![]() |
![]() |
![]() |
||||||
НовостиУслуги компании
Строительство жилых домов
Строительство коттеджей Строительство промышленных объектов Водосточные системы Реконструкция Кровельные и фасадные материалы Фотогалерея готовых объектовСтатьи о каркасном строительствеО строительстве и ремонтеМеталлоконструкции в строительстве |
Термодревисина (отделочные материалы)Термодревисина (Термодерево) - термообработанная стабилизированная водоотталкивающая древесина Разбухание древесины во влажной среде и ее подверженность воздействию грибкам и различным биологическим поражениям привели к необходимости обработки древесины для ее использования.
До последнего времени самой распространенной являлась химическая обработка древесины. Однако, в связи с вредностью получаемого продукта, с начала 2004 года в Евросоюзе был введен запрет на использование химически обработанного дерева. В связи с этим в настоящее время в Евросоюзе активно развиваются термические технологии обработки древесины, являющиеся единственной альтернативой химической обработки и приводящие при этом к дополнительному существенному улучшению свойств древесины, что открывает новые области ее применения. Суть технологии паростабилизации - обработка древесины пересыщенным водяным паром при температурах 220-240 градусов, приводящее к изменениям в структуре древесины на молекулярном уровне под воздействием термохимических реакций без использования химических добавок или каких-либо веществ. Основные свойства термодревесиныДревесина после обработки приобретает три основных свойства:
Использование термодревесиныИспользование уникальных свойств термообработанной древесины нашло широкое применение в изготовлении изделий из массива.
Основные свойства изделий из термодревесины
Подробнее о свойствах термодревесиныВлагоотталкивание - в результате термообработки в атмосфере пересыщенного пара свободные атомы водорода «цепляются» на концы углеродно-водородных цепочек древесины, препятствуя в дальнейшем притяжению молекул воды и разбуханию материала на молекулярном уровне (свойство адсорбции воды снижено в 4-5 раз). На графике представлены результаты испытаний по динамике набора воды обработанным и необработанным деревом (древесина находилась в воде почти 7 суток, а затем высыхала при комнатной температуре). Обработанная древесина набрала 18% влажности против 70% необработанной.
Стабильность размеров - при перепадах влажности и температуры окружающей среды – улучшение этого показателя - в 10-15 раз за счет структурирования молекулярных цепочек древесины в цикле обработки. Абсолютная устойчивость к биологическим поражениям – за счет высоких температур обработки полисахариды в древесине разлагаются, а низкая равновесная влажность (4-6%) и высвобождение связанной на молекулярном уровне воды устраняют условия для возникновения и размножения грибка и микроорганизмов. В результате долговечность древесины возрастает в 15-25 раз. Термообработка древесины уменьшает плотность на 5-10% (за счет уменьшения равновесной влажности древесины и высвобождения связанной на химическом уровне воды). Прочность. В целом прочность древесины строго скореллирована с ее плотностью. Соответственно, термообработка немного уменьшает прочность, однако соотношение прочности и плотности древесины практически не меняется. Твердость. Твердость немного увеличивается при термообработке древесины. Равновесная влажность древесины. Термообработка приводит к уменьшению равновесной влажности древесины в среднем на 40- 50% по отношению к необработанному дереву. Проницаемость воды. Термообработка существенно уменьшает проникновение воды (в 3-5 раз). Термопроводность. Тесты показали, что теплопроводность термообработанной древесины на 20-25% ниже, чем для необработанного дерева. Биологическая долговечность. Тесты в стандартах EN 113, ENV 807 в лабораторных условиях показали существенное увеличение биологической долговечности (в 15-25 раз). Термообработанная древесина не нуждается ни в какой химической защите. Сопротивляемость погодным условиям. Как и большинство природных материалов, термообработанная древесина подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей. В результате, после продолжительного нахождения под воздействием прямых солнечных лучей, цвет постепенно меняется от коричневого к коричневому с сероватым оттенком. Ультрафиолетовое излучение также может привести к появлению маленьких поверхностных трещин, если древесина на была покрыта лаком или краской. Для избежания этого рекомендуется использовать стандартные пигментные поверхностные защиты от ультрафиолетовых лучей. |
О компанииТехнология LindabФасадная система NichihaКровельная система GerardНапольная система EcolocТермодревисина (отделочные материалы)СсылкиНа правах рекламы
|
||||||
ООО СпецТехноСтрой |
|