пятница, 15 ноября 2013 г.

"ЗЕЛЁНЫЕ" СТАНДАРТЫ РОССИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Зеленый стандартВступил в силу первый в России национальный «зеленый» стандарт - ГОСТ Р 54964–2012. "Зелёное" строительство или "зелёные" здания (Green construction, Green Buildings) – это подход к строительству и эксплуатации зданий и сооружений, конечной целью которого является минимизация уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания, от проектирования до сноса, повышение качества объектов недвижимости и комфорта их внутренней среды, экологической безопасности для людей и природы. 

Реализации этой цели, помимо установленных государством норм и правил, служат добровольные национальные "зелёные" строительные стандарты: системы критериев и требований к объектам недвижимости, учитывающих социально-экономические, климатические, природные и другие условия каждой страны. Сегодня в мире действует более тридцати национальных систем добровольных "зелёных" стандартов строительства. Хотя среди них нет даже двух полностью аналогичных, функционируют они по сходным базовым правилам. 

К ним относятся: 

  • добровольность процедуры оценки (сертификации) на соответствие критериям "зеленых" стандартов; 
  • оценка (сертификация) проектов или объектов независимыми от заказчика экспертами-оценщиками, прошедшими соответствующее обучение и работающими самостоятельно или в специализированных аккредитованных фирмах; 
  • присуждение объекту баллов (рейтингование) за соответствие тем или иным критериям, заложенным в систему; 
  • деление таких критериев на группы и придание большего удельного веса той группе, которая более важна с точки зрения конкретных условий данной страны; 
  • применение математической формулы расчета итоговой суммы; 
  • научная обоснованность критериев; 
  • строгая система аккредитации фирм – органов сертификации объектов; 
  • наличие открытых детальных методических материалов и инструкций по применению критериев оценки; 
  • непрерывное развитие и совершенствование систем оценки с целью отражения изменений, происходящих в общественном, природном и технологических пространствах; 
  • выдача по результатам сертификации соответствующего знака или документа, подтверждающего "зелёный" уровень объекта недвижимости. 
Самыми известными в мире национальными системами "зелёных" стандартов в строительстве являются BREEAM (Великобритания), LEED (США). 

В России первым комплексным национальным "зелёным" стандартом строительства стала Система добровольной сертификации объектов недвижимости "Зеленые стандарты". Её базовые документы согласованы с Минприроды России. Система "Зелёные стандарты" зарегистрирована в 2010 году Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (свидетельство о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации № РОСС RU.И630.04ААД0.)

МОНТАЖ ФУРНИТУРЫ ROTO NT. ВИДЕО

Поворотно-откидной тип открывания оконных систем наиболее востребован в Центральной и Восточной Европе и популярен во многих странах. Поворотно-откидные технологии позволяют легко открыть или откинуть окно, достаточно лишь перевести ручку в соответствующее положение. Roto NT - одна из наиболее востребованных поворотно-откидных систем во всем мире. 


Источник: 


Компания Гласс Проект представляет продукты партнера ROTO на нашем сайте:

Компания «Roto Frank» была создана изобретателем первого поворотно-откидного механизма оконной фурнитуры Франком Вильгельмом в 1935 году. В дальнейшем, производство поворотно-откидных фурнитурных приборов ROTO промышленным способом привело к образованию крупного концерна Roto Frank AG, головное предприятие которого расположилось в предместье немецкого города Штутгарта, Ляйнфельдене. В настоящее время в состав концерна входят 12 промышленных предприятий: три непосредственно в Германии, по два в Венгрии и Соединенных Штатах Америки, по одному в Китае, Польше Словении, Франции и Австрии. Сервисные центры и представительства Roto расположены в тридцати восьми странах по всему миру.

В ГРОЗНОМ ПОСТРОЯТ НЕБОСКРЕБ "АХМАТ"

В столице Чеченской Республике Грозном построят высотный многофункциональный комплекс - "Башня Ахмат". "Мы приняли решение построить в Грозном высотный многофункциональный комплекс - "Башня Ахмат", - написал на своей странице в социальных сетях глава ЧР Рамзан Кадыров. 

