Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Самовыравнивающаяся силиконовая противопожарная система, используемая вокруг сквозного прохода трубы в двухчасовом сборке бетонного пола с номинальной огнестойкостью .

Герметик - это вещество, используемое для блокировки прохождения жидкостей через поверхность, стыки или отверстия в материалах [1], тип механического уплотнения . В строительстве герметик иногда является синонимом уплотнения, а также служит для предотвращения проникновения пыли, звука и тепла. Герметики могут быть слабыми или прочными, гибкими или жесткими, постоянными или временными. Герметики не являются клеями, но некоторые из них обладают адгезионными свойствами и называются клеями-герметиками или структурными герметиками .

История [ править ]

Уплотнители были впервые использованы в предыстории в самом широком смысле , как грязи, трава и камыш , чтобы запечатать жилища от непогоды [2] , такие как мазня в глинобитном и соломе . Природные герметики и клеи-герметики включали в себя растительные смолы, такие как сосновый пек и березовый пек , битум , воск , гудрон , натуральная камедь , глиняный (грязевой) раствор, известковый раствор , свинец , кровь и яйца. В 17 веке шпатлевку для остекления впервые использовали для герметизации оконных стекол, сделанных льняным маслом и мелом, а затем другими олифами.также использовались для изготовления замазок на масляной основе, которые часто назывались герметиками . [3] В 1920-х годах полимеры, такие как акриловые полимеры , бутиловые полимеры и силиконовые полимеры, были впервые разработаны и использованы в герметиках. К 1960-м годам герметики на основе синтетических полимеров стали широко доступны. [4]


Функция [ править ]

Герметики, несмотря на невысокую прочность, обладают рядом свойств. Они герметизируют верхние конструкции с основанием и особенно эффективны в процессах гидроизоляции , удерживая влагу внутри (или внутри) компонентов, в которых они используются. Они могут обеспечивать тепло- и звукоизоляцию, а также могут служить противопожарными преградами. [5] [6] Они также могут иметь электрические свойства. Герметики также можно использовать для простого разглаживания или заполнения. Их часто призывают выполнять сразу несколько из этих функций.

Герметик для уплотнения выполняет три основные функции: заполняет зазор между двумя или более субстратами; он образует барьер благодаря физическим свойствам самого герметика и адгезии к основанию; и он сохраняет герметизирующие свойства в течение ожидаемого срока службы, условий эксплуатации и окружающей среды. Герметик выполняет эти функции за счет правильной рецептуры для достижения определенных эксплуатационных и эксплуатационных свойств. Однако, помимо клея, существует несколько функциональных альтернатив процессу герметизации. [ необходима цитата ]

В некоторых случаях в качестве альтернативы, возможно, можно использовать пайку или сварку , в зависимости от подложек и относительного движения, которое подложки будут испытывать при эксплуатации. Однако простота и надежность, предлагаемые органическими эластомерами, обычно делают их очевидным выбором для выполнения этих функций.

Виды герметиков [ править ]

Герметик может представлять собой вязкий материал, который не имеет характеристик текучести или не имеет их и остается на месте нанесения; или они могут быть тонкими и жидкими, чтобы позволить ему проникать в субстрат за счет капиллярного действия.

Анаэробные акриловые герметики (обычно называемые импрегнантами) являются наиболее желательными, поскольку они требуются для отверждения в отсутствие воздуха [7], в отличие от поверхностных герметиков, которым требуется воздух как часть механизма отверждения, который меняет состояние, становясь твердым, однажды применяется и используется для предотвращения проникновения воздуха, газа, шума, пыли, огня, дыма или жидкости из одного места через барьер в другое.

Обычно герметики используются для закрытия небольших отверстий, которые трудно закрыть другими материалами, такими как бетон , гипсокартон и т. Д. Желательные свойства герметиков включают нерастворимость, коррозионную стойкость и адгезию . Использование герметиков широко варьируется, и герметики используются во многих отраслях промышленности, например, в строительстве , автомобилестроении и авиакосмической промышленности.

Герметики можно классифицировать в соответствии с различными критериями, например, в соответствии с реакционной способностью продукта в состоянии готовности к использованию или на основе его механических свойств после установки. [8]

Часто для классификации герметиков также используется предполагаемое использование или химическая основа. Ниже представлена ​​типичная система классификации наиболее часто используемых герметиков.

Классификация герметиков по реакционной способности и химическому составу

Типы герметиков находятся между более прочными герметиками и покрытиями на основе клея с одной стороны и чрезвычайно низкопрочными шпатлевками, восками и герметиками с другой. Шпаклевки и герметики выполняют только одну функцию - занимают место и заполняют пустоты. Герметики могут быть основаны на силиконе - они имеют длительный срок службы и не подвержены воздействию ультрафиолета, экстремальных погодных условий или температуры.

Ниже приведены другие распространенные типы герметиков -

  • Акриловые смолы [9]
  • Акустические герметики
  • Клеи-герметики
  • Бутилкаучук
  • Стоматологические герметики
  • Упругие герметики
  • Электронные герметики
  • Эпоксидные термореактивные материалы [9]
  • Экструдированные герметики
  • Фибриновый клей
  • Герметики противопожарные барьерные
  • Напольный герметик
  • Мыло
  • Горячий воск
  • Пропиточные герметики
  • Латексные герметики
  • Металлические герметики
  • Герметики для патио
  • Краски-герметики
  • Пластиковые герметики
  • Полисульфидные герметики
  • Полиуретановые герметики
  • Резиновые герметики
  • Герметик
  • Герметики для швов
  • Силиконовый герметик [9]
  • Каменный герметик
  • Хирургический герметик
  • Герметик для плитки
  • Уретановые герметики
  • Уплотнение клапана
  • Лак
  • WKT

