Смесь гидроизоляция: Смеси для гидроизоляции и ремонта бетона

Содержание

Гидроизоляция на цементной основе. пошаговая инструкция

Нанесение сухой гидроизоляции

В готовом виде выпускают только обмазочные гидроизоляционные мастики, остальные виды необходимо замешивать самостоятельно. Каждый состав имеет свою инструкцию по приготовлению и использованию. Общие правила представлены в следующей таблице:

 1) Смешайте сухую смесь со специальной жидкостью (в зависимости от состава — с водой) до получения однородной массы. Сначала в емкость, где будет готовиться раствор, засыпьте сухую смесь и только потом порционно добавляйте воду, интенсивно перемешивая. Масса должна получиться максимально однородной и без комков. Выдержав раствор 3 — 5 минут, перемешайте снова. Используйте смесь на протяжении 60 минут с момента приготовления.
   2) С помощью синтетической кисти нанесите приготовленную смесь тонким слоем на влажное, но не мокрое основание. Работать с растворами лучше всего при температуре в помещении от +15°С до +23°С. При приготовлении новой порции, следует тщательно помыть емкость от остатков прежней.
   3) Герметизируйте все места примыкания строительных конструкций (стен и пола). Для этого внутренние углы закруглите растворной смесью более густой консистенции радиусом не менее 3 см.
  4) Наклейте герметизирующую ленту на стыках стен и пола. Сверху нанесите второй слой смеси.
  5) Через 72 часа можно приступать к облицовочным работам.
  6) После укладки плитки выполните затирку швов и обработайте стыки и углы эластичным силиконовым герметиком, чтобы предупредить появление грибка и плесени.

Какой бы тип гидроизоляции сухими смесями не был выбран, следует помнить, что залогом качества покрытия является тщательное соблюдение технологии. Поэтому перед началом выполнения работ обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя по нанесению защитного водоотталкивающего слоя в конкретном случае.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ CERESIT CR 166:

Состав компонента А смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторов
Состав компонента Б водная дисперсия полимера
Насыпная плотность сухой смеси (компонента А): 1,3 ± 0,1 кг/дм 3
Плотность полимерной дисперсии (компонента Б): 1,03 ± 0,105 кг/дм 3
Соотношение компонентов: А:Б = 2,4:1 по массе
Плотность смеси, готовой к применению: 1,7 ± 0,1 кг/дм 3
Время потребления: не менее 1 часа
Температура применения: от +5 до +30 С
Водонепроницаемость: не менее 0,6 МПа
Способность перекрывать трещины: не менее 0,75 мм
Адгезия к бетону в возрасте 28 сут: не менее 0,8 МПа
Устойчивость к дождю: через 3 суток
Готовность к креплению плиточных облицовок: через 3 суток
Готовность к гидравлическим нагрузкам: через 7 суток

Разновидности по составу

При выборе учитывают тип компонентов, структуру смеси. Материал подбирают с учетом целевого назначения ограждаемой конструкции, условий эксплуатации. Гидроизоляция должна соответствовать температурному режиму, при котором будет наноситься и служить в дальнейшем. Нарушение этого условия приведет к постепенному разрушению защитного слоя.

Цементно-песчаная гидроизоляция

Выпускается состав в виде сухой смеси. Это наиболее простой по свойствам вид гидроизоляции, что обусловлено применением цемента в качестве главного компонента. Смесь достаточно жесткая, в процессе сушки защитное покрытие следует часто увлажнять — до 3 раз в день в течение 2 недель.

Для нанесения рекомендуется использовать метод распыления состава посредством специального оборудования. Главное целевое назначение цементно-песчаной смеси — защита монолитного основания объектов. Если планируется наносить гидроизоляцию своими руками, для повышения плотности состава нужно вводить специальные добавки. Без них срок службы гидроизоляции сократится, а покрытие не будет выполнять свои функции.

Смесь наносится последовательно несколько раз. Когда работы будут окончены, рекомендуется защитить ограждаемую конструкцию от возможных повреждений на время высыхания.

Однако поверхность гидроизоляционного слоя все равно может деформироваться. При этом влага испаряется неравномерно, что приводит к изменению объема с разной интенсивностью.

С добавлением латекса

Благодаря такому составу обеспечивается пластичность материала. Латекс повышает устойчивость гидроизоляции к образованию трещин. Материал намного лучше переносит воздействие перепадов температур и низких значений этого параметра. В результате цементная смесь напоминает жидкую резину по внешнему виду и свойствам. После нанесения материала получают непроницаемое покрытие, которое надежно защищает ограждаемую конструкцию от влаги.

Можно добавлять латекс в цементную смесь самостоятельно, соблюдая пропорции. Однако намного проще использовать готовую смесь.

Обязательные условия при работе с таким материалом:

  • применение метода торкретирования или набрызгивания на поверхность, которая предварительно была тщательно подготовлена;
  • смесь должна быть горячей.

В результате получают бесшовное покрытие, которое не пропускает влагу, не трескается, отличается устойчивостью к механическим нагрузкам и служит долго, а также выдерживает воздействие высоких температур.

С жидким стеклом

Такой компонент добавляется в цементную смесь, что позволяет улучшить свойства жесткого цементно-песчаного раствора. Чаще всего материал применяется для защиты фундамента, цокольных этажей, для формирования огнеупорных покрытий.

Преимущества составов на основе жидкого стекла:

  • защита от воздействия высоких температур;
  • высокая адгезия;
  • проявление антисептических свойств;
  • отсутствие токсичных компонентов в составе.

Разные способы применения:

  • жидкое стекло наносят на швы, стыки, трещины, такой вариант используется в качестве вспомогательной меры, после нанесения гидроизоляции данного вида применяют еще и рулонный материал;
  • жидкое стекло применяется в качестве основного компонента цементной смеси, предназначенной для заливки фундамента.

Цементно-полимерная

В состав входит портландцемент, песок, пластификаторы. Цементно-полимерная гидроизоляция отличается улучшенными свойствами. Главным преимуществом такого материала считается высокая устойчивость к воздействию нагрузок на растяжение и разрыв. Это обусловлено образованием молекулярных связей при сочетании полимерных компонентов и цемента. В результате ограждаемая конструкция хорошо переносит динамические нагрузки, отличается устойчивостью к образованию трещин.

Различают разные виды полимерцементных смесей:

  • гидроизоляционный клей;
  • гидроизоляция.

Существуют одно- и двухкомпонентные составы. Причем сильнее распространен второй из вариантов. В его состав входит акриловая эмульсия, микрофибра. Такой материал применяют, когда отмечается высокий риск воздействия деформационных нагрузок (образуются трещины более 1 мм). В остальных случаях можно использовать сухие однокомпонентные смеси.

Проникающая гидроизоляция

Идеальным решением могут стать проникающие смеси для гидроизоляции, которые способны легко и быстро проникнуть глубоко в поры строительных элементов. После высыхания они надежно защищают всю полость от разрушающего воздействия влаги. Сухие растворы с цементным составом для пола элементарно проникают в поры и закупоривают их. Наносят их обычно и с внутренней, и с наружной поверхности.


Гидроизоляционная смесь Церезит

Различают смеси проникающего состава инъекционные и капиллярные:

  • Цементная сухая гидроизоляционная капиллярная масса разработана для горизонтальной отделки, т.е. для стен. Материалы наносятся на внешнюю часть, и при этом проникают глубоко в середину. Срок эксплуатации обработанной поверхности неограничен.
  • Инъекционные сухие смеси созданы для восстановления бетонных элементов, пола, фундамента и т.д. Имеющиеся трещины и повреждения надежно защищаются от попадания воды.

Виды смесей для гидроизоляционных работ

Смеси сухие гидроизоляционные этой категории обеспечивают отличную водонепроницаемость бетонных конструкций, их можно использовать как на начальной стадии строительства, так и в ремонте или восстановительных работах строительных конструкций.

Проникающая гидроизоляция

Гидроизолирующие смеси данной группы предназначены для объемной гидроизоляции пористого водонепроницаемого материала.

Принцип действия заключается в следующем:

  • проникновение раствора в пористую структуру изолируемого материала;
  • фиксация материала в капиллярных порах бетона в виде химических соединений, которые не растворяются;
  • заполнение пор труднорастворимыми кристаллами.

Принцип действия смесей проникающей гидроизоляции

Проникающая смесь гидроизоляционная, в состав которой  входят специальные компоненты, позволяет осуществлять дополнительную модификацию качеств обрабатываемого материала:

  • восстановление технических свойств «старого» бетонного» покрытия;
  • предотвращение возникновения коррозии в арматуре железобетонной основе;
  • повышение химической стойкости изолируемого материала;
  • устранение грибковых образований и плесени.

Смесь для гидроизоляции проникающего действия применяется на таких объектах:

  • разные резервуары;
  • гидроизоляция бассейнов;
  • шахты и тоннели;
  • дамбы и фундаменты;
  • насосные станции;
  • гидротехнические и очистные сооружения;
  • помещения на производстве;
  • заглубленные помещения и др.

Ассортимент смесей на строительном рынке огромный, можно выделить следующие материалы:

материалы системы Лахта — сухие смеси на цементной основе, которые используются при гидроизоляции фундаментов и водопропускных сооружений;

Сухая смесь

материалы системы Стромикс – высокая химическая стойкость и прочностные характеристики позволяют использовать данные смеси при ремонтно-восстановительных гидроизоляционных работах разной степени сложности;

Гидроизоляция Стромикс

 материалы системы Кальматрон – строительные смеси, которые являются хорошей защитой железобетона и других пористых строительных материалов от влияния агрессивной среды разного характера.

Гидроизоляция Кальматрон

Гидроизоляционные сухие смеси этой категории предназначены для защиты поверхности от воды при помощи высокопрочного водонепроницаемого слоя.

Эти материалы используются при изготовлении  водонепроницаемых высокопрочных железобетонных и бетонных конструкций, а также защитных армированных слоев, которые рассчитаны на длительный срок эксплуатации и отличаются следующими характеристиками:

  • однородность;
  • высокопрочная структура;
  • максимальная водонепроницаемость;
  • морозостойкость.

Бронирующая гидроизоляция

Физико-химический состав смесей для бронирующей гидроизоляции различается по разным показателям.

Для обеспечения долгосрочности:

используются только минеральные элементы, которые входят в состав.

Для обеспечения водонепроницаемости:

  • наличие заполнителя мелкофракционной структуры;
  • отсутствие примесей, которые растворяются в воде: глина, ил и другое;
  • использование высокомарочных гидроизоляционных цементов.

Для обеспечения хорошей прочности железобетонных элементов и конструкций:

  • использование заполнителя крупнофракционной структуры и только твердых пород;
  • обязательное армирование.

Гидроизолирующая смесь бронирующего действия применяется:

  • для изготовления высокопрочных, водонепроницаемых монолитных бетонных и железобетонных конструкций:
  • подземные и гидротехнические сооружения;
  • бассейны;
  • фундаменты и др.
  • при ремонте и реконструкции элементов гидроизоляции:
  • гидроизоляции подвалов;
  • ванных комнат и сантехнической кабины;
  • цоколей;
  • теплых полов и др.

Среди ассортимента бронирующих смесей можно выделить такие материалы:

гидроизоляционная смесь SII – предназначается  для  высокопрочных и водонепроницаемых штукатурных растворов, которые рассчитаны на слой штукатурки от 25 миллиметров;

Сухая смесь гидро SII

гидроизоляция сухая смесь S+ — предназначается  для  изготовления высокопрочных и водонепроницаемых штукатурных растворов, рассчитанных на слой штукатурки от 10 миллиметров;

Сухие смеси гидро S+, SW

смесь-гидро 23 – высокопрочная армированная смесь, с добавлением  фиброволокна,.

