- Пропускает ли поликарбонат ультрафиолетовые лучи?
- Преимущества материала
- Недостатки
- Особенности поликарбоната с ультрафиолетовой защитой и без неё
- Видео про защиту поликарбоната от ультрафиолета
- Теплица поликарбонат ультрафиолетовые лучи
- Зачем поликарбонату нужна защита от ультрафиолета?
- С какой стороны наносится защитный слой от УФ-излучения?
- Поликарбонат с ультрафиолетовой защитой: особенности и выбор
- Пропускает ли поликарбонат ультрафиолетовые лучи и чем это опасно?
- Каким бывает поликарбонат с защитой от излучения?
- Область применения
Пропускает ли поликарбонат ультрафиолетовые лучи?
Дачников, принявших решение использовать поликарбонат для возведения на своём загородном участке парника либо теплицы, для выращивания овощей, интересует вопрос: «Пропускает ли поликарбонат ультрафиолетовые лучи?». Возникновение подобного вопроса небеспочвенно, ведь известен вред, который оказывает ультрафиолет на растения. Чтобы иметь возможность ответить на возникший вопрос, и принять окончательное решение об использовании полимера, потребуется обладать информацией о положительных и отрицательных сторонах материала.
Преимущества материала
Несмотря на то пропускает ли поликарбонат ультрафиолетовые лучи или нет, он обладает огромнейшим количеством несомненных достоинств. В их число вошли такие свойства материала:
- Невысокая цена на материал. Поликарбонат не требует постоянных и больших финансовых вложений по уходу за собой во время его эксплуатации.
- Структура термопласта такова, что даже смонтированный материал, можно без труда разобрать для хранения или повторно смонтировать.
- Эстетические качества, которые присутствуют благодаря производству полимера в широкой цветовой палитре.
- Высокий показатель прочности. Термопласт способен выдержать высокую механическую нагрузку (ударную либо под давлением высокой массы чего-либо).
- Возможность производить с полимером самостоятельные монтажные работы. Материал хорошо поддаётся механической обработке (сверлению, резанию), поэтому в работе с ним не потребуется затраты сверх усилий или обладания особыми навыками.
- Быстрота осуществления монтажных работ с материалом.
- Превосходная гибкость панелей термопласта, позволяющая использовать их даже в сложных конструкциях.
- Небольшой вес. Поликарбонат легче стекла примерно в пятнадцать раз, а это даёт возможность во время использования материала для парников либо теплиц, не устанавливать для строения фундамент.
- Прозрачность цветных листов материала достигает отметки в пятьдесят процентов, а для прозрачных плит этот показатель достигает восьмидесяти пяти процентов. Длительность эксплуатации не влияет на понижение коэффициента проницаемости световых лучей.
- Хорошее рассеивание света присутствует из-за наличия на поверхности панелей защитной плёнки, которая способствует рассеиванию солнечных лучей и защите от проникновения во внутреннюю часть помещения исходящего из солнца ультрафиолета от соприкосновения с поликарбонатом. Это свойство позволяет распределять равномерно лучи Солнца между растениями, если полимер использован в теплицах либо парниках.
- Теплопроводность. Это свойство меняется в зависимости от толщины плит. Чем толще панель, тем меньше показатель теплопроводности и наоборот.
- Пожаробезопасность. Материал быстро не воспламеняется и обладает свойством самозатухания. Полимер начинает плавиться лишь под воздействием температуры в 570 градусов по Цельсию, при этом не выделяет в воздушную среду газов, содержащих яд для живых организмов.
- Если материал всё же подвергся значительным воздействиям и получил механические повреждения, то он не рассыплется на мелкие частицы, словно стекло и его края не будут столь острыми, чтобы обладать способностью, нанести порез человеческому телу от неосторожного соприкосновения.
Недостатки
Поликарбонат с УФ-защитой и без неё, кроме достоинств, обладает и небольшим количеством недостатков. К их числу следует причислить следующие свойства материала:
- понижение способностей с пропускания света — это возможно, в случае если ячейки краёв панелей оклеены обычным скотчем или не оклеены вовсе, либо были помыты растворами, содержащими в своём составе растворители, хлор, абразивные частицы;
- деформация материала может иметь место, если профиль и листы изготовлены разными производителями и неплотно пристают друг к другу либо не было взято во внимание линейное расширение плит;
- прогибается под тяжестью снега или от сильного воздействия порывов ветра — это возможно, если используемый материал низкого качества или его толщина не соответствует климатическим условиям заданного региона, либо монтажные работы выполнены с ошибками.
Особенности поликарбоната с ультрафиолетовой защитой и без неё
Зная ответ на вопрос: «Пропускает ли поликарбонат ультрафиолетовые лучи?» можно принять окончательное решение, о том, использовать ли термопластовые панели в строительстве теплицы.
Полезно знать: Ведь известно, что ультрафиолет, проникший внутрь парника и находящийся в диапазоне от 390 нанометров, способен нанести вред растениям.