Общие области использования [ править ]

  • Автомобильная промышленность
  • Архитектурный
  • Асфальт [10]
  • Трубная резьба
  • Аэрокосмическая промышленность [11]
  • Самолет
  • Аквариумы [12]
  • Кастинг
  • Цемент / Бетон
  • Двигатели
  • Прокладки
  • Стекло
  • Системы HVAC
  • Гидравлические системы
  • Морская промышленность
  • Военный разряд
  • Радиаторы
  • Водохранилища
  • Крыши
  • Шины
  • Дерево [13]

Аэрокосмические герметики [ править ]

  • Герметики для брандмауэров - двухкомпонентные герметики для брандмауэров, предназначенные для использования в качестве покрытия, герметика или филетирующего материала при строительстве, ремонте и техническом обслуживании самолетов и особенно полезны при огнестойкости, воздействии жидкостей на основе эфиров фосфорной кислоты и / или экстремальных температуры от -65 ° F (-54 ° C) до 400 ° F (204 ° C) являются основными соображениями. [14]
  • Герметики топливных баков - Устойчивые к воздействию высоких температур герметики, предназначенные для использования на встроенных топливных баках, с отличной стойкостью к другим жидкостям, таким как вода, спирты, синтетические масла и гидравлические жидкости на нефтяной основе [15]
  • Герметики для дверных проемов - герметики для дверных проемов, предназначенные для использования на встроенных топливных баках и герметичных кабинах, с низкими адгезионными характеристиками и превосходной стойкостью к другим жидкостям, таким как вода, спирты, синтетические масла и гидравлические жидкости на нефтяной основе. [16]
  • Герметик для лобового стекла - доказал свою эффективность в различных областях применения, где требуется быстрое схватывание, например, в герметиках для лобового стекла, ремонтных герметиках, клея и т. Д. [17]

Сравнение с клеями [ править ]

Основное различие между клеями и герметиками заключается в том, что герметики обычно имеют меньшую прочность и большее удлинение, чем адгезивы. Когда герметики используются между подложками, имеющими разные термические коэффициенты расширения или разное удлинение под нагрузкой, они должны обладать достаточной гибкостью и удлинением. Герметики обычно содержат инертный наполнитель и обычно содержат эластомер для придания требуемой гибкости и удлинения. Обычно они имеют пастообразную консистенцию, позволяющую заполнить промежутки между подложками. Часто требуется низкая усадка после нанесения. Многие клеевые технологии могут быть использованы в герметиках. [ необходима цитата ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Sealant", Oxford English Dictionary, второе издание на компакт-диске (v. 4.0) Oxford University Press, 2009 г.
  2. ^ Klosowski, Джером М .; Вольф, Анреас Т. (2009). «История Селанца» . В Миттале, KL; Пицци, А. (ред.). Справочник по технологии герметиков . CRC Press. п. 4. ISBN 9781420008630- через Google Книги .
  3. ^ Klosowski, Джером М .; Вольф, Анреас Т. (2009). «История Селанца» . В Миттале, KL; Пицци, А. (ред.). Справочник по технологии герметиков . CRC Press. п. 5. ISBN 9781420008630- через Google Книги .
  4. ^ Klosowski, Джером М .; Вольф, Анреас Т. (2009). «История Селанца» . В Миттале, KL; Пицци, А. (ред.). Справочник по технологии герметиков . CRC Press. п. 7. ISBN 9781420008630- через Google Книги .
  5. ^ Slone, Герберт; Фокс, Арт (12 марта 2018). «Лучшие практики для систем кладки стен и изоляции» . constructioncanada.net . Проверено 11 апреля 2021 года .
  6. ^ Гертин, Майк. «Строительство звукоизоляционных стен» . Fine Home Building (266 апреля / май 2017 г.) . Проверено 11 апреля 2021 года .
  7. ^ "Клейкое соединение" . Справочник по соединению пластмасс: Практическое руководство (2-е изд.). Уильям Эндрю. 2008. с. 145. ISBN 978-0-8155-1581-4.
  8. ^ Манфред Пребстер, Промышленные герметики - основы, выбор и применение, Verlag Moderne Industrie 2004
  9. ^ a b c «5 технологий уплотнения, которые сегодня широко используются производителями» . roboticsandautomationnews.com . 22 мая 2020 . Проверено 11 апреля 2021 года .
  10. ^ Робертс, Dormie (18 марта 2021). «Лучшие методы нанесения герметика в начале сезона» . forconstructionpros.com . Проверено 11 апреля 2021 года .
  11. ^ "Русские космонавты выходят в открытый космос, чтобы проверить место утечки капсулы" . Голос Америки . 11 декабря 2018 . Проверено 11 апреля 2021 года .
  12. ^ Мир пресной воды: ресурс для изучения вопросов исследования пресной воды . Дайан Паблишинг. 1997. стр. 9. ISBN 9781428903814- через Google Книги .
  13. Дженкинс, Ричард (8 апреля 2021 г.). «Сравнение лучших наружных деревянных герметиков и руководство для покупателей» . thatpainter.com . Проверено 11 апреля 2021 года .
  14. ^ "D Aircraft Dapco 18-4F Firewall Sealant | NSL Aerospace" . Проверено 13 марта 2020 .
  15. ^ "WS-8020 Class B Герметик - Высокотемпературный герметик топливного бака | NSL Aerospace" . Проверено 13 марта 2020 .
  16. ^ "WS-8010 Class B Герметики - Герметик для дверных проемов PMF | NSL Aerospace" . Проверено 13 марта 2020 .
  17. ^ "Dapco 72 Быстро отверждаемый герметик для лобового стекла | NSL Aerospace" . Проверено 13 марта 2020 .