EPS გრანულირებული თბოიზოლაციის ნაღმტყორცნი არის მსუბუქი თბოიზოლაციის მასალა, რომელიც შერეულია არაორგანულ შემკვრელთან, ორგანულ შემკვრელთან, დანამატთან, ნარევთან და მსუბუქ აგრეგატთან გარკვეული პროპორციით. EPS ნაწილაკების საიზოლაციო ნაღმტყორცნის მიმდინარე კვლევისა და გამოყენებისას, გადამუშავებადი რედისპერსიული ლატექსის ფხვნილი დიდ გავლენას ახდენს ნაღმტყორცნის მუშაობაზე და შედარებით მაღალ წილს იკავებს ფასში, ამიტომ ის ყოველთვის ყურადღების ცენტრში იყო. EPS ნაწილაკების თბოიზოლაციის ნაღმტყორცნის გარე კედლის თბოიზოლაციის სისტემის შემაკავშირებელი თვისებები ძირითადად პოლიმერული შემკვრელისგან მოდის და მისი კომპონენტი ძირითადად ვინილის აცეტატი/ეთილენის კოპოლიმერია. ამ ტიპის პოლიმერული ემულსიის შესხურებით გაშრობა შესაძლებელია რედისპერსიული ლატექსის ფხვნილის მისაღებად. მშენებლობაში რედისპერსიული ლატექსის ფხვნილის ზუსტი მომზადების, მოსახერხებელი ტრანსპორტირებისა და მოსახერხებელი შენახვის გამო, პოლიმერებისთვის განკუთვნილი ფხვიერი ფხვნილი განვითარების ტენდენციად იქცა მისი ზუსტი მომზადების, მოსახერხებელი ტრანსპორტირებისა და მოსახერხებელი შენახვის გამო. EPS ნაწილაკების საიზოლაციო ნაღმტყორცნის მუშაობა დიდწილად დამოკიდებულია გამოყენებული პოლიმერის ტიპსა და რაოდენობაზე. ეთილენ-ვინილაცეტატის ლატექსის ფხვნილს (EVA) მაღალი ეთილენის შემცველობით და დაბალი Tg (მინის გადასვლის ტემპერატურა) მნიშვნელობით აქვს უკეთესი თვისებები დარტყმის სიმტკიცის, შემაკავშირებელი სიმტკიცის და წყლის წინააღმდეგობის თვალსაზრისით.
ნაღმტყორცნზე რედისპერსიული ლატექსის ფხვნილის მუშაობის ოპტიმიზაცია განპირობებულია იმით, რომ პოლიმერული ფხვნილი არის მაღალმოლეკულური პოლიმერი პოლარული ჯგუფებით. როდესაც RDP შერეულია EPS ნაწილაკებთან, პოლიმერული ფხვნილის მთავარი ჯაჭვის არაპოლარული სეგმენტი ფიზიკურად ადსორბირდება EPS-ის არაპოლარულ ზედაპირთან. პოლიმერში პოლარული ჯგუფები ორიენტირებულია EPS ნაწილაკების ზედაპირზე გარეთ, რაც იწვევს EPS ნაწილაკების ჰიდროფობიურიდან ჰიდროფილურზე გადასვლას. პოლიმერული ფხვნილით EPS ნაწილაკების ზედაპირის მოდიფიკაციის გამო, წყდება პრობლემა, რომ EPS ნაწილაკები ადვილად შეხვდებიან წყალს. მცურავი, ნაღმტყორცნის დელამინაციის დიდი პრობლემები. ამ დროს, ცემენტის დამატების და მორევის დროს, EPS ნაწილაკების ზედაპირზე ადსორბირებული პოლარული ჯგუფები ურთიერთქმედებენ ცემენტის ნაწილაკებთან და მჭიდროდ ერწყმიან ერთმანეთს, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს EPS საიზოლაციო ნაღმტყორცნის დამუშავებადობას. ეს აისახება იმ ფაქტში, რომ EPS ნაწილაკები ადვილად სველდება ცემენტის ნალექით და მათ შორის შემაკავშირებელი ძალა მნიშვნელოვნად უმჯობესდება.
