Проверяемый текст
Степанова Мария Николаевна. Разработка состава и технологии теплоизоляционного композита на основе пеностекла с защитно-декоративным покрытием (Диссертация 2009)
[стр. 35]

35 экструзионного) и пенополиуретана, в недостаточном объеме используются пенобетон и пеностекло [64].
Использование пенопластов в строительстве вызывает не только серьезные проблемы, связанные с высокой пожарной опасностью, экологической небезопасностью и адгезионной несовместимостью с цементными и керамическими конструкциями.
Кроме этих недостатков, особенно в последнее время, в различных источниках появилась информация о естественных ограничениях срока эксплуатации зданий с утеплением из пенопластов.
Пенопласты со временем подвергаются окислительной деструкции и разрушению.
Аналогично обстоит дело с минераловатными изделиями.
Уже через несколько лет они рассыпаются в пыль, весьма экологически небезопасную
[65].
Композиционные теплоизоляционные материалы для строительства должны обладать целым комплексом свойств: высоким тепловым сопротивлением, экологической безопасностью (отсутствием выделения, вредных веществ при эксплуатации), пожаробезопасностью, стойкостью к бытовым воздействиям, механической прочностью, простотой применения и низкой стоимостью.
Большинство применяемых теплоизоляционных материалов этим комплексом свойств не обладает
[66].
Из используемых теплоизоляционных материалов только ячеистые бетоны являются достаточно безопасными и долговечными.
Поэтому такой материал широко применяется в строительстве.
Но, несмотря на явные преимущества газобетона и пенобетона, и ему присущи существенные недостатки.
Высокое водопоглощен ие приводит к низкой влагои морозостойкости.
Высокая гидрофобность поверхности снижает адгезию к поверхности и затрудняет штукатурные работы.
Например, прочность газобетона плотностью 300 кг/м3 составляет всего 8 МПа, плотностью 500 кг/м3 25-30 МПа и плотностью 600 кг/м3 35 МПа соответственно.
Высока степень его размягчения (потеря прочности) при высокой влажности
[67].
[стр. 24]

24 получили теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, стекловаты, пенополистирола (в том числе экструзионного) и пенополиуретана, в недостаточном объеме используются пенобетон и пеностекло [39].
Использование пенопластов в строительстве вызывает не только серьезные проблемы, связанные с высокой пожарной опасностью, экологической небезопасностью и адгезионной несовместимостью с цементными и керамическими конструкциями.
Кроме этих недостатков, особенно в последнее время, в различных источниках появилась информация о естественных ограничениях срока эксплуатации зданий с утеплением из пенопластов.
Пенопласты со временем подвергаются окислительной деструкции и разрушению.
Аналогично обстоит дело с минераловатными изделиями.
Уже через несколько лет они рассыпаются в пыль, весьма экологически небезопасную
[40].
Композиционные теплоизоляционные материалы для строительства должны обладать целым комплексом свойств: высоким тепловым сопротивлением, экологической безопасностью (отсутствием выделения, вредных веществ при эксплуатации), пожаробезопасностью, стойкостью к бытовым воздействиям, механической прочностью, простотой применения и низкой стоимостью.
Большинство применяемых теплоизоляционных материалов этим комплексом свойств не обладает
[41].
Из используемых теплоизоляционных материалов только ячеистые бетоны являются достаточно безопасными и долговечными.
Поэтому такой материал широко применяется в строительстве.
Но, несмотря на явные преимущества газобетона и пенобетона, и ему присущи существенные недостатки.
Высокое водопоглощение приводит к низкой влагои морозостойкости.
Высокая гидрофобность поверхности снижает адгезию к поверхности и затрудняет штукатурные работы.
Например, прочность газобетона плотностью 300 кг/м3 составляет всего 8 МПа, плотностью 500 кг/м3 25-30 МПа и плотностью 600 кг/м3 — 35 МПа соответственно.
Высока степень его размягчения (потеря прочности) при высокой влажности
[42].

[Back]