Жидкий пенопласт в баллонах
Характеристика
Пена Liquid Penoplast КимТек представлена в виде однокомплектной полиуретановой пены, обладающей коэффициентом низкой расширительности, производство которой разработано согласно новейшей технологии. Влияние влажности в сочетании с воздухом и увлажнением, пена с ускорением перехода в стадию затвердения превращается в пенопласт полутвердого, эластичного состава.
Увлажнение является одним из основных преимуществ, способствующих под воздействием увлажнителя осуществлять ускоренность соединения склеивающихся продуктов. Кроме этого пена благодаря качеству склеивания приобретает подобие герметического материала.
Ким-Тек Liquid Penoplast изготовляется, как в пузырьках в виде флакона с встроенным специальным клапаном, что предназначен для работы с монтажным пистолетом или, как обычная бытовая пена. Так что купить ее можно в любом из этих двух видов, в зависимости от предназначения и его стоимости.
А специальная конструкция вентиля, предоставляет возможность транспортировать и хранить жидкий пенопласт в баллонах независимо от его положения, то есть как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что очень удобно в осуществлении ее перевозки в пункт предназначения.
Свойства
Жидкий пенопласт в баллонах, наделен особенностью свойств адгезии по отношению к большому перечню строительного материала, что позволяет отлично склеиваться материалу в местах щелей и стыков. А обладание низкими показателями расширения, в пределах норм от 1,5 до 2, возможность получение деформации материалов после склеивания снижается к нулю. При условии, что температура в момент работы не ниже -10°С и не выше отметки+30°С. Кроме этого баллонный пенопласт быстро переходит из состояния жидкого в твердое, что позволяет с материалом работать дальше уже через пару часов. Превратившись в твердое состояние пенопласт, наделяется свойством, как у пенопласта в виде листов с повышенной функцией звукоизоляции и тепловой проводимости.
Используется жидкий пенопласт в баллонах, для проведения внутренней строительной работы, в основном для склеивания пенополистирола и облегченных конструкций. Это касается в основном жестяных, то есть ванн изготовленных из метала, и для внешних работ, в основном, это фасадная облицовка в виде фиксации черепицы, во время монтажных работ с таким строительным материалом, как бетонные круглые блоки.
Метод работы
Для этого необходимо место склеивания тщательно очистить от пыли, грязи и жиров. Перед нанесением пенкового вещества поверхность в месте склеивания необходимо обработать увлажнителем, в качестве которого используется обычная вода. Единственное условие во время проводимой работе — это температурный режим, который не должен быть ниже отметки 0°С. Если она все же ниже, тогда увлажнение не применяется.
Поверхность основания тщательно очищается и увлажняется, при условии, что температура во время работы не ниже ноля и не выше 20 градусов. В прохладное время года, перед использованием пены, ее необходимо нагреть методом опускания в емкость с теплой водой. Прежде чем приступить к склеиванию упаковку, флакон или другую какую емкость, в которой находится пена, нужно подогреть при условии, что разогрев пены не должен превышать 50 градусов, свыше 50 градусов, она становится взрывоопасной. Если монтажная работа предусмотрена в жаркое летнее время, перед применением пену необходимо охладить, предварительно опустив в емкость с прохладной водой. Далее упаковка интенсивно встряхивается. Это необходимо сделать для того чтобы пенопропилен равномерно распределился. Струя пены регулируется дозирующим винтом.
Если же монтажная работа с пеной предусмотрена с использованием пистолета, тогда необходимо во время вкручивания его на пистолет, сам баллон держать вверх дном. Если пистолет с пеной запланировано использовать несколько дней подряд, то в этом случае упаковка не отсоединяется от пистолета, а оставшаяся пена на его сопле, перед использованием удаляется специальным очистителем.
Хранение после монтажных работ
С окончанием монтажных работ, чтобы сохранить пускатель и дозатор винт необходимо плотно закрутить, а пистолет придать промывке в очистителе Kim Tec Pistolenreiniger, от пистолета не отсоединять до следующего использования. Срок годности пены в баллонах 24 месяца, при условии, что хранится она в помещении с сухим прохладным воздухом.
Утеплитель жидкий пенопласт — свойства и отзывы. Жми!
Новое слово в сфере строительства – использование жидкого пенопласта. Материал имеет высокие показатели эргономичности и устойчивости к механическим повреждениям.
Главная особенность такого утеплителя заключается в универсальной способности заполнять даже самые маленькие щели и сколы. Покупка жидкого пенопласта – отличная альтернатива более дорогостоящим материалам.