Сухие гидроизоляционные смеси позволят обеспечить длительный период эксплуатации защитного слоя разных сооружений, конструкций и строительных объектов.

Сухие смеси для гидроизоляции

Современная строительная промышленность производит полный комплект материалов для гидроизоляции, при этом каждый цементный материал выполняет определенную функцию:

  1. Обмазочная гидроизоляция
  2. Штукатурная гидроизоляция
  3. Шовная гидроизоляция
  4. Ремонтные смеси
  5. Водяная пробка
  6. Проникающая гидроизоляция
  7. Добавки в бетон

Обмазочная гидроизоляция применяется для гидроизоляции бетонных, железо-, пено-, газобетонных, а также кирпичных конструкций.

Толщина гидроизоляции 2-6 мм.

Гидроизоляционные составы производятся в двух вариантах: жесткая цементная гидроизоляция (сухая смесь) и гибкая полимерцементная гидроизоляция (двухкомпонентный состав: сухая смесь+водная дисперсия полимера).

Полимерцементная гидроизоляция применяется для гидроизоляции сооружений с повышенным трещинообразованием, подвергающихся температурным и механическим деформациям, осадке и вибрациям.

Штукатурная гидроизоляция – сухие смеси для гидроизоляции бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, когда необходимо дополнительное выравнивание поверхности.

Толщина гидроизоляции 5-50 мм.

Шовная гидроизоляция – сухие смеси для гидроизоляции стыков, швов, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях.

Цементная гидроизоляция швов не применяется в деформационных швах и при переменных пиковых нагрузках, значения которых превышают его технические параметры, а также не используется на ослабленных и непрочных основаниях.

Ремонтные смеси – цементные составы с использованием армирующего волокна, которые применяется для локального восстановления поверхностей (сколов, выбоин, трещин, эрозии) бетонных, железо-, пено-, газобетонных, кирпичных и каменных конструкций.

Водяная пробка – быстросхватывающиеся (в течение нескольких минут) цементные составы, используемые для оперативной ликвидации напорных течей через трещины, стыки и отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке.

Проникающая гидроизоляция – сухие смеси для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций (и только!).

Такой вид цементной гидроизоляции не предназначен для гидроизоляции пенобетонных и газобетонных конструкций (из-за большого размера пор), кирпичных стен (вследствие отсутствия в кирпиче необходимых для реакции веществ).

Основное отличие проникающей гидроизоляции от всех других цементных гидроизоляций: формирование водонепроницаемого покрытия не на поверхности бетона, а в его значительной толщи (глубина проникновения активных химических компонентов может
достигать 10-12 см).

Гидроизоляционные добавки в бетон – сухие смеси, используемые в качестве добавки в бетон на стадии приготовления, для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетонов и растворов.

Применение гидроизоляционных добавок позволяет уменьшить количество и объем пор в бетоне, повышая, таким образом, плотность, прочность, водонепроницаемость, а также долговечность бетона.

Обзор популярных марок

Специалисты рекомендуют приобретать сухие смеси только от известных брендов и тщательно изучать прилагаемую документацию, так как слишком много на рынке контрафактной продукции. Среди авторитетных производителей, завоевавших доверие покупателей, можно выделить следующие бренды:

Knauf

Наиболее известный немецкий производитель различных строительных смесей. Ассортимент включает составы как на цементной, так и гипсовой основе.

Для организации стяжки можно выбрать цементную смесь «Ubo», обладающую улучшенными теплоизоляционными свойствами. Этого удалось достичь благодаря использованию гранул пенополистирола. При использовании данного заполнителя получаемая продукция характеризуется прочностью, повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Еще одна линейка для пола этого же бренда – «Boden». Она включает в себя изделия с различными числовыми обозначениями. Например, «Boden 15» – это состав для формирования сверхтонкого слоя толщиной 2-15 мм. «Boden 25» заливается более толстым слоем и позволяет нивелировать перепады высоты поверхности до 30 мм. Когда требуется подготовить пол с большими перепадами высоты, производитель предлагает использовать смесь «Boden 30». С ее помощью удается наносить слой до 80 мм.

Ceresit

Под данной торговой маркой производится несколько смесей для пола. Например, «Ceresit CN 80», которую можно заливать толщиной до 80 мм. А ходить по залитой поверхности можно уже через 8 часов.

Продукт «Ceresit CN 808» считается сверхпрочным, а также отличается повышенной износостойкостью. Это позволяет использовать его внутри и снаружи зданий, а также эксплуатировать даже без финишного покрытия.

Универсальным действием отличается стяжка «CN 175», презентуемая как самонивелирующая смесь. Толщина заливки – до 60 мм.

«Основит»

Один из ведущих отечественных производителей строительных смесей. Для заливки пола следует приобретать составы «Стартолайн 41» и «Микслайн Т-44». Первый рекомендован для сочетания с теплыми полами. Второй может наноситься толстым (до 150 мм) слоем. Делать это можно вручную или с использованием специального оборудования.

«Волма»

Российский производитель, история которого начинается в 1940-х годах. За прошедший период существования компания разработала немало уникальных формул, особенные критерии оценки и контроля качества продукции. Смеси для пола включают 5 наименований. Для черновой стяжки изнутри и снаружи помещения выпускается «Волма Ровнитель грубый» из цемента, извести и песка, с добавлением синтетических компонентов и фиброволокон. Отличается повышенной прочностью, износостойкостью, подходит под теплый пол.

«Волма Наливной Арена» также подходит для стяжки большой толщины, однако обладает большей текучестью. Сфера применения состава «Волма Нивелир Экспресс» – исключительно внутренние отапливаемые объекты с нормальными показателями влажности. Это смесь на основе гипса, которая подходит как для черновой, так и финишной заливки, а также совместима с системой «теплый пол» – выполняет функцию теплоаккумулирующей стяжки.

«Волма Нивелир Топ» используется в тех случаях, где необходимо сверхтонкая стяжка, а также предполагаются повышенные эксплуатационные нагрузки, в том числе высокая влажность. Толщина покрытия может составлять 3-20 мм.

«Волма Нивелир комфорт» также позволяет добиваться максимально тонкой стяжки. Используется только внутри помещений.

Инструкция по применению гидроизоляции Ceresit CR 166:

Подготовка основания:

Основание должно быть достаточно прочным, плотным, ровным, впитывающим и паропроницаемым.

Основание необходимо очистить от загрязнений (высолов, жиров, масел, битума и т.п.) и обеспылить.

Непрочные участки основания, отслоения, малярные покрытия, известковые штукатурки следует удалить.

Возраст бетона, цементно-песчаного раствора, кирпичных и каменных кладок должен быть не менее 28 суток.

Высыпавшиеся и незаполненные швы кладок очистить на глубину примерно 2 см и заполнить цементным раствором или ремонтной смесью CT 24 или CT 29.

Основания с неоднородной структурой, например, кирпично-каменные кладки, оштукатурить смесью CT 24 или CT 29.

Трещины расшить и заполнить смесью СХ 5.

Выбоины и убыли в бетоне заполнить ремонтной смесью CN 83.

Для остановки водопритоков используют смеси СХ 1 или СХ 5.

В угловых зонах следует изготовить галтели (скругления радиусом не менее 3 см из цементно-песчаного раствора или смесей СХ 5, CT 24, CT 29 или CN 83, а на внешних углах — сделать фаски под углом 45°.

Перед нанесением гидроизоляционной смеси основание необходимо увлажнить до насыщения, не допуская образования потеков и скоплений воды.

Выполнение работ:

Для приготовления гидроизоляционной массы сухую смесь (компонент А) постепенно добавляют в эластификатор (компонент Б) при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков.

Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400—800 об/мин.

Затем выдерживают технологическую паузу около 5 минут для созревания смеси и перемешивают еще раз.

Смесь должна быть израсходована в течение 1 часа с момента приготовления.

Материал наносят за 2 или 3 прохода кистью (лучше макловицей) слоем равномерной толщины.

Следующие слои наносят в перекрестных направлениях на затвердевший, но еще влажный предыдущий слой.

В нормальных условиях между нанесением слоев должно проходить около 3 часов.

Деформационные и угловые швы при отсутствии негативного давления воды рекомендуется герметизировать лентой CL 52, вклеивая ее между слоями гидроизоляции.

Плиточные облицовки можно крепить не ранее чем через 3 суток после нанесения гидроизоляционной массы с помощью плиточных клеев CM 16 Flex, CM 117 и CM 17, или клеев CM 11 Plus, CM 12 и CM 115 с добавкой эластификатора CC 83.

Через 7 суток покрытие может воспринимать полные гидравлические нагрузки.

Свежие остатки массы легко удаляются водой, засохшие можно удалить только механическим способом.

Рекомендации по работе с гидроизоляцией Ceresit CR 166:

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

В течение 3 суток после нанесения материал следует предохранять от пересыхания, дождя, ветра, прямых солнечных лучей и мороза.

УПАКОВКА

Купить гидроизоляцию Церезит CR 166 можно комплектом из 2-х упаковок общим весом по 34 кг:

Компонент А (сухая смесь) в многослойных бумажных мешках по 24 кг.

Компонент Б (полимерная дисперсия) в пластиковых канистрах по 10 кг

ХРАНЕНИЕ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке, при температуре от +5 до +35°С (для жидкого компонента Б) — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!!!

Применение и способ окраски

Готовить сухую строительную смесь и приводить ее в рабочий режим нужно строго по той самой рецептуре, которая разработана производителем. Для работы потребуется вода, прогретая до 70-80 градусов, количество жидкости должно быть определено индивидуально. Для смешивания требуется применять цикличный либо непрерывный аппарат. Необходимо четко разделять растворы по легкой и тяжелой группам. Пленочный состав призван защитить основную конструкцию от воздействия воды на поверхность, проникающий работает во всем объеме.

Ручной замес сухой смеси вполне возможен, но специальный миксер использовать куда правильнее, это экономит и время, и силы. Именно потому профессиональные строители всегда применяют как раз такое оборудование, что и позволяет им выполнять работы оперативно. В домашних условиях стоит купить электродрель с мешалкой (специальной насадкой в форме венчика). Инструмент надо брать обязательно после проверки, чтобы он был идеально чистым.

Дождавшись оседания пыли, начинают смешивать состав на средних оборотах

При этом очень важно удерживать дрель или миксер крепко, чтобы инструмент не вырывался из рук. В процессе замеса допускается добавление как воды, так и новых порций смеси, что позволяет варьировать ее плотность и пластические качества

По сухим смесям наносят обычно водоэмульсионные красящие составы при помощи валиков с длинным ворсом. Чтобы обработать углы и места соединений, нужно применять малярные кисти. Скорректировать покраску можно с помощью узкой кисти. Работу по окрашиванию начинают от угла, а на потолке – от стыка со стеной, который приходится на наиболее удаленный от входа угол.

Любая водоэмульсионная краска наносится в три слоя:

  • параллельно свету из окна;

  • под прямым углом к нему;

  • в сторону окна.

расход полимерного состава, цемент «НЦ» и Ceresit CR 65, гидроизоляция обмазочного типа

В строительном деле есть множество внешних факторов, которые становятся причиной разрушений домов и других сооружений. Самым распространенным и опасным из них считается влага. Все чаще на рынках появляются различные методы гидроизоляции, но самым популярным и доступным из них считается гидроизоляция на цементной основе.

Особенности

Гидроизоляция на цементной основе имеет ряд преимуществ перед другими материалами, выполняющими те же функции.