Поликарбонат способен не пропустить ультрафиолет в том случае, если его внешняя поверхность покрыта особой плёнкой, имеющей толщину 20-70 мкм. Без защитной плёнки ультрафиолет будет проникать сквозь полимерные плиты. Материал с защитной плёнкой не желтеет и способен использоваться, не пропуская ультрафиолет, на протяжении десяти лет.
Видео про защиту поликарбоната от ультрафиолета
Источник статьи: http://polikarbonatus.ru/kharakteristiki/propuskaet-li-polikarbonat-ultrafioletovye-luchi/
Теплица поликарбонат ультрафиолетовые лучи
Отдел продаж (звонок бесплатный)
Как построить летний душ из поликарбоната
Можно ли применять поликарбонат вместо стекла?
На сегодняшний день поликарбонат широко используется в строительстве, при производстве светопрозрачных конструкций и в отделке зданий. Из всего выбора материалов сотовый поликарбонат с уф защитой пользуется наибольшей популярностью.
Этот объясняется тем, что панели часто используются для сооружения теплиц, оранжерей, навесов и других сооружений, которые постоянно находятся под воздействием солнечных лучей и других неблагоприятных факторов. А наличие специальной защиты нивелируют их негативное воздействие.
Зачем поликарбонату нужна защита от ультрафиолета?
Листы, не имеющие защиты, в результате постоянного воздействия солнечного света теряют прозрачность, становятся желтыми, хрупкими. Ультрафиолет разрушает полимерные связи, вследствие чего пластик теряет свои первоначальные характеристики – пластичность, устойчивость к механическому воздействию, несущую способность. Со временем пластины разрушаются и конструкция требует нового покрытия и дополнительных затрат.
Кроме того, среди многочисленных направлений использования поликарбоната существуют сферы, в которых важную роль играет наличие защитного покрытия. Например, при строительстве теплиц нужен баланс между светопроницаемостью и способностью задерживать лучи определенного спектра, избыток которых может навредить растениям.
При использовании листов для остекления помещений, зимних садов также имеет значение наличие УФ-фильтра, который пропускает свет, обеспечивает комфортное для зрения освещение, но задерживает волны длиной 280 нм, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье человека.
Поэтому наличие качественной UV-защиты является одной из главных характеристик поликарбоната и важным критерием выбора при покупке.
С какой стороны наносится защитный слой от УФ-излучения?
На практике защита поликарбонатных листов осуществляется двумя способами:
- Добавлением в сырье стабилизирующих компонентов.
- Нанесением на поверхность защитного слоя.
Количество стабилизатора, которое добавляется в сырье, не обеспечивает необходимой степени защиты для эксплуатации материала более 1-2-ух лет.
Кроме того, гранулированный состав снижает прочность поликарбоната. Отражение лучей происходит на глубинном уровне, поэтому они частично проникают в структуру поликарбоната и разрушают ее. Листы с защитой “в массе” стоят дешевле, но примерно через год они теряют свои первоначальные физические свойства и эстетичный вид.
Самым надёжным способом защиты является нанесение на внешнюю сторону панелей пленки соэкструзионным методом. В таком случае значение имеет концентрация вещества, равномерность его распределения на поверхности и толщина слоя. Например, для обеспечения срока службы панелей не менее 14 лет толщина слоя должна составлять 15-30 мкм.
Пластины, предназначенные для создания конструкций, которые подвергаются воздействию ультрафиолета со всех сторон, покрываются пленкой с двух сторон.
В отличие от стабилизаторов, которые добавляются в сырье, пленку можно увидеть. Для этого используется специальная оптическая добавка, которая придает поверхности голубоватый флуоресцентный цвет. Такой оттенок хорошо просматривается под ультрафиолетовой лампой. А если использовать специальный микроскоп, то можно безошибочно определить толщину слоя.
На стороне с УФ-фильтром производители ставят маркировку. Поэтому при монтаже листов необходимо следить за тем, чтобы она была обращена наружу, к солнцу.
Надежность UV-фильтра зависит от качества используемого сырья и технологии производства. Компания «Полидин» предлагает сертифицированный поликарбонат с УФ-защитой, которая наносится путем соэкструзии. Толщина покрытия соблюдается до микрона, качество продукции находится под постоянным контролем.
Источник статьи: http://polidin.ru/chto-takoe-uf-zashchita-polikarbonata/
Поликарбонат с ультрафиолетовой защитой: особенности и выбор
Современное строительство не обходится без такого материала, как поликарбонат. Это отделочное сырье обладает уникальными свойствами, поэтому уверенно вытесняет из строительного рынка классические и привычные многим акрил и стекло. Полимерный пластик прочный, практичный, долговечный, прост в монтаже.
Однако большинство дачников и строителей интересует вопрос о том, пропускает ли данный материал ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи). Ведь именно эта характеристика отвечает не только за срок его эксплуатации, но и за сохранность вещей, самочувствие человека.
Пропускает ли поликарбонат ультрафиолетовые лучи и чем это опасно?