Небоскреб в ГрозномКак следует из записи вчера в Грозном состоялась торжественная презентация эскизного проекта. Его представили главный архитектор компании "Архитектон" (г. Москва) Александр Зусик и конструктор, академик Российской Академии архитектуры и строительных наук Владимир Травуш (является одним из авторов конструкции знаменитой Останкинской телебашни, им проведены технические расчеты всех башен Москва-Сити, а также башни "Газпрома", "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге высотой свыше 460 метров"). 

"Здание символизирует чеченскую средневековую сторожевую башню", - пишет Рамзан Кадыров. 

Высота небоскреба "Ахмат" составит 400 метров - 80 этажей. Высота каждого этажа 4,2 м. В комплекс входят 100 квартир, отели, рестораны, офисы, музей первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, фитнес-центры, бассейны и вертолетные площадки. Общая площадь территории комплекса составит 19 га. В нижней, стилобатной части башни расположатся холлы высотой 50 метров с четырьмя отдельными входами в отель, в апартаменты, офисы и административную часть. Вверху холла расположится кольцевая галерея длиной 600 метров. 

"По сути, это вертикальный город, потому что башня соберет в себе много городских функций. На стадии строительства здания и сопутствующих производствах будет создано до 10 тысяч рабочих мест. Думаем, "Башня Ахмат" станет достойной памяти Ахмате-Хаджи", - отметил на презентации Александр Зусик. 

"Относительно будущего строительства скажу со всей ответственностью, что это будет наиболее сложным техническим сооружением в мире, потому что республика находится в зоне 10-балльной сейсмической зоны. Даже здание 145-метрового "Феникса" комплекса "Грозный-Сити" является самой высоким в стране, построенным в сейсмоопасной зоне. Представляемая башня по аналогичному показателю является самой высокой в мире. Построить такое сооружение я считал невозможным. Но потом, после расчетов, мы пришли к обратному мнению и взялись за эту работу. Мы создали симметричную конструктивную схему, по которой стены готовы принять сейсмическую нагрузку с любой стороны", - отметил Владимир Травуш. 

"На стадии строительства непосредственно на объекте и сопутствующих производствах будет создано до 10 тыс. рабочих мест, - уточняет глава ЧР в Instagram. - Финансирование из внебюджетных источников. Инвесторы определились. Думаем, что это будет достойная память об Ахмате-Хаджи и его соратниках". 

"Кроме того, по предложению Рамзан Кадырова решено построить большой бассейн поверх реки Сунжи на всем ее протяжении вдоль "Грозный-Сити-2". Таим образом, получится двухэтажная река", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства ЧР. 

Источник: rbc.ru

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ «УМНОГО ДОМА»

умный домВ этом году, впервые в России, будет построена действующая модель «Умного Дома», которая в режиме реального времени позволит всем желающим познакомиться с современными технологиями для создания идеального жилого пространства. 

Посетить «Умный Дом» и на деле ощутить его преимущества можно с 29 по 31 октября на выставках HI-TECH BUILDING 2013 и Integrated Systems Russia 2013, которые пройдут в павильонах 1 и «Форум» московского Экспоцентра. 

Проект «Умный Дом» предложит вниманию гостей 4 жилых помещения: кухню, гостиную, спальню и серверную. В условиях, приближенных к домашним, все желающие смогут не только посмотреть в действии работу всех систем, но и попробовать управлять моделью дома. Посетители оценят простоту управления системами безопасности, освещением, климатом, шторами и солнцезащитными конструкциями, системой «мультирум», встроенной акустикой, системой «домашний кинотеатр», контролем качества воздуха, системой защиты от протечек воды и интеграцию Умного дома с социальными сетями. Все технологии будут продемонстрированы на оборудовании ведущих мировых и российских компаний рынка домашней автоматизации: AT Trade, ABB, Alef-elektro, Zennio, Gira, Decolux, EVIKA, Panasonic, SIEGENIA AUBI, Uniel, Rusalox, Сонда Технолоджи, РВК. Для тех, кто хочет узнать больше о принципах работы систем «Умный Дом» и задать интересующие вопросы интеграторам и производителям оборудования, будут организованы ежедневные бесплатные экскурсии по жилым помещениям, презентации и семинары участников проекта. 