  • Цементная смесь получается при размешивании сухой и жидкой частей. Подобное разделение дает возможность добавлять в сухую и жидкую части различные компоненты, улучшающие влагостойкость и другие свойства конечного продукта.
  • Технология нанесения похожа на использование штукатурки, что облегчает работу неопытным ремонтникам, а слои получаются толще и, соответственно, крепче.
  • Изолирующий влагозащитный слой составляет около 4-5 сантиметров, именно это помогает выдерживать цементной смеси большие нагрузки в пять или в шесть атмосфер в зависимости от качества нанесенных слоев.
  • Доступная ценовая категория.
  • Полимерные материалы в цементе имею высокую степень сцепления, благодаря чему прекрасно подходят к любым органическим стройматериалам.
  • Соединения между изоляцией и стройматериалом, нуждающимся в защите, прочны и долговечны, благодаря использованию жидкости, которая, просачиваясь во все щели и высыхая, создает очень прочную влагоотталкивающую связь.
  • Использование цементных смесей для гидроизоляции безопасно для здоровья. В их составе натуральные вещества, не вредящие мастеру. В долгосрочном использовании они предотвращают появление плесени в жилых помещениях.

Данные смеси используют для защиты от влаги фундаментов, цокольных помещений, подвалов, бассейнов, резервуаров для воды и других конструкций, имеющих непосредственную связь с водой.

Выделяют два вида гидроизоляционных смесей:

  • проникающий;
  • обмазочный.

Первый тип отличается хорошим попаданием в труднодоступные и скрытые от глаза щели, где он соединяется в прочные кристаллические связи, которые очень сложно подвергнуть деструкции.

Второй вариант включает в себя жесткий и гибкий тип материала. Жесткий тип используется для заделки швов или трещин, он отличается быстротой схватывания, но перед деформацией и механическими воздействиями он малоэффективен. Данный тип использую в старых постройках, чей фундамент уже устоялся. Гибкий тип – это цементная смесь с использованием каучука, которая позволяет делать изоляцию на деформирующихся поверхностях.

Из недостатков у гидроизоляционных смесей на цементной основе выделяют:

  • неустойчивость к трещинам и деформации;
  • необходимость нанесения нескольких слоев с последующим армированием;
  • длительность нанесения слоев;
  • при появлении трещин на наложенном слое нужно полностью его убрать и заново наносить;
  • гидроизоляционная смесь, сделанная без добавок, быстро трескается и имеет короткий срок службы.

Разновидности

Существует множество видов цементных смесей.

Цементно-песчаная гидроизоляция

Данный вид изоляции относится к жесткому типу, его необходимо увлажнять два-три раза в сутки на протяжении пятнадцати дней. Наносится он автоматически специальным устройством, который распыляет раствор равномерно по поверхности. Данную разновидность изоляции используют для покрытия монолитного основания. В ней смешиваются три разные цементные смеси. Есть возможность и ручного нанесения цементно-песчаной смеси, она может включать в себя различные уплотняющие добавки.

После нанесения нескольких слоев изоляционной смеси вся поверхность закрывается отделкой для защиты от повреждений на время застывания раствора. Равномерность нанесенного раствора зависит от степени влажности помещения. Бывают ситуации, когда слои, нанесенные на поверхность, деформируются после испарения всей влаги.

Цементная гидроизоляция с добавлением латекса

В состав данного раствора добавляют смесь латекса, благодаря чему он становится похожим по свойствам на жидкую резину. Он может добавляться в раствор бетонной заливки или в штукатурку, но чаще пользуются готовой массой, которую наносят на заранее подготовленную поверхность. Данная смесь наносится торкретированием (набрызгиванием) и обязательно должна быть горячей. Получившийся прочный резиновый слой, похожий на бесшовное резиновое покрытие, хорошо защищен от влаги и механических повреждений.

Цементная гидроизоляция с жидким стеклом

Гидроизоляционная смесь жидкого стекла и цемента широко используется для отделки фундаментов и цокольных этажей, при изготовлении огнеупорных поверхностей, в некоторых случаях участвует в укреплении грунта. Жидкое стекло широко используется в строительстве, это обусловлено рядом преимуществ: огнеупорность, хорошее сцепление с множеством других материалов, антисептические свойства, безопасность использования.

Существует два способа использования жидкого стекла для гидроизоляции:

  • обмазочный способ, который подходит для швов и трещин, и предполагает дальнейшее наложение рулонов гидроизоляции;
  • прямое добавление в бетонную массу для заливки фундамента.

Технология нанесения

Существуют основные правила нанесения цементной гидроизоляции.

Процесс разделяется на ряд поочередных действий.

  • В первую очередь необходимо очистить рабочую поверхность (стену, пол, бетонное основание, фундамент или другую горизонтальную или вертикальную поверхность) от пыли, грязи, остатков старых материалов.
  • Дальше рабочая поверхность обильно увлажняется обычной водой.
  • Во время ожидания, пока влага высыхает с рабочей поверхности, можно приготовить гидроизоляционный раствор, то есть смешать сухую цементную часть со специальной жидкостью в пропорциях, указанных в инструкции производителя.
  • Получившийся раствор наносится на рабочую поверхность вручную или механически. В первом случае используют шпатель, причем раствор нужно наносить равномерно и аккуратно. Во втором случае применяют метод торкретирования и используют специальный распыляющий инструмент, при этом последний слой распределяется и выравнивается вручную.
  • Первый слой выдерживается определенное время, указанное у производителя купленной вами смеси. Обычно это 2-3 суток постоянного увлажнения первого слоя, чтобы избежать высыхания и появлений трещин и раскрытия швов.
  • Дальше наносят второй и третий слои, но не на сухую поверхность первого слоя, должен получиться метод «мокрым по-мокрому».

Расход материала в среднем от 3-4 или 5-7 кг на м2 в зависимости от гибкого или жесткого типа гидроизоляции. Толщина двух слоев варьируется от 3 до 5мм, выдерживать каждый слой нужно приблизительно сутки в помещении с температурой выше 5 градусов.

Производители

На рынке большое разнообразие производителей и видов цементной гидроизоляции.

Ceresit CR 65

По популярности Ceresit CR 65 занимает первое место, он подходит для помещений с любой степенью влажности, для подвальных и цокольных помещений. Покрывает обрабатываемую поверхность тонкой, но прочной прозрачной пленкой, которая отталкивает воду и невосприимчива к пару.

Bergauf hydrostop

Bergauf hydrostop используется для гидроизоляции стен, полов, фундаментов в помещениях с маленькой и средней влажностью. Отзывы о данной продукции в основном хорошие. Покупатели рассказывают об эластичности продукта и о хорошей гидроизоляции, а из недостатков можно отмечают вероятность появления трещин после нанесения.

Цемент «НЦ»

Это жесткий тип гидроизоляции, вещество быстро высыхает и направлено на реставрацию старых зданий, отделку швов и трещин. Из преимуществ можно отметить высокую прочность, если сравнивать с обычным цементом, и морозостойкость.

Гидроизоляция на цементной основе набирает популярность, производители улучшают качества смесей и делают их более эффективными, стойкими, прочными, но, конечно, многое зависит от мастерства и качества проделанной работы. Процесс гидроизоляции сложен и нуждается в ответственном отношении.

О применении цементной гидроизоляции обмазочного типа HYDROSTOP смотрите ниже.

Что такое гидроизоляционная сухая строительная смесь?

18 мая 2020

В самом начале было слово «Гидроизоляция». Что оно означает?

Гидроизоляция — это некая субстанция, защищающая различные материалы от воздействия воды.  Как нам всем известно, вода – это одна из самых разрушительных сил в природе. Можно очень долго рассказывать о её негативном воздействии на материалы, но, чтобы не превращать статью в бесполезное чтиво обо всём и ни о чём, предлагаю подробней остановиться на гидроизоляциях, которые чаще всего применяют в домашних условиях.

Когда мы вступаем в процесс активного ремонта, буквально через пару часов в голове возникает две мысли:

  1. «Поскорее бы это закончилось»
  2. «Надеюсь, лет на десять его хватит»

К огромному сожалению, возникают казусы, из-за которых приходится возвращаться к ремонту намного раньше, чем планировалось. Чаще всего они связаны с проникновением воды в идилию сухого и тёплого помещения. Конкретней, это когда Вы или Вас затопили соседи или пришла ранняя весна и грунтовые воды начали проникать через фундамент. Так вот, чтобы мечты о беззаботной жизни стали реальностью, перед тем как делать финишную отделку, обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции.

Для чего нужна гидроизоляция?

Гидроизоляция нужна абсолютно везде, где существует контакт с водой. Санузел – место, где защита от воздействия воды требуется в первую очередь, так как «потопы» в многоквартирном доме чаще всего начинаются именно с него. На сегодняшний день существуют различные гидроизоляционные материалы для домашнего применения, в том числе и гидроизоляционные сухие строительные смеси. Чаще всего это материалы обмазочного типа. В основном, различают жёсткие и гибкие гидроизоляции. Жёсткая гидроизоляция — это материал на основе цемента, песка и различных химических добавок. Основными являются добавки «гидрофобизаторы», благодаря которым материал приобретает водоотталкивающие свойства, и редиспергируемые полимерные порошки (РПП), которые перекрывают мелкие (капиллярные) поры искусственного камня.

Для более любознательных читателей, гидрофобизаторы – это соли жирных кислот (стеараты, олеаты и т.д.), кремнеорганические кислоты или РПП с гидрофобным эффектом.

Принцип действия такой гидроизоляции в том, что основание (чаще всего это стандартный бетон) имеет определённую способность сопротивляться проникновению воды под давлением. По ГОСТ 12730.5-84 эту способность обозначают индексом W с числом. Поскольку, гидроизоляция повышает способность сопротивляться проникновению воды, бетон с индексом W8 становится бетоном с индексом, например, W12. Каждая цифра обозначает способность бетона сопротивляться проникновению воды в столбе  высотой десять метров, то есть бетон с W8 может сопротивляться быстрому проникновению воды с высотой столба 80 метров, а с применением гидроизоляции, которая повышает водонепроницаемость на W4, показатель бетона уже будет W12 (W8+W4) и сопротивление будет уже 120 метров.

Воспринимать гидроизоляцию на основе сухих смесей как абсолютно водонепроницаемый материал – самая распространённая ошибка малоопытных строителей. Материал впитывает воду, но значительно медленней. В пример приведём три бетонных кубика, которые были обмазаны жёсткой гидроизоляцией трёх разных производителей, см. Рисунок №1 (прошу прощения, но двух из них придётся оставить в секрете).

Рисунок №1 – Наглядная демонстрация работы жёсткой гидроизоляции

При проведении испытания на все три образца одновременно была нанесена вода. Спустя некоторое время на двух из них стал хорошо виден мокрый ореол. Это как раз показывает, что вода понемногу впитывается в материал. На основе данного эксперимент можно сделать вывод, что гидроизоляция полностью не останавливает проникновение жидкости, но значительно замедляет этот процесс.

Таким образом, мы рассмотрели ситуацию, в которой вода давит на гидроизоляцию (протечка в ванной комнате).

Ранее говорили про грунтовые воды, которые ппроникают через толщу бетона и их тоже нужно сдерживать.

К большому сожалению, в данном случае обыкновенная жёсткая гидроизоляция не подойдёт.

Почему?

Если вода давит на гидроизоляцию, давление воды действует «на прижим». Если же жидкость проходит через бетон, она действует «на отрыв».

Жёсткая гидроизоляция не выдерживает давления «на отрыв», под действием жидкости она начинает отслаиваться от основания.