Основные факты про утеплитель
Основное назначение жидкого пенопласта – утепление полов, крыш, стен, несущих конструкций, фасадов жилых помещений.
Выпускается материал в специальных баллонах. Также можно изготовить сырье непосредственно на объекте строительства (обязательно наличие специальной установки).
Жидкое вещество заливается на поверхность и застывает, образуя твердую субстанцию с отменными показателями сохранения тепла.
[warning]Полезно знать: слой жидкого пенопласта в 10 см имеет идентичные теплозащитные свойства, как 30 см пенополистирола, 20 см минеральной ваты, 260 см жженого кирпича или 300 см бетонной смеси.[/warning]
Преимущества
Представленный материал легок в установке и успешен в эксплуатации. Экономический фактор использования проявляется в том, что нужда в дополнительной пароизоляции полностью исключена.
При соблюдении всех правил монтажа жидкий пенопласт прослужит более 50 лет без возникновения дефектов. Другие аргументы в пользу такого утеплителя, как Liquid Penoplast:
Материал не требует предварительной тщательной подготовки поверхности, что существенно снижает временные и денежные затраты. Чтобы нанести пенопласт своими руками, потребуется шланг (диаметр не меньше 30 мм). С его помощью вещество достигает самых труднодоступных мест. Утепление при помощи «дедовского» метода (использовании поролона) давно кануло в лету из-за своей неэффективности.
[advice]Интересный факт: качественные показатели паропроницаемости позволяют успешно использовать жидкий пенопласт для защиты древесных покрытий, стен, фасадов.[/advice]
Область применения
В большинстве случаев материал используется на горизонтальных плоскостях – чердачных перекрытиях панельных сооружений.
Умеренно густая консистенция пены позволяет заполнять конфигурации пазух.
Жидкий пенопласт незаменим при утеплении устойчивых плоскостей – бортов каменной опалубки, деревянных полов, фальш-стен.
Глубокие емкости также допускается заполнять ПП. Для этого на расстоянии от стенок нужно очертить условную границу, образовавшуюся пазуху залить жидкой пеной.
[warning]Замечание специалиста: ремонт своими руками возможен только при наличии опыта, профильных знаний и специальных инструментов.[/warning]
Неподготовленный человек не сможет качественно залить карбамидный пенопласт и обеспечить максимальную отдачу материала. Несмотря на легкость установки утеплителя, не рискуйте и доверяйте работу специалистам.
Отзывы и советы
Решение о том, нужно ли купить жидкий пенопласт для ремонта собственного дома или квартиры, принимаете только вы.
Более подробно ознакомьтесь с техническими параметрами материала, просмотрите видео использования, посоветуйтесь с мастерами.
Сформировать окончательное мнение помогут отзывы реальных покупателей.
- «Осень принесла новые заботы, пришлось в срочном порядке утеплять стены дома. По советам знакомых воспользовался жидким пенопластом. Хочу особо подчеркнуть доступную ценовую политику, а также необычное сочетание легкости и надежности. Положительное впечатление слегка подпортил запах: неприятный аромат формальдегида держался несколько дней. Но этот недостаток не затмил иных преимуществ». – Олег
- «Имел дело с утеплителем более года назад. Заливал всю площадь загородного коттеджа именно этим материалом. С материалом меня познакомили соседи, которые очень нахваливали продукт и его свойства. Цена и характеристики полностью устроили и меня. Выполнять ремонт самостоятельно не стал, доверил дело профессиональной бригаде. После окончания работ открыл все окна (повезло, что работы проводились осенью), а жены перемыла весь дом. В итоге при правильном уходе запах химикатов растворился за несколько часов. В эту холодную осень в нашем доме гораздо теплее». – Василий
- «Мой опыт использования жидкого пенопласта печален. Причина тому – покупка некачественного сырья, попросту подделки. Едкий запах, сложность нанесения, отсутствие ожидаемого результата. Покупайте сертифицированную продукцию!» — Николай
Помните, что материал, как и пеноплекс, нужно наносить снизу вверх. Толщина одного слоя не должна превышать 3 метров. Если вы используете материал из баллонов, аккуратно встряхните емкость до 20 раз (необходимо для растворения пропеллента).
Для облегчения нанесения арендуйте на короткий срок специальную установку, либо наймите бригаду мастеров. Ценовая политика за услуги специалистов варьируется в зависимости от объема и сложности объекта.