умный домДля архитекторов и дизайнеров пройдут специальные деловые мероприятия: закрытая презентация действующей модели, дискуссия с участием экспертов Московского Архитектурного Общества и деловой коктейль, где обсудят последние тенденции в области домашних инсталляций. 

31 октября в рамках проекта будут работать обучающие курсы профессиональной ассоциации CEDIA (Ассоциация дизайнеров и инсталляторов электронных систем). 
Интеграторы проекта: компании Art-In и IBC Solutions

Выставочная компания МИДЭКСПО приглашает архитекторов и дизайнеров принять участие в специальной деловой программе проекта «Умный Дом» и посетить выставки HI-TECH BUILDING 2013 и Integrated Systems Russia 2013! 

Участие в деловой программе позволит Вам познакомиться с новыми заказчиками и партнерами, а также узнать о последних новинках в области систем «Умный Дом».
Чтобы принять участие в деловой программе, обращайтесь к Организаторам. 

Источник: midexpo.ru

АРХИТЕКТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ СТРОИТЬ В МОСКВЕ ДЕТСКИЕ САДЫ В КОСМИЧЕСКОМ СТИЛЕ. ФОТО

Для экономии городского пространства архитекторы предлагают строить прогулочные площадки на крышах зданий детских садов. 

Проект необычного детсада, разработанный градостроителями, скоро будет представлен на суд Москомархитектуры, пишет "Московский комсомолец". 

Как известно, традиционные детские сады занимают огромную площадь, при этом могут вместить не более 100 малышей. Такие здания с большим двором и высоким забором по периметру может себе позволить Новая Москва, но к историческому центру столицы они неприменимы. 

Как рассказал архитектор Дмитрий Павликов, который и придумал концепцию нового "космического" детского сада, городские здания для малышей будут выполнены в виде изогнутой полукруглой пластичной формы, "составленной из пяти цилиндров, которые подобно каплям воды перетекают один в другой". Такая конструкция позволяет экономить городское пространство. Несмотря на то что детский сад рассчитан на 200 с лишним воспитанников, площадь его будет меньше стандартного здания. 

Основная идея проекта - трансформируемость здания, позволяющая корректировать внутреннее пространство, расширяя его до гигантских размеров за счет объединения нескольких зон или, наоборот, дробя его на множество отдельных сегментов. При желании стеклянные стенки можно поднять одним нажатием кнопки - и целый этаж превратится в огромный игровой или концертный зал, уточняет "МК". А когда приходит время учиться, перегородки возвращаются на место, разделяя этаж на классы или зоны отдыха. Каждое помещение будет максимально насыщаться солнечным светом, который буквально пронизывает здание со всех сторон. 

Круглые корпуса-ячейки будут связаны между собой галереями, в которых можно разместить живой уголок, высадить растения, да и просто от души побегать на переменах. За хаотично расставленными цветными колоннами архитекторы хотят возвести "блуждающую" извилистую стеклянную стену, рядом с которой будут высажены живые деревья. Террасы, выходящие во внутренний дворик, для безопасности оборудуют ограждениями из армированного стекла. Нехватку места во дворе восполнят и за счет крыши. На кровле здания установят навес, под которым расположатся игровые комплексы с каруселями, физкультурными или прогулочными площадками. А в темное время суток все здание будет мерцать многоуровневой подсветкой, пишет "МК". 

Фото: Архитектурное бюро dmmSTUDIO

ОФИСНАЯ ПЕРЕГОРОДКА С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОЗРАЧНОСТЬЮ. ВИДЕО

Теперь перегородки в вашем офисе могут стать прозрачными и непрозрачными по желанию вашего босса. На видео демонстрируется работа смарт или умного стекла на примере цельностеклянной офисной перегородки.