Соответственно, если нам нужно сделать гидроизоляцию, например, подвала с внутренней стороны помещения, мы должны воспользоваться гибкой гидроизоляцией, которая гораздо лучше держится на основании.

Основное отличие гибкой гидроизоляции от жёсткой – это наличие большого количества полимера в составе материла (подразумевается в состоянии готовом к применению).

Наличие большого количества полимера позволяет гидроизоляции очень хорошо сцепляться с основанием и выдерживать отрицательное («на отрыв») давление воды, проникающей через бетон. Но это не единственный плюс «эластички». Благодаря своей подвижной структуре она отлично выдерживает деформации, которые возникают во время усадки дома.

Почему это такой большой плюс?

Связано это с тем, что материал, выдерживающий деформации, не образует трещин, через которые будет сочиться вода. Деформационная способность эластичной гидроизоляции представлена на Рисунке 2.

Минутка рекламы!

Отличная жёсткая гидроизоляция HydroBlock.

Ещё лучше, эластиччнаая гидроизоляция ElasticoPremium.

Применение данных материалов поможет вам обезопасить себя от различных мокрых казусов!

 

Рисунок №2 – Наглядная демонстрация деформационной возможности эластичной гидроизоляции.

Автор: Пономарёв М.К.

Гидроизоляция на цементной основе: полимерная обмазочная продукция на основе цемента, Ceresit CR 65

На сегодняшний день в строительстве не обойтись без гидроизоляционных материалов на цементной основе. Они заметно выделяются на фоне иных разновидностей, имеют свои достоинства, хотя не лишены недостатков.

Особенности

Гидроизоляцией на цементной основе называют материалы, с помощью которых в строительстве осуществляют герметичность перекрытий. Это составы, которые не пропускают влагу внутрь помещений за счет высокой влагонепроницаемости. Данные материалы отличаются особой прочностью соединений, обладают высоким уровнем адгезии с бетоном и другими поверхностями разного типа (например, кирпичными). Они являются высокоэффективным инструментом защиты ограждающих конструкций, частей зданий и сооружений от воздействия воды, при этом просты в применении.

Внешне материалы представляют собой порошковый напрягающий цемент. Состав может варьироваться, что определяет свойства и назначение для конкретных условий. Однако в таких материалах не содержатся вредные примеси, поэтому они не выделяют токсические вещества, безопасны для строителей и жильцов. Кроме того, они долговечны и при соблюдении правил технологии характеризуются сроком службы, исчисляющимся не одним десятилетием.

Такие материалы наносят толстым слоем, что и позволяет им выдерживать большие нагрузки. Технология нанесения данных материалов напоминает работу со штукатуркой: состав разводят, затем набирают на шпатель и намазывают на стены либо пол.

В процессе эксплуатации эти материалы не пропускают влагу к ограждающим конструкциям, что исключает влажность перекрытий и, как результат, конденсат, а также отслаивание отделки от основания.

Это необходимые материалы, которые усиливают перекрытия, подготавливают их к дальнейшей отделке.

Плюсы и минусы

Спектр применения такой гидроизоляции достаточно обширен. Ее используют в малоэтажном и многоэтажном строительстве. При разведении обычной водой комнатной температуры состав в нужной консистенции равномерно растекается по поверхности основания, заполняя щели. Некоторые типы такой гидроизоляции характеризуются безусадочностью, другие выделяются возможностью расширения, что является одним из достоинств гидроизоляции на основе цемента.

Гидроизоляционные цементные составы выдерживают не только динамические, но и статические нагрузки. Это обусловлено высокой когезионной прочностью и высоким уровнем сцепления с металлом, бетоном, кирпичом и древесным массивом. В зависимости от типа материала наносить его можно в том числе и на влажную поверхность, однако материалы нельзя назвать универсальными.

К тому же их не рекомендуется смешивать между собой и другими составами, поскольку от этого страдают их качественные свойства и эксплуатационные характеристики.

В зависимости от разновидности они могут предназначаться для внутренних и внешних работ, не говоря о том, что они являются качественным грунтом для покраски либо укладки плитки. Данный водоотталкивающий материал обладает и теплоизоляционными свойствами, поэтому может стать и утеплителем перекрытий. Кроме того, гидроизоляция на основе цемента быстро затвердевает, что позволяет выполнять дальнейшую отделку поверх материала уже через 2 недели с момента его применения. За счет высоких технических характеристик составы не нуждаются в ремонте долгое время.

Их можно наносить на поверхности разной формы. Для проведения гидроизоляционных работ достаточно обычного строительного инвентаря: шпателя, уровня и кисти. Купить эти смеси можно в любом строительном магазине. К тому же и стоят они недорого, поэтому приобрести их может каждый покупатель. В составе таких материалов сбалансированы необходимые компоненты для увеличения эксплуатационного срок гидроизоляции. К примеру, в них может быть мелкодисперсный цемент, чистый кварцевый песок, кристаллизующий полимер.

К недостаткам материалов такого типа относится необходимость тщательной подготовки оснований. Без этого получить качественный слой гидроизоляции невозможно. Процесс нанесения состава на вертикальные поверхности занимает больше времени, чем распределение состава на горизонтальной плоскости: им необходимо армирование. Важным нюансом является тот факт, что при несоблюдении норм консистенции высохший раствор может давать трещины, а это потребует переделки.

Кроме того, не каждый гидроизоляционный материал способен выдерживать критические показатели минусовой температуры, так как морозостойкость у составов разная. Поэтому покупка нужного материала должна быть особо тщательной, чтобы в конечном итоге гидроизоляция не стала причиной ремонта поверхностей.

Виды

Сегодня все существующие разновидности гидроизоляции на цементной основе можно разделить на 2 типа: проникающий и обмазочный.

Проникающая гидроизоляция примечательна тем, что способна заполнять щели даже в труднодоступных местах. В процессе затвердения она образует прочные кристаллические соединения, не подвергающиеся деструкции.

Разновидность обмазочного типа делится на 2 категории:

  • жесткую;
  • гибкую.

Гидроизоляцию жесткого вида используют при заделывании швов либо трещин. Эта обмазочная масса характеризуется высокой скоростью схватывания. Однако в строительстве домов из массива в период активной усадки она не годится, поскольку малоэффективна перед такой деформацией. Ее применяют там, где процесс усадки уже закончен, а фундамент уже устоялся.

Гидроизоляционная смесь гибкого типа – смесь, выполненная с добавлением каучука. За счет данной технологии она характеризуется большей эластичностью и подходит для изоляции деформируемых перекрытий путем нанесения на стены либо пол несколькими слоями. Помимо основной сухой смеси, она имеет полимерную эмульсию.

Весь ассортимент гидроизоляции на основе цемента делится по составу на несколько категорий смесей:

  • Цементно-песчаная. Жесткий тип, нуждающийся в увлажнении в течение 15 дней. Может иметь разные примеси, подходит для ручного и автоматического нанесения монолитного покрытия.
  • Цементная с добавлением латекса. Полимерная смесь, напоминающая жидкую резину, предназначенная для набрызга по технологии горячего нанесения. Защищает поверхность не только от влаги, но и от случайных механических повреждений.
  • С жидким стеклом. Микс цемента и жидкого стекла, который, помимо качественного изолирования стен и пола, способен укрепить грунт. Кроме основных характеристик, отличается огнеупорностью и антисептическими свойствами. Применим в качестве обмазочной гидроизоляции и посредством прямого включения в бетонную массу.

Производители

На рынке строительных материалов сегодня вниманию покупателя предложен широкий спектр гидроизоляций на основе цемента. Чтобы не запутаться в богатстве выбора, можно обратить внимание на продукцию известных торговых марок, востребованных у мастеров в сфере строительства и ремонта:

  • «НЦ» – напрягающий цемент жесткого типа с возможностями расширения, соединяется с песчаной смесью. Имеет 3 модификации, отличается морозоустойчивостью и быстрым затвердением. При большом заказе не поставляется без упаковки. Для бытовых нужд продается объемом 25 и 40 кг.
  • Ceresit CR 65 – один из лучших материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, имеет фасовку 25 кг. Создает прочную пленку, инертную к пару и устойчивую к воздействию низких температур. Наносится на поверхность дважды, создавая водонепроницаемое покрытие.
  • Glims Boдostop – обмазочная гидроизоляция для бассейнов, фундаментов, колодцев и резервуаров с питьевой водой. Продается в упаковках 5 и 18 кг. Подходит для изоляции стен, пола, потолков, в том числе в подвалах и санузлах, где коэффициент влажности средний.
  • Bergauf – согласно отзывам, состав для помещений со средним коэффициентом влажности. Отличается эластичностью, подходит для покрытия стен, пола, фундаментов. Имеет фасовку 5 и 20 кг.

Каждый материал позволяет создать герметичный слой, не пропускающий влагу к ограждающим конструкциям.

Советы и рекомендации

Согласно инструкции опытных мастеров технология нанесения материалов такого типа подразумевает обязательную подготовку оснований – это определенный перечень работ, повышающий степень адгезии и укрепляющий ограждающие конструкции.

В первую очередь рабочее основание горизонтального либо вертикального типа (стены, пол, фундамент) избавляют от старого отслаивающегося покрытия, удаляют грязь, маслянистые пятна, а затем и пыль, поскольку держаться на них гидроизоляция не будет.

Затем поверхность увлажняют обычной водой. Пока перекрытие сохнет, готовят раствор, смешивая при необходимости состав с нужными компонентами согласно инструкции производителя. Рабочий раствор наносят на подготовленное основание, равномерно распределяя и выравнивая. Второй слой можно наносить на первый уже через двое—трое суток при постоянном его увлажнении. Дальше наносят третий слой методом «мокрого» нанесения, то есть поверхность, на которую осуществляют набрызг, должна быть влажной.

Расход состава будет разным, что зависит от толщины наносимого слоя и состава отдельно взятой гидроизоляции. В среднем на 1 кв. м уходит 3–4 кг материала гибкого типа и 5–7 кг жесткой гидроизоляции. При этом толщина каждого слоя не должна быть большой, иначе состав будет трескаться. Обычно 1 слой не превышает 2–3 мм.

Если на поверхности образовались трещины, необходимо снять проблемный участок и нанести состав заново.

О том, как наносить цементную гидроизоляцию обмазочного типа HYDROSTOP, смотрите в следующем видео.

Цементная гидроизоляция: обмазочная, полимерная

Цементная гидроизоляция обеспечивает защиту различных конструкций от воздействия влаги. Материалы этой группы используются часто за счет множества преимуществ. При правильном смешивании компонентов обеспечивается высокая надежность, увеличивается срок службы покрытия. Существуют разные виды смесей на цементной основе. При выборе учитывают их состав, свойства.

как наносится и выполняется гидроизоляция на базе цемента

как наносится и выполняется гидроизоляция на базе цемента

Особенности

Гидроизоляционные смеси используются для защиты разных поверхностей от воды: пола, стен и потолков, швов и трещин в бетоне и др. Распространение получили материалы на основе цемента. Это обусловлено приемлемой ценой, сравнительно простым применением.

Несмотря на то что цемент впитывает некоторое количество влаги, смеси, содержащие такой компонент, обеспечивают высокую защиту от воздействия воды. При этом нет противоречий свойств, т. к. при изготовлении гидроизоляции на цементной основе используются специальные добавки, многократно улучшающие характеристики материала.

Для гидроизоляции поверхностей применяют составы, содержащие напрягающий цемент. Его отличает повышенная прочность, устойчивость к образованию трещин. По сравнению с другими марками такой цемент поглощает влагу минимально. Использование гидрофобных добавок, пластификаторов способствует повышению стойкости к воздействию воды, усилению надежности за счет увеличения пластичности смеси.

