vyhľadávať
Prihlásenie užívateľa
Čo si vybrať, polystyrénová pena alebo expandovaný polystyrén. Aká je lepšia polystyrénová pena alebo expandovaný polystyrén?
Moderná rozmanitosť technologických metód výroby často prispieva k problémom majiteľov domov pri výbere materiálov na výstavbu a potreby domácnosti. Odborníci zaznamenali trend, v súlade s ktorým rôzne obchodné ponuky korelujú so zložitosťou procesu výberu materiálu. Polystyrénová alebo polystyrénová pena, ktorá je lepšia? - Táto otázka sa stala najčastejšou pri návšteve stavebného trhu a účelom tohto článku je porovnať polystyrénovú a polystyrénovú penu.
obsah
- Polyamid a expandovaný polystyrén. Výrobná technológia video
- Fyzikálne vlastnosti polystyrénovej peny a polystyrénovej peny. rozdiely
- Tepelná vodivosť polystyrénovej peny a polystyrénovej peny
- Polyamid a expandovaný polystyrén. Teplotná stabilita
- Nevýhody polystyrénu a polystyrénu video
Polyamid a expandovaný polystyrén. Výrobná technológia
Vzhľadom na súvisiaci pôvod týchto materiálov (oba sa považujú za modifikované verzie polystyrénu), nie je pochybnosť o relevantnosti otázky. Najbežnejšou mylnou predstavou o zdanlivo príbuzných materiáloch je mýtus, že oba materiály, či už ide o polystyrénovú penu alebo polystyrén, sú ten istý materiál s rovnakými funkčnými a prevádzkovými charakteristikami, tento článok je však určený na odhalenie nepodložených mýtov.
Rozdiel v týchto materiáloch sa môže posudzovať v súvislosti s významným rozdielom v technologických možnostiach výroby, ktoré od samého začiatku poskytujú predpoklady na rozlíšenie medzi polystyrénovou a polystyrénovou penou.
Technologické riešenie pre polystyrén spočíva v spracovaní počiatočných polystyrénových granúl pomocou suchej pary, ktorá prispieva k expanzii pórovitej štruktúry polystyrénu vplyvom vysokých teplôt a vysokej úrovne adhézie expandovaných granúl. V dôsledku toho sa vytvorí plastická hmota získaná v procese napenenia.
Technologické vlastnosti výroby expandovaného polystyrénu sa zásadne líšia od technologických znakov pri výrobe polystyrénu a sú procesom extrúzie, ktorého podstatou je tavenie granúl suroviny na vytvorenie viskóznej konzistencie a následné vypudenie roztavenej východiskovej látky otvorom štandardného kalibru. Výsledkom takejto výrobnej manipulácie je materiál s jednou štruktúrou a silnými molekulárnymi väzbami.
Fyzikálne vlastnosti polystyrénovej peny a polystyrénovej peny. rozdiely
Nasledujúci rozdiel podľa všetkých logických pravidiel vyplýva z predchádzajúceho, ktorý spočíva v rozdieloch v technologických fázach výroby. Technika výroby priamo určuje fyzikálne rozdiely medzi polystyrénovou penou a polystyrénom. Fyzika týchto materiálov je veľmi jednoduchá.
Ako bolo diskutované v predchádzajúcom rozprávaní, polystyrénová pena je na rozdiel od polystyrénu, ktorá sa vyrába pomocou kohézie príbuzných častíc, jednoduchou molekulovou štruktúrou. Výsledkom je, že záver sám o sebe naznačuje, že pri testovaní účinnosti sa pena môže rozpadať, čo sa nedá povedať o polystyrénovej pene, ktorá preberá deformácie budov spojené s kolísaním teploty, rozdielmi úrovne vlhkosti a javmi zmršťovania.
Okrem toho je použitie peny vhodné na zahrievanie a zvukovú izoláciu rovinných povrchov, ktoré nie sú vystavené mechanickým faktorom rôznych úrovní, pretože jej deformácia a nezvratné narušenie integrity nie sú vylúčené. Všetky vyššie uvedené teda naznačujú, že charakteristiky pevnosti expandovaného polystyrénu sú 5 až 6-krát vyššie ako vlastnosti peny.