Источник: 


Внутреннее остекление от компании Гласс Проект:

ПОДВОДНО-НАДВОДНЫЙ ОТЕЛЬ WATER DISCUS HOTEL. ВИДЕО И ФОТО

Польская фирма Deep Ocean Technology представила проект сети подводных гостиниц Water Discus Hotel, реализацией которого она займется совместно со швейцарским партером. Первым, кто примет на своей территории подобное сооружение, станет известный своей тягой к дорогим, амбиционным и высокотехнологичным проектам Дубай

  


Источник: 


Компания Гласс Проект предлагает услуги внутреннего и внешнего остекления для Вашего подводно - надводного отеля:

СМАРТ-СТЕКЛО GAUZY МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ПОСТУПЛЕНИЕМ СВЕТА В ПОМЕЩЕНИЕ ТОЛЬКО ЛИШЬ ПРИКОСНОВЕНИЕМ

2562.jpgИзраильская стартаповская компания Gauzy разработала и недавно представила смарт-стекло, прозрачность которого можно регулировать только лишь с помощью прикосновения. Этот революционно новый продукт, разработанный на основе технологии, используемой в жидкокристаллических экранах, имеет большой экологический потенциал.

Компания Gauzy была образована в 2009 году и призвана совершить революцию в стекольной промышленности, разрабатывая и внедряя продукты, которые могут контролировать прохождение солнечного света. Так, в данном случае, используя обычную панель управления, владелец дома может сделать оконное стекло в жаркий солнечный день полностью непрозрачным, тем самым уменьшив затраты на принудительное охлаждение внутренних помещений дома. И наоборот. В холодное время года полностью прозрачные оконные стекла пропускают максимальное количество солнечного света в помещение, тем самым создавая пассивное солнечное отопление и уменьшая необходимость в дополнительном обогреве дома. Электрический ток также может быть использован для добавления на стекло картинок или даже рекламы. 

Как отмечает компания Gauzy, такой продукт имеет большой потенциал применения в самых различных областях, хотя в первую очередь смарт-стекло предназначено для установки в городских жилых и административных зданиях для обеспечения соответствия принципам устойчивого строительства. 

Также смарт-стекло может быть использовано в холодильниках – вместо обычной двери. Так, вместо того, чтобы открыть дверь, чтобы посмотреть, что находится внутри холодильника (и тем самым потратить лишнюю энергию), пользователь может просто нажать на кнопку – и стеклянная смарт-дверь станет прозрачной и покажет содержимое холодильника. 

В настоящее время Gauzy работает с компанией-производителем лифтов и прогнозирует, что текущая цена смарт-стекла (1000 – 1500 долларов США за квадратный метр) в ближайшем будущем сократится до такой степени, что частные домовладельцы смогут приобретать его для установки в своих домах. 

Еще одной областью применения нового продукта от Gauzy является автомобильная промышленность – замена обычных стекол на смарт-стекла, с помощью которых можно управлять поступлением солнечного света и тепла в салон автомобиля, позволит существенно экономить на использовании систем кондиционирования и обогрева. Правда, в этом случае Gauzy может столкнуться с трудностями, поскольку данная технология может рассматриваться как тонировка стекол, которая запрещена в некоторых странах. 

Источник: steklosouz.ru


СТЕКЛО И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТЕ



Компания Гласс Проект предлагает продукты и услуги из стекла:

САМОЕ ТОНКОЕ СТЕКЛО ПОПАЛО В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Электронная микрофотография с наложенным рисункомИзображение: Kavli Institute at Cornell for Nanoscale ScienceГруппа исследователей из Австрии, Германии, США и Финляндии зарегистрировала в Книге рекордов Гиннесса самую тонкую в мире стеклянную пластину толщиной всего в три атомных слоя. Меньше, как следует из работы ученых, уже невозможно, так как атомная решеткастекла SiO2 не допускает складывания в плоский одноатомный слой. Подробное описание стекла приводится в статье для журнала Nano Letters, опубликованной в 2012 году, а краткое описание результата можно найти в сообщении Phys.Org на основе предоставленных Корнельским университетом материалов. 

Ученые отмечают, что самое тонкое в мире стекло не было самоцелью экспериментов и получилось случайно во время опытов с графеновыми листками. Графен выращивали на подложке из кварцевого стекла, а на одном из образцов физики заметили какую-то странную «грязь», оказавшуюся на поверку тонким слоем стекла. 