Гидроизоляция наносится слоем существенной толщины, за счет чего обрабатываемая конструкция лучше защищается. Принцип нанесения схож с методом использования штукатурных смесей. Благодаря гидроизоляционному слою не образуется конденсат, который постепенно разрушает конструкцию и облицовку. В результате ограждаемые поверхности дольше сохраняют привлекательность, служат тоже долго.

гидроизоляция цементная для устранения течей

гидроизоляция цементная для устранения течей

Плюсы и минусы

Положительные качества:

  • широкая область применения: защита фундамента, ограждение одноэтажных и многоэтажных построек, гидроизоляция бассейнов и резервуаров, контактирующих с водой, подготовка к облицовке ванных комнат, балконов, нанесение на конструкции, которые подвергаются воздействию существенной нагрузке воды под давлением, при подтоплении помещений;
  • высокая степень защиты от влияния влаги, гидроизоляция на цементной основе может использоваться в любых условиях, даже в наиболее сложных;
  • простой принцип применения;
  • возможность нанесения на увлажненную поверхность, что обусловлено присутствием в составе цемента, адгезия которого только повышается, если предварительно повысить влажность ограждаемой поверхности;
  • обеспечение защиты от коррозии;
  • отсутствие химической реакции при контакте с агрессивными средами;
  • устойчивость к воздействию низких температур;
  • паропроницаемость;
  • отсутствие вредных компонентов.

Недостатков у таких смесей мало. Отмечают возможность нанесения только на конструкции, которые уже набрали прочность. Кроме того, гидроизоляционные материалы на основе цемента обеспечивают высокую степень защиты при условии, что на ограждаемую конструкцию наносится несколько слоев материала.

Разновидности по составу

При выборе учитывают тип компонентов, структуру смеси. Материал подбирают с учетом целевого назначения ограждаемой конструкции, условий эксплуатации. Гидроизоляция должна соответствовать температурному режиму, при котором будет наноситься и служить в дальнейшем. Нарушение этого условия приведет к постепенному разрушению защитного слоя.

Цементно-песчаная гидроизоляция

Выпускается состав в виде сухой смеси. Это наиболее простой по свойствам вид гидроизоляции, что обусловлено применением цемента в качестве главного компонента. Смесь достаточно жесткая, в процессе сушки защитное покрытие следует часто увлажнять — до 3 раз в день в течение 2 недель.

Для нанесения рекомендуется использовать метод распыления состава посредством специального оборудования. Главное целевое назначение цементно-песчаной смеси — защита монолитного основания объектов. Если планируется наносить гидроизоляцию своими руками, для повышения плотности состава нужно вводить специальные добавки. Без них срок службы гидроизоляции сократится, а покрытие не будет выполнять свои функции.

Смесь наносится последовательно несколько раз. Когда работы будут окончены, рекомендуется защитить ограждаемую конструкцию от возможных повреждений на время высыхания.

Однако поверхность гидроизоляционного слоя все равно может деформироваться. При этом влага испаряется неравномерно, что приводит к изменению объема цементной смеси с разной интенсивностью.

технология нанесения цементной гидроизоляции

технология нанесения цементной гидроизоляции

С добавлением латекса

Благодаря такому составу обеспечивается пластичность материала. Латекс повышает устойчивость гидроизоляции к образованию трещин. Материал намного лучше переносит воздействие перепадов температур и низких значений этого параметра. В результате цементная смесь напоминает жидкую резину по внешнему виду и свойствам. После нанесения материала получают непроницаемое покрытие, которое надежно защищает ограждаемую конструкцию от влаги.

Можно добавлять латекс в цементную смесь самостоятельно, соблюдая пропорции. Однако намного проще использовать готовую смесь.

Обязательные условия при работе с таким материалом:
  • применение метода торкретирования или набрызгивания на поверхность, которая предварительно была тщательно подготовлена;
  • смесь должна быть горячей.

В результате получают бесшовное покрытие, которое не пропускает влагу, не трескается, отличается устойчивостью к механическим нагрузкам и служит долго, а также выдерживает воздействие высоких температур.

применение гидроизоляции на основе цемента

применение гидроизоляции на основе цемента

С жидким стеклом

Такой компонент добавляется в цементную смесь, что позволяет улучшить свойства жесткого цементно-песчаного раствора. Чаще всего материал применяется для защиты фундамента, цокольных этажей, для формирования огнеупорных покрытий.

Преимущества составов на основе жидкого стекла:
  • защита от воздействия высоких температур;
  • высокая адгезия;
  • проявление антисептических свойств;
  • отсутствие токсичных компонентов в составе.
Разные способы применения:
  • жидкое стекло наносят на швы, стыки, трещины, такой вариант используется в качестве вспомогательной меры, после нанесения гидроизоляции данного вида применяют еще и рулонный материал;
  • жидкое стекло применяется в качестве основного компонента цементной смеси, предназначенной для заливки фундамента.

Цементно-полимерная

В состав входит портландцемент, песок, пластификаторы. Цементно-полимерная гидроизоляция отличается улучшенными свойствами. Главным преимуществом такого материала считается высокая устойчивость к воздействию нагрузок на растяжение и разрыв. Это обусловлено образованием молекулярных связей при сочетании полимерных компонентов и цемента. В результате ограждаемая конструкция хорошо переносит динамические нагрузки, отличается устойчивостью к образованию трещин.

обмазочная гидроизоляция на цементной основе

обмазочная гидроизоляция на цементной основе

Различают разные виды полимерцементных смесей:

  • гидроизоляционный клей;
  • гидроизоляция.

Существуют одно- и двухкомпонентные составы. Причем сильнее распространен второй из вариантов. В его состав входит акриловая эмульсия, микрофибра. Такой материал применяют, когда отмечается высокий риск воздействия деформационных нагрузок (образуются трещины более 1 мм). В остальных случаях можно использовать сухие однокомпонентные смеси.

Виды составов по способу нанесения

Материалы отличаются по структуре и способу нанесения. Выбор делается с учетом состояния ограждаемой конструкции. Проникающие составы более предпочтительны для использования на поверхностях, которые отличаются пористостью. Цементная гидроизоляция обмазочного типа, штукатурная и эластичная обмазочная смесь наносятся на поверхность. Отдельные виды материалов предназначены только для ремонта объектов.

нанесение обмазочной гидроизоляции валиком

нанесение обмазочной гидроизоляции валиком

Обмазочная

Это наиболее распространенная смесь, ее применяют для защиты разных поверхностей при строительстве и на этапе выполнения ремонта: пола, стен, потолков, балконов, ванных комнат, фундаментов, резервуаров для воды. Обмазочная гидроизоляция позволяет создать на ограждаемой поверхности непроницаемый слой, который тщательно защищает от воды.

Эксплуатируется на протяжении длительного периода, заполняет мельчайшие трещины. Такой состав можно наносить на поверхности из разных материалов: гипсокартон, металл, кирпич, дерево, бетон и др.

Эластичная обмазочная

К данной группе относятся материалы, содержащие пластификаторы. Это вспомогательные компоненты, которые используются для повышения эластичности цементного состава. Такой вид смеси рекомендуется применять для защиты поверхностей сложной конфигурации, склонных к образованию мелких паутинообразных трещин шириной до 0,5 мм.

К преимуществам эластичной гидроизоляции относят повышенную прочность. Допустимо наносить ее на поверхности: бассейна, террасы, балкона, резервуара для воды. От классической гидроизоляции обмазочного типа отличается высокой ценой.

Штукатурная

Такой вариант материала подвержен растрескиванию, поэтому не рекомендуется использовать его при повышенных динамических нагрузках. Поверхность ограждаемой конструкции не должна деформироваться, тогда обеспечивается существенная длительность службы гидроизоляции. Для улучшения свойств разрешается добавлять вспомогательные компоненты, например, жидкое стекло. Такой вид материала имеет преимущество — способность выравнивать искривленные поверхности и одновременно обеспечивать защиту от влаги.

цементая гидроизоляция как наносится

цементая гидроизоляция как наносится

Проникающая

Гидроизоляция этого вида может быть использована только для защиты конструкций из бетона и железобетона. Это обусловлено тем, что состав обеспечивает эффективность при условии, что ограждаемая поверхность пористая. Гидроизоляция проникает в структуру бетона, при контакте с влагой, содержащейся в таком материале, кристаллизуется, закупоривая поры.

Это позволяет предотвратить риск проникновения влаги. Такой состав используется, когда нет возможности защитить наружные поверхности конструкции с помощью внешней гидроизоляции.

Ремонтные составы

Отличаются высокой скоростью высыхания. Такой вид материалов рекомендуется использовать для заполнения швов, трещин. Его допустимо применять на разных поверхностях, в том числе и при восстановлении фундамента. К преимуществам этой смеси относят отсутствие усадки при высыхании.

Водяная пробка

Материал применяют, когда необходимо быстро восстановить целостность бетонных напорных конструкций. Используется для ремонта объектов из камня, бетона, железобетона. Выпускается в сухом виде. При контакте с водой, когда происходит закупорка смесью деформированного участка в толще конструкции из бетона или камня, цементный состав моментально затвердевает, образуя непроницаемую преграду для воды. Преимущество водяной пробки заключается в высокой адгезии с ограждаемой поверхностью. Ее применяют даже при наличии течи.

полимерно-цементая гидроизоляция

полимерно-цементая гидроизоляция

Технология нанесения

Инструкция:

  1. Если основание старое, его ремонтируют: снимают верхний слой, очищают, выравнивают с помощью специальных смесей.
  2. Перед применением цементных составов поверхность увлажняется.
  3. Когда избыток влаги испарится, а ограждаемая конструкция будет слабо увлажнена, наносят гидроизоляцию.
  4. В работе применяют шпатель или специальное оборудование для распыления смеси.
  5. Материал наносят несколько раз. После формирования первого слоя нужно выждать 2-3 дня, в течение этого периода поверхность увлажняется.
  6. На 3 суток, пока первый слой не высох, наносят следующий, а затем еще один. Нельзя допускать, чтобы гидроизоляция на основе цемента покрывала сухую поверхность.

особенности работы с цементной гидроизоляцией

особенности работы с цементной гидроизоляцией

Производители

Чтобы приобрести качественный сертифицированный материал, рассматривают продукцию распространенных марок. Нужно учитывать, что в Москве и регионах цены разнятся.

Ceresit CR 65

Это цементная жесткая гидроизоляция. Область применения:

  • внутренние и внешние поверхности;
  • заглубленные в почву конструкции;
  • ванна бассейна и других резервуаров;
  • защита стен, пола и потолка в помещениях с повышенной влажностью;
  • гидроизоляция гидротехнических и очистных сооружений;
  • защита разных объектов от разрушения и воздействия низких температур.

На деформируемых объектах перед применением смеси добавляют эластификатор.

Bergauf Hydrostop

Гидроизоляция относится к группе материалов обмазочного типа. Это однокомпонентная смесь, наносится толщиной 1-5 мм. Прочность набирает через 28 суток, отличается устойчивостью к нагрузкам на изгиб и сжатие. Состав может применяться в условиях высоких и низких температур: -50…+70°С.

Цемент НЦ

Напрягающий цемент относится к отдельной группе материалов, т. к. отличается высоким показателем линейного расширения, не подвергается усадке, не деформируется. Это наиболее прочное вещество, а еще выигрывает в сравнении с портландцементом по влагостойкости. Материал почти не содержит пор, поэтому хорошо защищает от влаги.