Ультрафиолетовое излучение естественного происхождения – это излучение электромагнитного типа, которое занимает спектральное положение между видимыми и рентгеновскими излучениями и обладает способностью изменять химическую структуру клеток и тканей. В умеренном количестве УФ-лучи оказывают благоприятное воздействие, однако в случае их избытка способны нанести вред:
- длительное нахождение под палящим солнцем может спровоцировать возникновение ожогов на кожных покровах человека, регулярное загорание повышает риск возникновения заболеваний онкологического характера;
- УФ-излучение негативно влияет на роговицу глаз;
- растения под постоянным воздействием ультрафиолета желтеют и истощаются;
- вследствие продолжительного влияния ультрафиолетовой радиации приходят в негодность пластик, резина, ткань, цветная бумага.
Неудивительно, что люди желают максимально защитить себя и свое имущество от такого негативного воздействия. Первые изделия из поликарбоната не обладали способностью противостоять влиянию солнечных лучей. Поэтому через 2-3 года их использования на освещаемых солнцем участках (теплицы, оранжереи, беседки) они практически полностью теряли свои первоначальные качества.
Однако современные производители материала позаботились о повышении износостойкости полимерного пластика. Для этого поликарбонатные изделия стали покрывать специальным защитным слоем, содержащим особые стабилизирующие гранулы – УФ-защиту. Благодаря этому материал приобрел способность на протяжении длительного периода выдерживать негативное воздействие УФ-лучей, не теряя своих стартовых положительных свойств и характеристик.
Эффективность экструзионного слоя, который является средством защиты материала от излучения на протяжении гарантированного срока эксплуатации, зависит от концентрации активной добавки.
Каким бывает поликарбонат с защитой от излучения?
В процессе исследования материала производители меняли технологию защиты от опасного солнечного воздействия. Изначально для этого использовали лаковое покрытие, которое обладало рядом недостатков: быстро растрескивалось, мутнело, неравномерно распределялось по листу. Благодаря разработкам ученых была создана новая технология защиты от ультрафиолета с помощью метода коэкструзии.
Производители поликарбоната с УФ-защитой выпускают несколько разновидностей материала, которые отличаются между собой показателями износостойкости и, соответственно, стоимостью.
Защита от ультрафиолета на полимерные пластины может наноситься несколькими способами.
- Напыление. Данный метод заключается в нанесении на полимерный пластик специальной защитной пленки, которая напоминает промышленную краску. Вследствие этого поликарбонат приобретает способность отражать большую часть ультрафиолетовых лучей. Однако у такого материала есть существенные минусы: защитный слой можно легко повредить при транспортировке или монтаже. А также он характеризуется слабой устойчивостью к атмосферным осадкам. Вследствие воздействия на поликарбонат вышеуказанных неблагоприятных факторов защитный слой стирается, а материал становится уязвимым к УФ-излучению. Примерные сроки эксплуатации – 5-10 лет.
- Экструзия. Это сложный и финансово затратный для производителя процесс, который заключается во вживлении защитного слоя непосредственно в поликарбонатную поверхность. Такое полотно становится устойчивым к любым механическим воздействиям и атмосферным явлениям. Для оптимизации качества некоторые производители наносят на поликарбонат 2 защитных слоя, что существенно улучшает качество изделия. Изготовитель предоставляет гарантийный срок, на протяжении которого материал не потеряет своих свойств. Как правило, он составляет 20-30 лет.
Ассортимент поликарбонатных листов широкий: они могут быть прозрачными, цветными, тонированными, с тисненой поверхностью. Выбор определенного изделия зависит от многих обстоятельств, в частности, от площади покрытия, его предназначения, бюджета покупателя и иных факторов. О степени защиты полимерного пластика свидетельствует сертификат, который реализатор товара должен предоставить клиенту.
Область применения
Полотна из полимерного пластика с защитой от ультрафиолета используются в разных сферах строительства.
- Для покрытия беседок, стационарных кафетериев и ресторанов открытого типа. Под укрытием из защитного поликарбоната могут длительное время находиться люди, мебель и разная бытовая техника.
- Для сооружения крыш огромных сооружений: вокзалов, аэропортов. Прочный и надежный материал сделает пребывание под ним людей максимально комфортным и безопасным.
- Для сезонных построек: павильонов, ларьков, навесов над торговыми рядами. Для козырьков над входными дверями, калиток чаще выбирают обычные полимерные плиты – изделия толщиной 4 мм защитят от непогоды и в то же время будут намного практичнее и экономичней, чем оргстекло или тентовое покрытие.
- Для сельскохозяйственных построек: тепличных сооружений, парников или оранжерей. Полностью изолировать растения от УФ-излучения не стоит по причине того, что они принимают активное участие в фотосинтезе растений. Поэтому степень защиты полимерных пластин, которые используются для этой цели, должен быть минимальным.
Дачники и строители все чаще стали использовать полимерный пластик, который защищает от УФ-лучей, что свидетельствует о его практичности. Полотна из поликарбоната прочные, легкие, безопасные, обладают привлекательным эстетическим видом.
Правильно выбранный материал поможет не только сохранить имущество, но и сделает пребывание человека под ним максимально комфортным.
О защите от ультрафиолета у сотового поликарбоната смотрите в следующем видео.
Источник статьи: http://stroy-podskazka.ru/polikarbonat/s-ultrafioletovoj-zashchitoj/