Исследование «грязи» показало, что она представляет даже больший интерес, чем выращенный графен сам по себе. Поскольку стеклянный слой имел минимально возможную толщину, его удалось просветить пучком электронов в просвечивающем электронном микроскопе и получить изображение отдельных атомов. Как утверждают ученые, до этого никому не удавалось напрямую сфотографировать атомную структуру стекла, а их работа позволила воочию увидеть предсказанные еще в 1932 году кольца из атомов кремния и кислорода. 

На атомном уровне структура стекла оказалась, как и предсказывали ранее физики, отчасти похожа на кристаллическую решетку графена, на снимках отчетливо видны гексагональные соты. Однако в стекле, которое является аморфным телом, нет дальнего порядка: образованная межатомными связями решетка нерегулярна и в ней сочетаются ячейки разного размера. Проведенная исследователями электронная спектроскопия, измерение энергии пропущенных через образец электронов, также подтвердила то, что оставшийся на графеновой подложке слой обладает именно аморфной, а не кристаллической структурой, то есть действительно может быть назван стеклом. 

Исследователи считают, что подобные сверхтонкие стекла на графеновой подложке могут применяться как минимум для анализа атомной структуры аморфных материалов, а как максимум — для создания электронных или оптических приборов нового поколения на основе двумерных структур.

Источник: lenta.ru


Компания Гласс Проект предлагает продукты и услуги из стекла:

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ АВГУСТОВСКИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА “СТЕКЛО И КЕРАМИКА” ЗА 2013 ГОД

№ 8 (АВГУСТ) 2013

СОДЕРЖАНИЕ:


Наука - стекольному производству
Казанцева Л. К.
Особенности изготовления пеностекла из цеолитщелочной шихты
УДК 666.189.3:549.67
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОСТЕКЛА ИЗ ЦЕОЛИТЩЕЛОЧНОЙ ШИХТЫ
Д-р техн. наук Л. К. Казанцева (kazantseva@igm.nsc.ru)
Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН (Россия, г. Новосибирск)
Ключевые слова: пеностекло, цеолитсодержащие породы, карбонатизация NaOH, плавление, порообразующий газ
 
Рассмотрены особенности термоактивированного порообразования цеолитщелочной шихты. Установлено, что при выдерживании сухой гранулированной шихты на воздухе в ней происходит карбонатизация свободной NaOH с образованием гидратированного карбоната натрия - Na3[CO3][HCO3] · 2H2O. Такой же процесс протекает и с NaOH, окклюдированной внутрикристаллическими порами и каналами цеолитов. Карбонат натрия, заключенный во внутрикристаллических порах и каналах цеолитов, представляет собой дополнительный источник порообразующего газа - CO2. Это позволяет получать из цеолитсодержащих пород пеностекло с плотностью 100 - 150 кг/м3.
Аткарская А. Б.
Изменение характеристик наноразмерных покрытий под действием агрессивных сред. Влияние природы травящего раствора
УДК 666.11.01:535.323
ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АГРЕССИВНЫХ СРЕД. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ТРАВЯЩЕГО РАСТВОРА
Д-р техн. наук А. Б. Аткарская (atkarsk06@mail.ru)
Филиал БГТУ им. В. Г. Шухова в г. Новороссийске (Россия, г. Новороссийск)
Ключевые слова: золь-гель технология, наноразмерное покрытие, композит, показатель преломления и толщина наноразмерного покрытия
 
Изучено изменение некоторых параметров наноразмерного покрытия под действием 0,1 Н растворов соляной и азотной кислоты. Установлено, что набухание в соляной кислоте протекает интенсивней, чем в азотной. Интенсивность растворения наноразмерного покрытия в 0,1 Н растворе азотной кислоты прямо пропорциональна, а в соляной кислоте обратно пропорциональна длительности травления.