Гидроизоляционные и расширяющиеся смеси

Главная \ Гидроизоляционные и расширяющиеся смеси

Все ремонтные составы ВАЙТМИКС обладают высокой водонепроницаемостью (от W12 до W 20), и зачастую при их применении дополнительная гидроизоляция не требуется. Но для защиты подземных сооружений, фундаментов, особенно в условиях высокого уровня грунтовых вод, применяются специальные гидроизолирующие составы, которые создают гидрофобную поверхность для защиты от капиллярной влаги, или глубоко проникают в тело бетона, повышая его водонепроницаемость, или создают эластичную водонепроницаемую и трещиностойкую пленку.

HS

ВАЙТМИКС HS

Жесткое обмазочное гидроизоляционное покрытие для восстановления и защиты конструкций, подверженных постоянному воздействию воды, для гидроизоляции фундаментов, подвалов, резервуаров и коллекторов для питьевой воды, для сточных вод и т.д. — любых жестких конструкций, не имеющих активных трещин и повреждений. Наносится кистью или шпателем. Подробнее 

HP

ВАЙТМИКС HP

Проникающая гидроизоляция. Содержит высокий процент водорастворимых солей, которые, проникая в бетон, образуют нерастворимые объемные кристаллы, заполняющие поры и микротрещины в бетоне, тем самым повышая его водонепроницаемость (марка W возрастает на 4 ступени). Подробнее 

Техническое описание PDF

HSE с канистрой

ВАЙТМИКС HSE

Эластичное полимерцементное покрытие для бетона, применяемое для гидроизоляции бетонных, железобетонных, кирпичных и каменных конструкций.  Подробнее 

Техническое описание PDF

HSEcolor1 с канистрой

ВАЙТМИКС HSEcolor1 

Защитное-декоративное покрытие для бетона. Представляет собой двухкомпонентную эластичную гидроизоляцию, колерованную в несколько стандартных цветов. После нанесения образует шероховатое покрытие, напоминающее краску с применением мраморной крошки. Покрытие является прочным и антивандальным. Подробнее  

Техническое описание PDF

HSEcolor03  с канистрой

ВАЙТМИКС HSEcolor0,3 

Защитное-декоративное покрытие для бетона. Представляет собой двухкомпонентную эластичную гидроизоляцию, колерованную в несколько стандартных цветов. Содержит только мелкий ( до 0,3 мм) заполнитель и микронаполнители, после нанесения образует гладкое покрытие, напоминающее обычную краску.  Подробнее 

Техническое описание PDF

HST

ВАЙТМИКС HST

 Расширяющийся пластифицированный цемент с полимерными добавками, применимый для заполнения и гидроизоляции стыков между бетонными конструкциями, например, для заделки стыков тюбингов подземных коллекторов и туннелей метро, заделки отверстий после установки труб и арматуры в резервуарах для воды. Линейное расширение может корректироваться добавкой песка и прочих заполнителей. Подробнее 

 Техническое описание PDF 

HSTS

ВАЙТМИКС HSTS

Готовая расширяющаяся цементная смесь с полимерными добавками и кварцевым песком фракции 0,5 — 2,5 мм, Применяется также  для заделки и гидроизоляции стыков тюбингов подземных коллекторов, колец колодцев, туннелей метро, прочих щелей и отверстий в бетоне. Кроме того, может использоваться для создания напряженных несущих конструкций (например, для подливки под «просевшие» фундаменты и колонны). Подробнее 

Техническое описание PDF

 

 

Пенетрон — Проникающая гидроизоляция — Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

Описание проникающей гидроизоляции Пенетрон

Проникающая гидроизоляция Пенетрон

ОПИСАНИЕ: Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная W10 (повышение марки по водонепроницаемости на 3 ступени) «Пенетрон» ГОСТ Р 56703-2015. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.


НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

— Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона;

— Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

— Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды;

— Не требует сушки поверхности перед нанесением;

— Сохранение паропроницаемости бетона;

— Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.


 

Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


Внимание! Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

Почему проникающая гидроизоляция является на сегодняшний день самым прогрессивным и технологичным методом защиты бетона от пагубного воздействия воды? 

  1. Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон. Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
  2. Использование проникающей гидроизоляции более технологично. Нет необходимости полностью просушивать бетон. Благодаря проникающим свойствам Пенетрона, бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать.
  3. Проникающая гидроизоляция Пенетрон обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм. Если в новообразовавшиеся поры бетона начинает просачиваться вода, то возобновляется рост кристаллов.
  4. Пенетрон дает постепенное повышение водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа). 
  5. Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость.

Фирменный материал Пенетрон поможет даже в тех условиях, когда другие сухие строительные смеси не справляются. Итак, как уже было отмечено в основу действия фирменного гидроизоляционного материала Пенетрон, заложен абсолютно иной принцип. Обычно гидроизоляция носит поверхностный характер. Нанося поверхностные гидроизоляционные материалы на плоскость бетона мы создаем определенный защитный слой, препятствующий проникновению воды.

Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон

При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала для проникающей гидроизоляции «Пенетрон» на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» проникают глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. 

Читать дальше>>

Уникальные свойства проникающей гидроизляции 

Материалы проникающего действия системы Пенетрон обладают рядом уникальных свойств, делающих их использование максимально простым и эффективным.

  • материалы Пенетрон наносятся на влажную поверхность; предварительная сушка поверхности не требуется, что значительно снижает затраты при выполнении работ
  • технология выполнения гидроизоляционных работ с применением материалов системы Пенетрон не требует сложной, длительной и затратной процедуры подготовки поверхности
  • материалы системы Пенетрон просты в использовании

Читать дальше>>

Химическая стойкость бетона после применения проникающей гидроизоляции

Химическая стойкость и антикоррозионные свойства бетона после применения проникающей гидроизоляции Пенетрон. 

Читать дальше>>

Испытания проникающего гидроизоляционного материала Пенетрон

Механизм воздействия гидроизоляционных материалов ПенетронДействие материала «Пенетрон» основано, в основном, на осмотическом давлении, реакциях в твердом состоянии и броуновском движении. Химические компоненты сухой смеси «Пенетрон», растворяясь в воде, глубоко проникают в структуру бетона и вступают в реакцию с составными частями продуктов твердения цементного камня. 

Применение смеси «Пенетрон» способствует долговечности бетонных и железобетонных конструкций, так как за счет снижения проницаемости цементного камня для агрессивных сред повышается их срок эксплуатации.

Читать дальше>>

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Ссылка для скачивания видеофайла (166 Мб)

Инструкции по применению материалов ПЕНЕТРОН

Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ: 0,8 — 1,1 кг/м2  при нанесении в два слоя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного бетона. Увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: Использовать чистую воду и тару. Перемешать с водой в пропорции 2 л воды на 5 кг сухой смеси или 1 часть воды на 2 части сухой смеси по объему в течение 2 минут до получения жидкой сметанообразной консистенции. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ: Нанести первый слой кистью или распылителем на влажный бетон, второй – на свежий, но уже схватившийся первый слой через 1 — 2 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Все статичные трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания изолировать смесью «Пенекрит». При наличии течей устранить их смесями «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3-х суток. Нанесение декоративного покрытия проводить не ранее, чем через 3 суток после обработки. Перед нанесением покрытия поверхность бетона тщательно очистить механическим способом для улучшения адгезии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.


 

Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


Технические характеристики материала Пенетрон

Наименование показателя

Требования

Фактические значения

Методы измерения

Сухая смесь

Влажность

не более 0,2 %

0,1 %

ГОСТ 8735

Наибольшая крупность зерен заполнителя

0,63 мм

0,63 мм

Содержание зерен наибольшей крупности

не более 5 %

1,8 %

Насыпная плотность

1200±100 кг/м3

1200 кг/м3

Содержание хлорид-ионов

не более 0,1 %

0,002 %

ГОСТ 5382

Растворная смесь

Подвижность

не менее Пк3

Пк3

ГОСТ 5802

Сохраняемость первоначальной подвижности

30 мин

30 мин

Водоудерживающая способность

не менее 90 %

95,2 %

Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон»

Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от необработанного

не менее чем на
2 ступени

3 — 5 ступеней

(до W20)

ГОСТ 12730.5

Прочность на сжатие

не приводит к снижению

Увеличение на

5-18 %

ГОСТ 10180

Марка по морозостойкости

не приводит к снижению марки по морозостойкости

Увеличение на

100-200 циклов

ГОСТ 10060

Коррозионная стойкость

не приводит к снижению

Увеличивает (зависит от водонепроницаемости)

ГОСТ 25246

Паропроницаемость

не ухудшает показатели паропроницаемости

не ухудшает

ГОСТ 25898

Дополнительные характеристики

Упаковка

Многослойные мешки (25 кг),

пластиковые ведра (5, 10, 25 кг).

Условия хранения и транспортировки

Многослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки.

 


 

Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


Область применения проникающей гидроизоляции Пенетрон

Проникающая гидроизоляция Пенетрон - применениеНАЗНАЧЕНИЕ

Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.


ПРЕИМУЩЕСТВА: 

— Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

— Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона; 

— Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

— Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды; 

— Не требует сушки поверхности перед нанесением; 

— Сохранение паропроницаемости бетона;

— Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

 


 

Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


Penetron

DOWNLOAD (pdf)

PENETRON 

 

ADVANTAGES

  • Becomes an integral part of the concrete, forming a complete body of strength and durability; PENETRON should not be confused with coating and membrane system’s
  • Penetrates deeply and seals concrete’s capillary tracts and shrinkage cracks
  • Can be applied from either the positive or negative side 
  • Waterproofing and chemical-resistance properties remain intact even if the surface is damaged  Completely effective against high hydrostatic pressure
  • More effective overall and less costly than hydrolytic membrane or clay panel systems  Easy to apply, labor-cost effective  Increases concrete’s compressive strength  Cannot come apart at the seams, tear or be punctured
  • Does not require protection during backfilling, placement of steel or wire mesh, and other common procedures  Seals hairline and shrinkage cracks of up to 0.4 mm (1/64”) rather than merely masking or bridging them
  • Resists chemical attack (pH 3-11 constant contact, pH 2-12 intermittent contact) and provides a range of protection from freeze/thaw cycles, aggressive subsoil waters, sea water, carbonates, chlorides, sulfates and nitrates
  • Can be applied to moist or “green” concrete
  • Protects embedded steel (reinforcing steel and wire mesh)
  • Non-toxic. Approved for potable water applications. UK & International certificates available by request.
  • Zero VOC – Penetron powdered products contain zero volatile organic compounds and are safe for use both outdoors and in confined indoor spaces.   

DESCRIPTION

PENETRON® is a surface-applied, integral crystalline waterproofing material, which waterproofs and protects concrete in-depth. It consists of Portland cement, specially treated quartz sand and a compound of active chemicals. PENETRON® needs only to be mixed with water prior to application. When PENETRON® is applied to a concrete surface, the active chemicals react with moisture and the by-products of cement hydration to cause a catalytic reaction which generates an insoluble, crystalline structure. These crystals fill the pores and minor shrinkage cracks in the concrete to prevent any further water ingress (even under pressure). However, PENETRON® will still allow the passage of vapor through the structure (i.e. the concrete will be able to “breathe”). Even after the concrete has cured, PENETRON® remains dormant in the concrete and will reactivate in the presence of moisture to seal capillary tracts and hairline cracks. In addition to waterproofing the structure, PENETRON® protects concrete against seawater, wastewater, aggressive ground water and many other aggressive chemical solutions. PENETRON® is approved for use in contact with potable water, and is therefore suitable for use in water storage tanks, reservoirs, water treatment plants, etc. PENETRON® is not a decorative material.

