылка для загрузки страницы Перейти к началу

Что такое пена?

Добро пожаловать в интерактивный мир добавок BYK. Эта мультимедийная брошюра о «Пеногасителях и деаэраторах» поможет вам в работе благодаря интерактивной графике, увлекательным анимационным материалам и видеороликам, демонстрирующим химические процессы.

мышь_ани

Пена в покрытии всегда нежелательна. При производстве покрытия может образовываться пена, что приводит к неоптимальному заполнению производственных емкостей. Это может вызвать проблемы при наполнении емкостей покрытием или, и именно здесь возникает большинство проблем, может вызвать дефекты поверхности во время нанесения покрытия. Пена не только ухудшает внешний вид, но и снижает защитную функцию покрытия. По этим причинам пеногаситель является неотъемлемым компонентом в составе системы покрытия.

Практически все компоненты состава покрытия могут положительно или отрицательно влиять на пенообразование. Подложка покрытия и способ нанесения также влияют на пенообразование. Покрытие не может быть «обычно» пеногасимым: Например, поверхность покрытия может быть идеальной для нанесения распылением, но при использовании той же системы покрытия на установке для нанесения покрытий поливом могут возникнуть проблемы с пеной.

Поскольку мы занимаемся покрытиями, мы имеем дело только с жидкие пены , которые определяются как тонкое распределение газа (обычно воздуха) в жидкости. Характерной особенностью этого типа пены по сравнению с другими физическими состояниями является чрезвычайно большая граница раздела между газом и жидкостью — ламелла, отделяющая пузырьки газа друг от друга. По энергетическим причинам каждая жидкость стремится сохранить свою поверхность как можно меньшей, т. е. пена всегда находится в более высоком энергетическом состоянии, чем жидкая фаза, и возможна только в результате эффектов стабилизации пены. Как только они образуются, пузырьки газа в жидкой фазе поднимаются на поверхность. По закону Стокса скорость подъема v зависит от радиуса r пузырьков и вязкости η жидкости.

Закон Стокса

Дренажный эффект

Дренажный эффект

Когда газовый пузырек достигает поверхности, жидкость вытекает из ламели пены, т. е. из тонкой пленки жидкости вокруг газового пузыря (дренажный эффект) : Пластинка становится все тоньше и ниже толщина ок. 10 нм разрывается ламель и лопается пузырь пены. Если процессы происходят, как описано, проблем с пеной нет, так как не образуются стабильные пузырьки пены; так обстоит дело, например, в чистых жидкостях: чистые жидкости поэтому не пенятся.

Для образования устойчивых пенных пузырей в жидкой фазе должны присутствовать пеностабилизирующие вещества . В основном это поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые характеризуются тем, что содержат в молекуле гидрофобные и гидрофильные химические группы. Эта структура позволяет им ориентироваться на границе раздела жидкость/газ, уменьшают межфазное натяжение и тем самым создают требования к стабильной пене. Каждый состав покрытия (будь то водный, не содержащий растворителей или использующий органические растворители) содержит множество таких типов поверхностно-активных веществ самого разнообразного химического состава и происхождения. По этой причине в принципе следует ожидать пенообразования в каждой системе покрытия.

Если вы понаблюдаете за жизненным циклом пенопласта, то обнаружите, что он со временем теряет жидкость из-за описанного дренажного эффекта, тем самым изменяя свою структуру. Вскоре после производства пена характеризуется относительно высоким содержанием жидкости; поэтому этот тип пены обозначается как «влажная пена» или «сферическая пена», потому что пузырьки газа все еще имеют сферическую форму и почти не деформируются относительно друг друга. При этом жидкость вытекает из ламелей пены (эффект дренажа), ламели истончаются, пузырьки газа сближаются, деформируются относительно друг друга и становятся многогранниками. Эта пена теперь называется «сухая» или «многогранная пена».

Влажная и сухая пена

Schaum

По мере того, как пластины пены становятся все тоньше, этот дренажный эффект привел бы к разрушению пены, если бы не было противодействующих эффектов. Один из этих эффектов связан с химической структурой пеностабилизирующие вещества, поверхностно-активные вещества. В водных системах гидрофильные группы имеют ионное строение. Две границы раздела вспененной ламели, покрытые поверхностно-активными веществами, сближаются по мере стекания жидкости, пока, в конце концов, они не взаимодействуют поперек ламели. Одинаковые электрические заряды отталкиваются друг от друга, дальнейшее высыхание и, следовательно, разрушение пены предотвращается за счет электростатического отталкивания между молекулами поверхностно-активного вещества.

Стабилизация пены

Отсутствие стабильной пены в чистой воде

Другой стабилизирующий эффект достигается за счет эластичности ламелей пенопласта. Если ламели слегка растянуты, это растяжение вызывает падение концентрации ПАВ на границах растянутой области, поскольку такое же количество молекул ПАВ затем распределяется по большей поверхности. Однако уменьшение концентрации поверхностно-активного вещества на поверхности вызывает увеличение поверхностного натяжения, в результате чего ламелла возвращается в энергетически выгодное состояние.