Наука - керамическому производству
Ильина В. П.
Керамический теплоизояционный материал на основе серпентинита
УДК 666.3:666.76:66.043
КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОИЗОЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СЕРПЕНТИНИТА
Канд. техн. наук В. П. Ильина (ilyina@igkrc.ru)
Учреждение Российской академии наук Институт геологии Карельского научного центра РАН (ИГ КарНЦ РАН) (Россия, г. Петрозаводск)
Ключевые слова: теплоизоляционный материал, серпентинит, диатомит, спекание, керамика, теплопроводность, механическая прочность, кристаллическая фаза
 
Разработан состав теплоизоляционного пористого материала на основе серпентинита. Используемые в шихте природные компоненты, в том числе серпентин, озерный диатомит, позволяют получить материал с содержанием форстерита более 70%, синтез которого начинает осуществляться при 600 °С, и обеспечить, по сравнению с известным составом, высокую прочность. Высокие показатели механической прочности и низкая теплопроводность позволяют использовать теплоизоляционный материал для тепловых агрегатов и морозильных камер.
Стадничук В. И., Бессмертный В. С.
Регулирование прочности керамики в процессе ее изготовления
УДК 661.744.072
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ КЕРАМИКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Канд. техн. наук В. И. Стадничук1 (stadnichuk@yandex.ru), д-р техн. наук В. С. Бессмертный2 (vbessmertnyi@mail.ru)
1 Старооскольский технологический институт (филиал) НИТУ "МИСиС" им. А. А. Угарова (Россия, г. Старый Оскол), 2 Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова (Россия, г. Белгород)
Ключевые слова: керамическая форма, этилсиликатное связующее, суспензия, разрушение, адгезия, когезия
 
Показан механизм формирования прочности литейной керамической формы. Рассмотрены схемы расположения связующей композиции между твердыми компонентами. Показаны различные варианты разрушения керамики. Отмечаются большие трудности для создания аналитических методов расчета прочности керамики. Повысить прочность керамической формы можно за счет ее обработки водными растворами солей. Данная информация поможет выбрать оптимальный метод упрочнения литейной керамической формы.
С. В. Попов
Предупреждение образования трещин при пластическом формовании изделий из высокоглиноземистой массы
УДК 666.59:666.3.022.82
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ ФОРМОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОЙ МАССЫ
С. В. Попов (natali_b-52@mail.ru)
ИТЦ "Славтеплоэко" (Украина, г. Славянск)
Ключевые слова: высокоглиноземистая керамика, технический глинозем, шнековый пресс, структурные трещины, состав масс, детали пресса, влажность массы, режим сушки
 
Рассмотрены причины образования и способы предотвращения структурных трещин при формовании изделий из высокоглиноземистой керамики на шнековых прессах.

На предприятиях и в институтах
Худякова Л. И., Буянтуев С. Л., Войлошников О. В.
Минеральное волокно, полученное с помощью низкотемпературной плазмы
УДК 666.198
МИНЕРАЛЬНОЕ ВОЛОКНО, ПОЛУЧЕННОЕ С ПОМОЩЬЮ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
Канд. техн. наук Л. И. Худякова1 (lkhud@binm.bscnet.ru), д-р техн. наук С. Л. Буянтуев2, канд. техн. наук О. В. Войлошников1
1 Байкальский институт природопользования СО РАН (Россия, г. Улан-Удэ), 2 Восточно-Сибирский государственный технологический университет (Россия, г. Улан-Удэ)
Ключевые слова: минеральная вата, базальты, низкотемпературная плазма
 
Исследованы свойства базальтового волокна, полученного с помощью низкотемпературной плазмы. Базальтовая вата обладает хорошими физико-механическими показателями. Химическая устойчивость ее зависит от состава исходного сырья. Минеральная вата, полученная из базальта Васильевского месторождения, может использоваться для изоляции поверхностей с температурой до 500 °С, из базальта Судунтуйского месторождения - до 700 °С.
Кириенко Т. А., Соловьева Е. П., Балинова Ю. А.
Физико-химические свойства формовочных растворов для алюмосиликатных волокнистых материалов
УДК 666.3/7:629.7
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОРМОВОЧНЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Т. А. Кириенко (lab29@viam.ru), Е. П. Соловьева, канд. техн. наук Ю. А. Балинова
ФГУП "ВИАМ" (Россия, г. Москва)
Ключевые слова: алюмосиликатные волокнистые материалы, формовочный раствор, поливиниловый спирт, ацетатные группы, агрегативная устойчивость, реологические свойства
 