Смотрите видео, в котором наглядно демонстрируется процесс утепления жидким пенопластом:
- Автор: DmitriiG
- Распечатать
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Жидкий полистирол: фотоотверждаемый при комнатной температуре мягкий полистирол, пригодный для литографии, пригодный для заливки и отверждения
Жидкий полистирол: фотоотверждаемый при комнатной температуре мягкий полистирол, совместимый с литографией и способный к заливке и отверждению
Тобиас М.
Нарганг, и
Лара
Брокманн, и
Павел Митков
Николов, б
Дитер
Шильд, с
Доротея
Хелмер, и
Нико
Келлер, и
Кай
Заксенхаймер, и
Элизабет
Вильгельм, 9 лет0007 и
Леонардо
Пирес, и
Мариан
Диршка, и
Александр
Колью, и
Марк
Шнайдер, и
Матиас
Воргулл, и
Стефан
Гизельбрехт, б
Кристиана
Нойманн и
и
Бастиан Э.
Рапп†* и
Принадлежности автора
*
Соответствующие авторы
и
Институт технологии микроструктур (IMT), Технологический институт Карлсруэ (KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Германия
Электронная почта:
[email protected]
б
Институт биологических интерфейсов 1 (IBG-1), Технологический институт Карлсруэ (KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Германия
с
Институт захоронения ядерных отходов (INE), Технологический институт Карлсруэ (KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Германия
Аннотация
rsc.org/schema/rscart38″> Материалы имеют значение в микрофлюидике. С момента появления мягкой литографии в качестве метода прототипирования и полидиметилсилоксана (PDMS) в качестве предпочтительного материала сообщество микрофлюидистов остановилось на использовании почти исключительно этого материала. Однако для многих применений ПДМС не является идеальным материалом, учитывая его ограниченную устойчивость к растворителям и гидрофобность, что делает его особенно невыгодным для определенных клеточных анализов. Для этих целей полистирол (ПС) был бы лучшим выбором. PS десятилетиями использовался в биологических исследованиях и аналитике, и для него были разработаны и оптимизированы многочисленные протоколы. Однако полистирол не нашел широкого применения в микрофлюидике, главным образом потому, что, будучи термопластичным материалом, он обычно структурируется с использованием промышленных методов репликации полимеров. Это делает PS непригодным для прототипирования. В этой статье мы представляем новый метод структурирования PS, который совместим с прототипированием с помощью мягкой литографии. Мы разрабатываем жидкий форполимер PS, который мы называем «жидким полистиролом» (liqPS). liqPS представляет собой вязкую свободно текущую жидкость, которая может быть отверждена под воздействием видимого света с использованием мягких шаблонов для репликации, напр. , изготовлен из ПДМС. Использование liqPS для создания прототипов микрофлюидных систем в PS так же просто, как создание прототипов микрофлюидных систем в PDMS. Мы демонстрируем, что отвержденный liqPS (химически и физически) идентичен коммерческому PS. Сравнительные исследования фибробластов мыши L929 показали, что в таких экспериментах liqPS нельзя отличить от коммерческого PS. Исследователи могут разрабатывать и оптимизировать микрожидкостные структуры, используя liqPS и мягкую литографию. Как только устройство будет запущено в коммерческую эксплуатацию, его можно будет производить с использованием масштабируемых промышленных технологий репликации полимеров из полистирола — материал один и тот же в обоих случаях. Таким образом, liqPS эффективно закрывает разрыв между «микрофлюидным прототипированием» и «промышленной микрофлюидикой», предоставляя общий материал.- Эта статья является частью тематического сборника:
2014 Лаборатория на чипе Emerging Investigators
Микропластик, жидкий азот и йод: полистирол против крахмальной пенопластовой упаковки для арахиса
В соавторстве с Дином Дж. Кэмпбеллом* и Bozana Lojpur* *Университет Брэдли, Пеория, Иллинойс
Упаковочный арахис, гранулы полимерной пены, которые используются в качестве прокладок для перевозки различных предметов, были впервые произведены The Dow Chemical Company в 1965 году. 1 Они легко доступны в много мест, и их свойства хорошо известны многим людям. Это дает возможность использовать арахис для различных демонстраций, в которых используются его свойства. Упаковка арахиса первоначально состояла из пенополистирола, и многие из них до сих пор, хотя многие содержат переработанный полистирол. 1 Упаковка арахиса, состоящая из крахмала (из кукурузы), была впервые произведена в 1991 году компанией Evergreen. 1 Многие люди знакомы с общими свойствами этого арахиса, обусловленными его химическим составом и структурой. Наличие упаковки арахиса в полистироле и крахмале позволяет провести множество простых демонстраций. Полимеры, из которых состоит этот арахис, представлены на рисунке 1.