Štruktúra peny, predstavovaná spojenými mikropórmi, je náchylná k deštrukcii vplyvom vlhkosti, pretože granuly strácajú svoju pôvodnú pevnosť spojenia, keď sa usadzujú.
Presná opačná situácia je, keď sa použije polystyrénová pena. Jeho štruktúra s uzavretými bunkami vytvára podmienky pre maximálnu nepriepustnosť látok z okolitého prostredia, čo sa nedá povedať o pene, ktorá voľne prechádza vodnú paru z vonkajšieho priestoru do miestnosti, ktorá následne kondenzuje a akumuluje sa vo forme nadmernej vlhkosti.
Pokiaľ ide o priepustnosť pre vlhkosť a zvukové vlny, možno tu tvrdiť, že uvedené ukazovatele sú vyššie pre penu, čo tiež vyplýva z vlastností technologického výrobného procesu.
Tepelná vodivosť polystyrénovej peny a polystyrénovej peny
Keď už hovoríme o vlastnostiach polystyrénovej peny a polystyrénovej peny, nemali by sme zabúdať na tepelnú vodivosť, ktorá je hlavným parametrom kvality materiálov určených na tepelné izolačné práce. Tepelná vodivosť polystyrénovej peny a polystyrénovej peny sa považuje za stály indikátor, ktorý sa medzi látkami analyzovanými v tomto texte výrazne líši. Tepelná vodivosť expandovaného polystyrénu je v dôsledku robustnejšej štruktúry na nižšej úrovni. Tento indikátor v polystyrénovej pene je takmer dvakrát vyšší ako u konkurenta, čo naznačuje, že schopnosť polystyrénu udržať teplo je niekoľkokrát nižšia ako u polystyrénovej peny.
Polyamid a expandovaný polystyrén. Teplotná stabilita
Porovnávacie charakteristiky extrudovanej polystyrénovej peny a peny ukazujú, že odolnosť materiálu získaného v dôsledku extrúzie voči tepelným účinkom presahuje schopnosť peny odolávať nárastu zmien teploty. Tento nedostatok je zrejmý najmä pri zdobení fasád budov umiestnených na južnej strane penovou penou z polystyrénu.
V dôsledku nízkej intermolekulárnej interakcie, ktorá charakterizuje štruktúru peny, a nízkej úrovne odolnosti voči vysokým teplotám existuje dôvod na obavy z konštrukčnej bezpečnosti materiálu. Nepriaznivou okolnosťou v tejto situácii je maľovanie steny v tmavej farbe. To všetko prispieva k tomu, že v horúcom letnom období je rovina upravená expandovanou polystyrénovou penou zahrievaná na 50 - 60 stupňov. Toto je prahová teplota, pri ktorej pena stráca svoju pôvodnú štruktúru a začína sa topiť. Extrudovaná polystyrénová pena nemá takéto nevýhody kvôli technologickým vlastnostiam výroby. A to sa stalo dôvodom odmietnutia polystyrénu počas dekorácie fasád budov.
Nevýhody polystyrénu a polystyrénu
Je však zvláštne, že štrukturálne vlastnosti expandovaného polystyrénu neovplyvňujú úroveň biologickej odbúrateľnosti a odparovania škodlivých látok so zvýšením prípustnej teploty zahrievania. Podľa tohto parametra sú analyzované materiály podobné a táto vlastnosť je evidentne ich spoločnou nevýhodou. Oba materiály podliehajú deštruktívnym zmenám, pri ktorých je pozorované uvoľňovanie monoméru styrénu. Nízka úroveň maximálnych prípustných koncentrácií styrénu v miestnosti naznačuje vysoké spektrum toxických mechanizmov pôsobenia monoméru pri jeho vstupe do tela.
Napriek tomu sa však koncentrácia styrénu v miestnosti často pozoruje, niekoľkokrát vyššia ako najvyššie prípustné hodnoty, a evidentne je to kvôli schopnosti styrénu kumulovať sa v miestnosti a v ľudskom tele.
Stabilita extrudovanej polystyrénovej peny je teda o tretinu vyššia ako stabilita konkurenta, s výnimkou indikátorov biodegradácie. Za spravodlivosť však stojí za zmienku, že náklady na materiál vyrobený v priebehu procesu vytláčania sú 3 až 3-krát vyššie ako cenové rozpätie expandovanej polystyrénovej peny alebo takzvanej polystyrénovej peny.