მას შემდეგ, რაც ემულსია და რედისპერსიული ლატექსის ფხვნილი ფირფიტად ჩამოყალიბდება, მათ შეუძლიათ სხვადასხვა მასალაზე უფრო მაღალი დაჭიმვისა და შეწებების სიმტკიცის ჩამოყალიბება. ისინი გამოიყენება ნაღმტყორცნებში მეორე შემკვრელად, რათა შეერწყას შესაბამისად არაორგანულ შემკვრელ ცემენტს, ცემენტს და პოლიმერს. ისინი ზრდიან შესაბამის სიმტკიცეს და აუმჯობესებენ ნაღმტყორცნის მუშაობას. პოლიმერ-ცემენტის კომპოზიტური მასალის მიკროსტრუქტურის დაკვირვებით, ითვლება, რომ რედისპერსიული ლატექსის ფხვნილის დამატებამ შეიძლება პოლიმერული ფირი გახადოს ხვრელის კედლის ნაწილი და ნაღმტყორცნი ერთიანი გახდეს შიდა ძალის მეშვეობით, რაც აუმჯობესებს ნაღმტყორცნის შიდა ძალას. პოლიმერის სიმტკიცე, რითაც იზრდება ნაღმტყორცნის რღვევის სტრესი და საბოლოო დეფორმაცია. ნაღმტყორცნებში რედისპერსიული ლატექსის ფხვნილის გრძელვადიანი მუშაობის შესასწავლად, რომელიც დაკვირვებულია სკანირების ელექტრონული მიკროსკოპით, 10 წლის შემდეგ, ნაღმტყორცნებში პოლიმერის მიკროსტრუქტურა არ შეცვლილა, შენარჩუნებულია სტაბილური შეკვრა, მოღუნვის სიმტკიცე და შეკუმშვის სიმტკიცე, ასევე კარგი ჰიდროფობია. კვლევის ობიექტად ხელახლა დისპერსიული ლატექსის ფხვნილის აღებით, შესწავლილ იქნა ფილების შეერთების სიმტკიცის ფორმირების მექანიზმი და დადგინდა, რომ პოლიმერის აპკად გაშრობის შემდეგ, პოლიმერული აპკი, ერთი მხრივ, ქმნიდა მოქნილ კავშირს ნაღმტყორცნსა და ფილას შორის, ხოლო მეორე მხრივ, ნაღმტყორცნში არსებული პოლიმერები ზრდის ნაღმტყორცნის ჰაერის შემცველობას, რაც გავლენას ახდენს ზედაპირის სიბრტყესა და დასველებაზე, ხოლო შემდგომში, გამაგრების პროცესის დროს, პოლიმერები ასევე დადებითად მოქმედებს ცემენტის ჰიდრატაციისა და შეკუმშვის პროცესზე. წებოვანი ნივთიერებები ხელს უწყობენ შეერთების სიმტკიცის გაზრდას.
ნაღმტყორცნში ხელახლა დისპერსიული ლატექსის ფხვნილის დამატებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს სხვა მასალებთან შეკავშირების სიმტკიცე, რადგან ჰიდროფილური პოლიმერის ფხვნილისა და ცემენტის სუსპენზიის თხევადი ფაზა აღწევს მატრიცის ფორებსა და კაპილარებში, ხოლო ლატექსის ფხვნილი აღწევს ფორებსა და კაპილარებში. შიდა ფენა წარმოიქმნება და მყარად ადსორბირდება სუბსტრატის ზედაპირზე, რითაც უზრუნველყოფილია გელიან მასალასა და სუბსტრატს შორის კარგი შეკავშირების სიმტკიცე.
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 16 ივნისი