Рисунок 1: Структуры (СЛЕВА) полистирол и (ПРАВО) крахмал
Полистирол (которому в этом году исполняется 90 лет) 2 состоит только из углерода и водорода. Это углеводород. Он образуется в результате аддитивной полимеризации других углеводородов и поступает из нефти (практически только из углеводородов). Он неполярен и поэтому может растворяться в неполярных растворителях, но не в воде, и часто не поддается биоразложению. Практически полной противоположностью полистиролу является крахмал. Этот полимер, состоящий из углерода, водорода и кислорода, существует уже ОЧЕНЬ долгое время. Это полисахарид, образующийся в результате конденсационной полимеризации других сахаров и полученный из биомассы. Он имеет полярные области в своей структуре и может образовывать водородные связи. Он может поглощать влагу и растворяться в воде, и часто обладает хотя бы некоторой биоразлагаемостью.
Пожалуй, самая простая демонстрация, которую можно провести для сравнения двух разных типов упаковки арахиса, — это взять каждый из них и попытаться разбить его, катая его между ладонями двух рук. Арахис из полистирола легко распадается, часто оставляя кусочки, которые могут нести статический электрический заряд, из-за чего они прилипают к рукам и другим предметам. Упаковочный арахис из полистирола, полностью состоящий из углеводородов, является хорошим изолятором. Напротив, крахмальный арахис часто не распадается на статически заряженные кусочки, что может быть связано с влажностью полимера. Арахис в крахмальной упаковке, хранившийся какое-то время в вакуумном эксикаторе, казался более ломким, чем тот, который хранился на воздухе. Исследования показали, что содержание влаги в крахмале влияет на его способность рассеивать статический заряд. 3 Эта очень простая демонстрация разделения полистирола на более мелкие кусочки дает возможность перейти к обсуждению микропластика. Микропластик представляет собой небольшие, но часто видимые частицы полимеров, имеющие средний размер менее 0,5 см. 4 Одной из проблем, связанных с микропластиком, является его стойкость в окружающей среде, что требует учета его способности распадаться, как показано в демонстрациях, описанных ниже.
Пожалуй, самое известное различие между полистиролом и крахмалом, упаковывающим арахис, заключается в растворимости. Разница в растворимости полимеров в условиях окружающей среды является отправной точкой для знакомства с Двенадцатью принципами зеленой химии. 5 Ацетон или другие неполярные растворители прекрасно растворяют полистирол и пенополистирол. Мой отец рассказал мне историю о том, как он печатал карты для армии около 50 лет назад, когда были те, кто посылал новых рабочих собирать органические растворители для чернил с помощью чашек из пенополистирола. Эти новые рабочие не уйдут далеко, пока растворитель не растворится в чашках! Частично растворенный полистирол может быть липким, поэтому небольшое количество ацетона можно использовать для сварки полистирола, упаковывающего арахис вместе. Драматическое растворение или сварка растворителем также могут быть достигнуты для арахиса из крахмальной пены, с той важной разницей, что предпочтительным растворителем является вода. Одним из продуктов, в котором используется возможность использования воды для сварки растворителем красочного арахиса из крахмальной пены, является Magic Nuudles. 6 При использовании крахмала вместо полистирола и воды, а не органических растворителей можно избавиться от нежелательного арахиса при упаковке. Это предотвращает накопление кусочков арахиса (например, микропластика) в окружающей среде. Конкретные принципы Двенадцати принципов зеленой химии, которые лучше всего выделить, включают 5. Более безопасные растворители и вспомогательные вещества и 10. Разложение . 5 Еще одним аспектом зеленой химии является снижение риска, связанного с использованием определенных веществ, за счет снижения опасностей, связанных с этими веществами. Видео 1 под названием «Риск = воздействие x опасность при использовании упаковки арахиса и микропластика» доступно на YouTube. Видео было снято возле местного ручья, и в нем обсуждаются риски, воздействие и опасность в контексте микропластика и упаковки арахиса.