Рассмотрены реологические свойства и агрегативная устойчивость формовочных растворов для получения алюмосиликатных волокнистых материалов. Показано влияние ацетатных групп в поливиниловом спирте на свойства формовочных растворов.
Байкова Л. Г., Мамалимов Р. И., Песина Т. И., Чмель А. Е., Щербаков А. И.
Структурные превращения в процессе термической обработки кварцевой керамики
УДК 666.1:666.3
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КВАРЦЕВОЙ КЕРАМИКИ
Канд. техн. наук Л. Г. Байкова1, канд. физ.-мат. наук Р. И. Мамалимов1, канд. физ.-мат. наук Т. И. Песина1, А. Е. Чмель1 (chmel@mail.ioffe.ru), А. И. Щербаков2
1 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (Россия, г. Санкт-Петербург), 2 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (Россия, г. Санкт-Петербург)
Ключевые слова: кварцевая керамика, термическая обработка, микротвердость, ИК-спектры
 
Измерена микротвердость кварцевой керамики на трех этапах термической обработки первичной заготовки, полученной шликерным литьем: после сушки при 100 °С; после спекания при 1190 °С; после пламенной обработки поверхности. Хотя твердость конечного изделия близка к известным значениям для кварцевого стекла, данные ИК-спектроскопии указывают на наличие в материале значительных внутренних напряжений. Обнаруженное высокое содержание концевых атомных группировок в первичном материале является благоприятным фактором для легирования керсила.

Биоматериалы
Филиппов Я. Ю., Ларионов Д. С., Путляев В. И., Соколов А. В., Ковальков В. К., Агахи К. А., Селезнева И. И., Никонова Ю. А.
Реакционно-связанные резорбируемые фосфатные биоматериалы: получение и испытания in vitro
УДК 666.3:546.4:546.85:666.9
РЕАКЦИОННО-СВЯЗАННЫЕ РЕЗОРБИРУЕМЫЕ ФОСФАТНЫЕ БИОМАТЕРИАЛЫ: ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЯ IN VITRO
Я. Ю. Филиппов1 (filippovya@gmail.com), Д. С. Ларионов1, канд. хим. наук В. И. Путляев1 (valery.putlayev@gmail.com), А. В. Соколов 2, канд. техн. наук В. К. Ковальков2, канд. физ.-мат. наук К. А. Агахи2, канд. физ.-мат. наук И. И. Селезнева3, Ю. А. Никонова3
1 Факультет наук о материалах МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия, г. Москва), 2 НИИ Механики МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия, г. Москва), 3 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Россия, г. Пущино)
Ключевые слова: гидроксиапатит, трикальциевый фосфат, реакционно-связанные материалы, прочность, цитотоксичность, резорбируемость
 
Представлены свойства реакционно-связанных кальцийфосфатных материалов, полученных путем прессования пасты на основе α-трикальциевого фосфата с последующей выдержкой в различных растворах. Исследованы фазовый состав, растворимость, механические характеристики полученных материалов, а также проведены биологические испытания in vitro.

Заводской опыт
Николаев Д. П.
Формовочные гипсы в производстве санитарной и столовой керамики. Адаптированная пористость при оптимальной прочности
УДК 666.9
ФОРМОВОЧНЫЕ ГИПСЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ САНИТАРНОЙ И СТОЛОВОЙ КЕРАМИКИ. АДАПТИРОВАННАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРИ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
Д. П. Николаев (nikolaev@samaragips.ru)
ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" (Россия, г. Самара)
Ключевые слова: формовочный гипс, улучшение качества, литье, производительность
 
Разработанные гипсы формовочные улучшенного качества используют при литье керамических изделий по традиционной и многократной технологиям литья (Spagless). Такие гипсы обеспечивают повышение производительности литья, увеличение жизненного цикла гипсовых форм и капов.

Источник: glass-ceramics.ru