DIRECTIONS FOR USE

Surface Preparation: All concrete to be treated with PENETRON® must be clean and have an “open” capillary surface. Remove laitance, dirt, grease, etc. by means of high pressure water jetting, wet sandblasting or wire brushing. Faulty concrete in the form of cracks, honeycombing, etc. must be chased out, treated with PENETRON® and filled flush with PENECRETE MORTAR. Surfaces must be carefully pre- watered prior to the PENETRON® application. The concrete surface must be damp but with no wet sheen on the surface.

Mixing: PENETRON® is mechanically mixed with clean water to a creamy consistency or that resembling thick oil. Mix only as much material as can be used within 20 minutes and stir mixture frequently. If the mixture starts to set do not add more water, simply re-stir to restore workability.

Mixing Ratio       

 Vertical SurfacesfHorizontal Surfaces
Brush Application

5 parts Penetron 

to 2 parts water

3 parts Penetron 

to 1 part water

Spray Application 5 parts Penetron
to 2.75-3.25 parts water
 
 

Application: Slurry consistency: Apply PENETRON® in one or two coats per specification by masonry brush or appropriate power spray equipment. When two coats are specified, apply the second coat while the first coat is still “green”

Dry powder consistency (for horizontal surface only): The specified amount of PENETRON® is distributed in powder form through a sieve or a semi-mechanical barrow spreader and troweled into the freshly placed concrete once this has reached initial set. 

RECOMMENDED FOR 

 PENETRON® integral crystalline waterproofing can be applied to all structurally sound concrete – new or old. It may be applied to either the positive or negative sides of the concrete face.

  • Typical areas of application are:
  • Basement retaining Walls
  • Underground Vaults
  • Parking Structures
  • Swimming Pools
  • Concrete Slabs (floor/roof/balcony.etc
  • Sewage and Water treatment plants
  • Tunnels and Subway Systems
  • Channels
  • Reservoirs
  • Water Retaining Structures
  • Foundations
  • Bridges, Dams & Road 

Application Rates:

Vertical Surfaces: Two coats of PENETRON® at 0.7-0.8 kg/m² (1.25-1.5 lb/yd²) applied by brush or spray. Please contact your Penetron Representative for alternative application methods that may be applicable to your project and help to increase  production.

Horizontal Flatwork: PENETRON® at 0.7-0.8kg/m² (2 lb./yd²) applied in one slurry coat to hardened concrete. Alternatively, PENETRON® can be dry sprinkled at 1 kg/m² (1.8 lb/yd²) and trowel applied to fresh concrete when it has reached initial set.

Construction joints: PENETRON® at 1.6 kg/m² (3 lb./yd²) applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the next lift/bay of concrete. 

Blinding concrete: PENETRON® at 1.4 kg/m² (2.5 lb./yd²) applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the overlying concrete slab.

Post-treatment: The treated areas should be kept damp for a period of three days and must be protected against direct sun, wind and frost, by covering with polyethylene sheeting, damp burlap or similar.

Decorative materials:  Allow Penetron treated surfaces to cure for 14 days before applying other Penetron products or decorative finishes. Surfaces should be mechanically cleaned (with metal brush, water jet, etc.) to provide adequate surface key for additional finishes.

SPECIAL CONSIDERATIONS: Do not apply PENETRON at temperatures below +5 degrees centigrade or to freezing or frozen surfaces. Penetron cannot be used as an additive to to concrete or plasters. (Penetron |Admix should be considered for these applications)

PACKAGING: PENETRON® is available in 25 kg,10 kg,5 kg pails.

STORAGE/SHELF LIFE When properly stored in a dry place in unopened and undamaged original packaging, shelf life is 18 months.

SAFE HANDLING INFORMATION 

PENETRON® contains cement which is alkaline. Will irritate eyes and skin and may cause skin sensitization. Wear appropriate eye, skin and breathing protection when using this product. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. For further information please refer to Material Safety Data Sheet

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

WARRANTY

PENETRON INTERNATIONAL, LTD. warrants that the products manufactured by it shall be free from material defects and will conform to formulation standards and contain all components in their proper proportion. Should any of the products be proven defective, the liability to PENETRON INTERNATIONAL, LTD. shall be limited to replacement of the material proven to be defective and shall in no case be liable otherwise or for incidental or consequential damages. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. MAKES NO WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. User shall determine the suitability of the product for its intended use and assume all risks and liability connection therewith.

Гидроизоляция зданий [PDF]: типы, методы и применение

Гидроизоляция — это образование непроницаемого барьера над поверхностями фундамента, крыш, стен и других элементов конструкции. Функция непроницаемого барьера заключается в предотвращении проникновения воды. Поверхности зданий делают водонепроницаемыми, а иногда и водонепроницаемыми.

Использование жидкой гидроизоляционной мембраны, цементных материалов, жидкой полиуретановой мембраны и битумных материалов является обычным явлением для гидроизоляции зданий.

Гидроизоляция необходима для подвала, стен, ванных комнат, кухни, балконов, террас, террас или крыш, зеленых крыш, резервуаров для воды, бассейнов и т. Д.

Методы гидроизоляции

  1. Цементная гидроизоляция
  2. Жидкая гидроизоляционная мембрана
  3. Битумная мембрана
  4. Битумное покрытие
  5. Жидкая полиуретановая мембрана

1. Цементная гидроизоляция

Цементная гидроизоляция — самый простой способ гидроизоляции в строительстве.Материалы для цементной гидроизоляции можно легко приобрести у поставщиков кладочной продукции. И их легко смешивать и наносить.

Применение цементной гидроизоляции — во внутренних влажных помещениях, таких как туалеты. Вот почему он не проходит процесс контракта и расширения.

Рис. 1: Цементная гидроизоляция

Применение цементной гидроизоляции

  1. Водоочистные сооружения
  2. Очистные сооружения
  3. Мосты
  4. Плотины
  5. Системы железных дорог и метро
  6. Морские грузовые порты и доки
  7. Речные шлюзы / каналы
  8. Парковочные конструкции
  9. Тоннели

2.Жидкая гидроизоляционная мембрана

Жидкая мембрана состоит из грунтовочного слоя и двух верхних слоев. Покрытие наносится распылением, валиком или шпателем. Слой жидкости тонкий и обеспечивает большую гибкость, чем цементная гидроизоляция.

Жидкость затвердевает, образуя резиновое покрытие на стене. Характеристики удлинения покрытия могут достигать 280%. Долговечность гидроизоляционного покрытия зависит от того, какой полимер производитель использовал для изготовления жидкой гидроизоляции.

Рис.2: Жидкая гидроизоляционная мембрана

Жидкая гидроизоляционная мембрана может быть нанесена распылением жидкого слоя, состоящего из модифицированного полимером асфальта. Жидкие полиуретановые мембраны разных марок для шпателя, валика или распылителя также доступны от различных производителей.

3. Гидроизоляция битумных покрытий

Битумное покрытие (асфальтовое покрытие) выполнено из материалов на битумной основе. Это эластичное защитное покрытие, основанное на его рецептуре и степени полимеризации.На гибкость и защиту от воды может влиять марка полимера и армирование волокна.

Чаще всего битумные покрытия наносятся на влажные участки под стяжкой. Это отличное защитное покрытие и гидроизоляционное средство, особенно на таких поверхностях, как бетонный фундамент.

Не подходит для воздействия солнечных лучей, если не модифицирован более гибкими материалами, такими как полиуретан или полимеры на акриловой основе.

Рис.3: Битумное водонепроницаемое покрытие

4. Гидроизоляция битумной мембраны

Гидроизоляция с использованием битумной мембраны — популярный метод, применяемый для кровель с низким уклоном, благодаря доказанной эффективности. Битумная гидроизоляционная мембрана имеет факел на слое и самоклеющуюся мембрану.

Самоклеющиеся составы включают асфальт, полимеры и наполнитель; кроме того, могут быть добавлены определенные смолы и масла для улучшения характеристик адгезии. Самоклеящийся тип имеет небольшой срок хранения, так как адгезионные свойства мембраны со временем снижаются.

Горелка на мембране бывает открытого и закрытого типов. Открытый слой часто состоит из гранулированного минерального заполнителя, который выдерживает износ под воздействием погодных условий. Для другого типа мембраны подрядчику необходимо нанести одну защитную стяжку, чтобы предотвратить прокол мембраны.

Рис. 4: Битумная мембранная гидроизоляция

5. Жидкая полиуретановая мембранная гидроизоляция

Полиуретановый жидкий мембранный метод гидроизоляции применяется на плоских кровлях, подверженных атмосферным воздействиям.Этот способ гидроизоляции дорогостоящий.

Рис.5: Жидкая полиуретановая мембранная гидроизоляция Жидкая полиуретановая мембрана

может предложить более высокую гибкость. Полиуретан очень чувствителен к влаге. Поэтому перед нанесением необходимо очень внимательно оценить влажность бетонной плиты, иначе через некоторое время может произойти отслоение или расслоение мембраны.

Часто задаваемые вопросы о типах, методах и применении гидроизоляции

? Какие бывают виды гидроизоляции?

Наиболее распространенными типами гидроизоляции являются цементная гидроизоляция, жидкая гидроизоляционная мембрана, битумная мембрана, битумное покрытие и жидкая полиуретановая мембрана.

? Для чего нужна гидроизоляция?

Гидроизоляция предназначена для предотвращения проникновения воды в бетонные поверхности.

? Где применяется гидроизоляция?

Гидроизоляция необходима для подвала, стен, ванных комнат, кухни, балконов, террас, террас или крыш, зеленых крыш, резервуаров для воды, бассейнов и т. Д.

? Каковы области применения цементной гидроизоляции?

1.Водоочистные сооружения
2. Очистные сооружения
3. Мосты
4. Плотины
5. Железные дороги и метрополитены
6. Морские грузовые порты и доки
7. Речные шлюзы / каналы
8. Паркинги
9. Тоннели

? Что такое жидкая мембранная гидроизоляция?

Жидкая мембрана состоит из грунтовочного слоя и двух верхних слоев. Покрытие наносится распылением, валиком или шпателем. Слой жидкости тонкий и обеспечивает большую гибкость, чем цементная гидроизоляция.

.

Гидроизоляция бетона — Гидроизоляция бетонных оснований

W. R. MEADOWS

Помимо сгорания, худшее, что может случиться с жилым строением, — это проблема с фундаментом. Фундамент — это буквально то, на чем построен дом, что удерживает здание там, где оно было построено, передавая статические и временные нагрузки на землю.

Источником подавляющего большинства проблем с фундаментом является вода. Влажный грунт под фундаментом может разбухнуть или потерять прочность.

Магазин гидроизоляционных материалов и пароизоляции, предназначенных для защиты вашего фундамента.

И это только первая причина, чтобы фундамент оставался сухим. Кроме того, есть небольшая проблема с влажными влажными подвалами и подпольями, которые могут размножать плесень и делать внутренние подземные пространства неприятными. Проблема в том, что обычный бетон не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он не имеет трещин (а какой бетон не имеет трещин?), Он обычно не пропускает жидкую воду, но водяной пар может проникать довольно легко.Отвод воды от бетонного фундамента и предотвращение ее прохождения через бетон имеют важное значение для успешной конструкции.