Видео 1: Обсуждение риска, воздействия и опасности в контексте микропластика и упаковки арахиса. Канал ChemDemos на YouTube (по состоянию на 19 июля 2021 г. )
Другие аспекты, связанные с микропластиком, можно проиллюстрировать на примере упаковки арахиса. Есть опасения, что неполярные загрязнители могут попасть в неполярную среду многих частиц микропластика или попасть на нее. Частицы микропластика затем могут действовать как переносчики (переносчики) загрязняющих веществ в окружающую среду. 4 Использование полимеров, не сохраняющихся в окружающей среде, поможет предотвратить распространение этих загрязняющих веществ. На видео 2 показано, как полистироловая упаковка для арахиса, крахмальная упаковка для арахиса, несмываемый маркер, две чашки, вода и 2-пропанол могут продемонстрировать способность пластика переносить виды. В этом видео неполярные загрязняющие вещества представлены зеленым перманентным маркером, неполярные полимеры представлены арахисом из пенополистирола, а полярные полимеры представлены арахисом из пенополистирола. 1) Когда арахис из пенополистирола цвета чернил помещается в воду, перманентные чернила не растворяются. Точно так же неполярные загрязнители могут больше притягиваться к неполярному полимеру, чем водная среда. 2) Когда окрашенную в чернила пенополистирольную упаковку арахиса помещают в раствор 2-пропанола, перманентные чернила растворяются. Точно так же неполярные загрязнители могут больше притягиваться к неполярным тканям животных, чем к водным тканям. 3) Когда окрашенный в чернильный цвет арахис из крахмальной пены помещается в воду, крахмальный арахис распадается. Точно так же неполярные загрязняющие вещества в полимерах, которые разлагаются в окружающей среде, могут никогда не попасть в организм животного. На видео 2 показана эта демонстрация, а на рис. 2, извлеченном из этого видео, показаны окрашенные перманентным маркером арахис из крахмала в воде и арахис из полистирола в 2-пропаноле.
Рис. 2: Зеленый перманентный маркер с краской из пеноматериала для упаковки арахиса в растворители. (СЛЕВА) Крахмальный арахис растворился в воде. (СПРАВА) Арахис из полистирола не поврежден в 2-пропаноле, но часть маркерных чернил распалась в 2-пропаноле.
Видео 2: Демонстрация неполярных загрязнителей на пластике с перманентными маркерами и полистиролом и крахмальной упаковкой арахиса. Канал ChemDemos на YouTube (по состоянию на 19.07.2021)
Другая серия демонстраций, иллюстрирующих разницу между пенополистиролом и пенопластом для упаковки арахиса, основана на их реакции на жидкий азот. Полистироловая упаковка для арахиса дает усадку при погружении в жидкий азот. Газовые карманы в пене уменьшаются в объеме при понижении их температуры, поэтому такое поведение можно использовать как иллюстрацию закона Шарля. Когда пена нагревается до комнатной температуры, арахис возвращается к своему первоначальному размеру. Упаковочный арахис на самом деле не становится более жестким при низких температурах, возможно, потому, что полистирол уже находится в стекловидном состоянии. На рисунке в начале поста показана упаковка арахиса нормального размера и после усадки в жидком азоте, а на видео 3 показан процесс усадки и повторного расширения в режиме реального времени.
Видео 3: Полистироловая упаковка арахиса обратимо сжимается в жидком азоте. Канал ChemDemos на YouTube (по состоянию на 19.07.2021)
В отличие от арахиса в полистироловой упаковке, арахис из крахмальной пены не дает усадки в жидком азоте. Однако он становится очень ломким. Если раздавить арахис в крахмальной упаковке деревянным бруском при комнатной температуре, он легко раздавится, но не разобьется. Если замочить арахис в жидком азоте примерно на десять секунд и раздавить его деревянным бруском или ботинком, получится интересное шипение/плеск/треск, поскольку структура крахмала распадается на мелкие кусочки и высвобождается жидкий азот. На видео 4 показана эта демонстрация, а на рис. 3 показана упаковка арахиса в крахмальную пену после замачивания в жидком азоте и измельчения в порошок деревянным бруском. Производство порошкообразных кусочков крахмала также может служить продолжением обсуждения микропластика и взаимосвязью с демонстрациями, описанными выше. Кажется вероятным, что порошкообразный крахмал легко растворяется в воде, в отличие от кусочков пенополистирола.
Рисунок 3: Крахмальная пена для упаковки арахиса после замачивания в жидком азоте и измельчения в порошок деревянным бруском.
Видео 4: Измельчение крахмальной упаковки арахиса, пропитанного жидким азотом. Канал ChemDemos на YouTube (по состоянию на 19. 07.2021)
Наконец, еще одна простая демонстрация — сравнение взаимодействия обоих видов арахиса с растворами йода. Йод в полярных растворах (например, в желто-коричневых растворах повидон-йода) обычно имеет коричнево-желтый цвет. Когда йод взаимодействует с неполярными областями крахмала, он окрашивается в сине-черный цвет. 7 Это можно показать, пометив арахис в крахмальной упаковке ручкой для обнаружения поддельных денег на основе йода. 8 Эти ручки оставляют желтоватые следы на долларовых банкнотах, которые не содержат крахмалоподобных соединений, но оставляют очень темные следы на обычной бумаге, содержащей крахмалоподобные соединения. 9 На рис. 4 показаны следы маркера для обнаружения подделок как на полистироловом, так и на крахмальном арахисе. Метка на арахисе из полистирола остается желтой, тогда как метка на арахисе из крахмала становится черной. Точно так же крахмальный арахис, прикоснувшись к раствору повидон-йода, становится темным, но арахис из пенополистирола, пропитанный раствором, окрашивается в тот же коричнево-желтый цвет, что и раствор. Возникает вопрос: если йод темнеет в неполярных участках крахмала, то почему он не темнеет в неполярном полистироле? Ответ, вероятно, заключается в неспособности растворов полярного йода проникать сквозь полистироловую поверхность арахиса.
Рис. 4: (СЛЕВА) Желтоватая отметка йодной ручкой на полистироле и (СПРАВА) черная отметка йодной ручкой на крахмале.
В заключение следует отметить, что существует ряд различий в свойствах упаковки арахиса из крахмала и пенополистирола, показанных на этих демонстрациях.
Арахис из вспененного полистирола:
- Разламывается при прокатывании между двумя руками, образуя крошечные кусочки, которые могут прилипать к поверхностям за счет статического электричества
- Растворяется в ацетоне, но не в воде или 2-пропаноле
- Обратимо сжимаются при помещении в жидкий азот
- Не темнеет при воздействии полярных растворов йода
Крахмальный арахис:
- Кабачки, но не распадающиеся на части при прокатывании между двумя руками
- Растворить в воде
- Может быть измельчен в порошок при охлаждении до температуры жидкого азота
- Темнеет под воздействием полярных растворов йода
Многие из этих демонстраций могут быть связаны между собой в рамках темы микропластика, что делает эти обычные объекты известными на протяжении десятилетий, а также полезными для иллюстрации текущих проблем окружающей среды и зеленой химии.
Безопасность
Все контейнеры с раствором должны иметь четкую маркировку. При работе с растворителями и растворами йода следует использовать меры предосторожности, в том числе надлежащие средства индивидуальной защиты, такие как очки. Избегайте проливания растворов на одежду. Избегайте контакта с кожей и надевайте перчатки при работе с растворами. Всегда мойте руки после завершения демонстрации. Очень низкие температуры жидкого азота могут вызвать обморожение, поэтому не берите арахис в холодную упаковку с голой кожей — используйте щипцы. Для эксперимента с арахисом из крахмальной пены в жидком азоте защитите глаза от летящих кусочков холодного порошка крахмала.
Благодарности
Эта работа была поддержана Университетом Брэдли и кафедрой химии и биохимии Мунд-Лаговски при дополнительной поддержке Иллинойского отделения Хартленда Американского химического общества и Консорциума космических грантов Иллинойса.
Ссылки
1. Компания Great Little Box. Чудо упаковки: заниженная упаковка арахиса. https://www.glbc.com/blog/packing-peanut/ (по состоянию на июль 2021 г.).
2. Тулло, А. Х. Новости химии и техники. Полистирол знаменует собой веху; расставание со старыми годовыми отчетами и брошюрами о продукции. https://cen.acs.org/materials/polymers/Polystyrene-marks-milestone-parti… (по состоянию на июль 2021 г.).
3. Татарка П. Д. Характеристики электросопротивления крахмальных пенопластов. J. Env. Поли. Деградация, 1996, 4, 149-156.
4. Амелия, Т.С.М.; Халик, WMAWM; Онг, MC; Шао, Ю. Т.; Пан, Х.-Дж.; Бхубалан, К. «Морской микропластик как переносчик основных загрязнителей океана и его опасность для морской экосистемы и человека». прог. Планета Земля. наук, 2021 , 8, 12.
5. Сложные проценты. Двенадцать принципов зеленой химии: что это такое и почему это важно. https://www.compoundchem.com/2015/09/24/green-chemistry/ (по состоянию на июль 2021 г.).
6.