Информация о гидроизоляции фундамента

Таким образом, достижение нашей цели — слить всю воду и обеспечить сухое внутреннее пространство ниже уровня земли — может быть относительно простым или довольно сложным в зависимости от географического положения, климата, топографии, состояния почвы / грунтовых вод и глубины фундамента. Любая система состоит из трех компонентов, предотвращающих попадание воды.Это снизу вверх:

  • Слив для отвода воды от дна фундамента
  • Обработка стен для предотвращения проникновения влаги через стену и отвода воды в канализацию
  • Обработка поверхности земли рядом со зданием для отвода поверхностных вод

И помните, что, поскольку это будет в основном под землей, когда здание будет завершено, сделать все правильно с первого раза очень важно, потому что возвращаться, чтобы исправить это, — дорогостоящее мероприятие.Негерметичный фундамент в жилом доме может повредить отделку и мебель, даже саму конструкцию. В коммерческом здании вода может вывести из строя дорогостоящее оборудование и нарушить жизненно важную работу. Все это приводит к потере денег, потере времени, недовольству клиентов и иногда судебным разбирательствам.

КАК ЗАЩИТИТЬ ФУНДАМЕНТ

Планирование и планирование гидроизоляции бетона

Оставьте значительное время на плаву для гидроизоляции. Если вы пользуетесь услугами субподрядчика по гидроизоляции, знайте, что хорошие гидроизоляционные материалы могут пользоваться большим спросом в разгар сезона.Дождь также может задержать работы по гидроизоляции.

Заблаговременно спланируйте расположение гидроизоляции. На высотах плана, вероятно, будет видна линия финишной отметки на фундаментных стенах, но при необходимости эти линии следует согласовать с архитектором. Вам не нужна черная липкая водонепроницаемая ткань

.

Базовая гидроизоляция подвалов — InterNACHI®

, Nick Gromicko, CMI®

Проблемы, связанные с повреждением водой

Подвалы обычно являются областью конструкции, наиболее подверженной риску повреждения водой, поскольку они расположены ниже уровня земли и окружены почвой. Из почвы выделяется вода, которую она впитала во время дождя или таяния снега, и вода может попасть в подвал из-за протечек или трещин. Вода может даже мигрировать через твердые бетонные стены за счет капиллярного действия, которое представляет собой явление, при котором жидкость самопроизвольно поднимается в узком пространстве, таком как тонкая трубка, или через пористые материалы.Влажные подвалы могут вызвать проблемы, в том числе отслаивание краски, загрязнение токсичной плесенью, гниение зданий, обрушение фундамента и повреждение термитами. Даже качество воздуха в помещении может пострадать, если естественные газы, выделяемые почвой, попадают в подвал.

Правильная гидроизоляция подвала снизит риск повреждения от влаги или воды. Домовладельцы захотят знать, что они могут сделать, чтобы их подвалы оставались сухими и безопасными от повреждений. Инспекторам также может быть полезно знать эти основные стратегии предотвращения утечек и наводнений.

Не допускайте попадания воды, отводя ее от фундамента.

Предотвращение попадания воды в подвал путем отвода воды от фундамента является первоочередной задачей. Плохой водосток с крыши и поверхностный сток из-за дефектов желобов и неправильной планировки площадки могут быть наиболее частыми причинами мокрых подвалов. Решение этих проблем будет иметь большое значение для предотвращения проникновения воды в подвал.

Вот некоторые меры для отвода воды от фундамента:

  • Установите и обслуживайте водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы они направляли всю дождевую воду и тающий снег на достаточно большое расстояние от фундамента здания, чтобы предотвратить образование луж. возле стен конструкции.Лучше всего находиться на расстоянии не менее 10 футов от здания, и в том месте, где вода выходит из водосточной трубы, она должна иметь возможность свободно стекать от фундамента, а не обратно к нему, и не должна собираться в бассейнах.
  • Финишный слой должен иметь уклон от здания от 10 до 15 футов. Низкие участки, которые могут привести к скоплению воды, должны быть выровнены, чтобы предотвратить возможность застоя воды возле фундамента.
  • Неглубокие канавы, называемые валами, следует использовать в условиях, когда одна или несколько сторон здания обращены к восходящему склону.Канавка должна иметь уклон от здания на расстояние от 10 до 15 футов, после чего она может сливаться в другую канаву, которая направляет воду по склону здания, уводя ее от фундамента.

Устранить все трещины и дыры.

Если внутри подвала происходит утечка или просачивание, вода и влага, скорее всего, проникают через небольшие трещины или отверстия. Трещины или дыры могут быть результатом нескольких причин.Плохое качество изготовления при первоначальной сборке может проявляться в виде трещин или отверстий. Давление воды снаружи может увеличиваться, заставляя воду проходить сквозь стены. В доме могли образоваться трещины в полу или стенах. Устранение всех трещин и мелких отверстий поможет предотвратить протечки и наводнения.

Вот несколько шагов, которые следует предпринять, если вы подозреваете, что вода поступает в подвал через трещины или отверстия:

  • Определите области, где вода может проникать через трещины или отверстия, проверив наличие влаги, утечек или обесцвечивания.Каждый квадратный дюйм подвала должен быть осмотрен, особенно в случаях, когда утечка или затопление не было очевидным, но скопление влаги очевидно.
  • Смесь эпоксидной смолы и латексного цемента можно использовать для заполнения небольших микротрещин и отверстий. Это водостойкая формула, которая помогает предотвратить проникновение влаги и воды через стены подвала. Он эффективен в первую очередь для очень маленьких трещин и дырок.
  • Любые трещины размером более 1/8 дюйма должны быть заполнены раствором, состоящим из одной части цемента и двух частей мелкого песка, с достаточным количеством воды, чтобы получился достаточно жесткий раствор.Его следует плотно прижать ко всем частям крупных трещин и отверстий, чтобы не осталось пузырьков воздуха или карманов. Пока вода не проталкивается через стены подвала из-за внешнего давления, достаточно будет нанести раствор стандартным шпателем, если будут приняты особые меры для полного заполнения всех трещин.
  • Если вода вытесняется наружным давлением, можно использовать несколько другой метод заделки ям с раствором. Участки стен или полов с трещинами сначала следует немного высечь в устье трещины и по всей ее длине.Используя долото и молоток или долото для холодного охлаждения, прорежьте канавку «ласточкин хвост» вдоль устья каждой трещины, которую необходимо заполнить, а затем тщательно нанесите раствор. Заполненная канавка «ласточкин хвост» должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять силе давления, которое выталкивало воду через трещину.

Нанесите натрий-силикатный герметик на стены и пол.

После того, как весь сток будет полностью отведен от фундамента, все трещины и отверстия будут отремонтированы и утечки не будет, в качестве последней меры можно нанести водостойкий герметик.

Силикат натрия — это смесь на водной основе, которая проникает в основание на глубину до 4 дюймов. Бетон, бетонный блок и кладка содержат известь как естественный компонент их состава, который вступает в реакцию с силикатом натрия, образуя твердую кристаллическую структуру, заполняющую все микроскопические трещины, отверстия и поры основания. Ни водяной пар, ни газ не смогут проникнуть через капиллярное действие, потому что бетон и кладка стали тверже и плотнее из-за силиката натрия.

Вот несколько шагов и советов по его применению:

  • При нанесении силиката натрия следует соблюдать особую осторожность. Это щелочное вещество, которое при контакте с ними может вызвать ожоги кожи и глаз. Вдыхание также может вызвать раздражение дыхательных путей.

  • Силикат натрия следует наносить только на чистый бетон, бетонный блок или кирпичную кладку, которые были тщательно очищены и свободны от грязи, масла, клея, краски и жира.Это обеспечит правильное проникновение в основание и заполнение всех микроскопических трещин. Его можно нанести с помощью садового опрыскивателя, валика или кисти на поверхность, которая сначала была слегка смочена шваброй или щеткой. Нанесите на бетон два-три слоя, выдерживая между каждым нанесением 10-20 минут. На бетонный блок и кладку потребуется от трех до четырех слоев с теми же 10-20 минутами между нанесениями. Затем любые излишки следует стереть. Силикат натрия не следует наносить чрезмерно, иначе он не будет полностью абсорбирован субстратом, оставив белый осадок.
  • После этого можно наносить краску, не опасаясь попадания водяного пара между краской и стеной, что в конечном итоге может вызвать образование пузырей и шелушение. Клеи для плитки или напольного покрытия также можно использовать более эффективно после того, как основание будет заделано.

Отвод воды от фундамента, чтобы она не собиралась за пределами стен и полов подвала, является ключевым элементом в предотвращении затопления и повреждения водой. Также важно следить за тем, чтобы вода, которая попадает к наружным стенам подвала, не могла проникнуть через отверстия или трещины, а герметизация водонепроницаемым составом также поможет предотвратить проникновение водяного пара или газа.Следуя этим процедурам, можно значительно снизить риск возникновения проблем, связанных с водой, в интерьере подвала, защитить здание от повреждений, таких как гниение фундамента, рост плесени и отслаивание краски, а также улучшить качество воздуха в помещении, заблокировав передачу газы из почвы снаружи.


.

Выделение натурального продукта (2) — методы очистки, обзор

Как получить чистое соединение из неочищенной смеси: 5 основных методов очистки

Ранее мы показали несколько примеров получения сырых экстрактов из растений и других организмов . Хотя иногда (редко) нам везет и мы получаем экстракт, состоящий преимущественно из одного соединения, более репрезентативная ситуация — это смесь соединений. Например, газовая хроматография (ГХ) масла лаванды говорит сама за себя, с 36 отмеченными соединениями (и даже больше, если вы прочесываете базовый уровень).

В этом посте мы рассмотрим некоторые основные методы разделения и очистки сырых смесей, которые можно получить из экстрактов натуральных продуктов.

Главный вопрос, на который мы хотим ответить, таков: какие есть варианты очистки сырой смеси на компоненты?

Сегодня мы рассмотрим пять ключевых методов. Пошли!

Содержание

  1. Использование химических свойств (кислотно-основное)
  2. Разделение по разнице температур кипения (дистилляция)
  3. Кристаллизация
  4. Хроматография
  5. Газовая хроматография (ГХ) и высокоэффективная жидкостная хроматография ( ВЭЖХ)
  6. Заключение: методы очистки
  7. Примечания

1.Химические свойства (кислотно-основные)

Один из старейших (и до сих пор широко используемых) методов выделения натуральных продуктов — это изменение pH и, следовательно, водорастворимости кислотных и основных молекул в смеси. Это связано с тем, что некоторые основные и кислотные молекулы могут легко превращаться в соли , что значительно увеличивает их растворимость в воде. Этот процесс обычно является обратимым, так что после отделения заряженной соли от остальной смеси мы можем восстановить исходные кислотные или основные частицы.

Вот общий обзор.

Допустим, ваша сырая смесь имеет молекулу, которая может действовать как основание, например амин. В своей нейтральной форме большинство аминов растворимы только в органических растворителях, таких как диэтиловый эфир или дихлорметан. Однако, если снизить pH примерно до 1 или около того, амин будет протонирован, образуя соль аммония (его сопряженная кислота). Соль, теперь несущая заряд, будет иметь значительную растворимость в воде, поэтому экстракция смеси водой отделит соль от сырой смеси.Затем можно собрать водную фазу и довести pH до нейтрального путем добавления основания. Это нейтрализует кислоты , вызывая осаждение амина из водной фазы. Нейтральный амин можно экстрагировать органическим растворителем.

Вот типичная схема (нажмите, чтобы развернуть)

Класс натуральных продуктов, называемых алкалоидами , был одним из первых, которые были выделены в виде чистых молекул из-за их кислотно-основных свойств.Например, вот картина, на которой немецкий химик Фридрих Сертюрнер тусуется со своими приятелями после выделения морфина в 1824 году. [Это, кстати, переосмысление сцены художником Робертом Томом, а не постановочный портрет.]

Это тоже работает. наоборот, для кислых компонентов. Например, можно растворить неочищенный экстракт в органическом растворителе, а затем экстрагировать сильным основанием (pH 14). Любые компоненты с кислотными функциональными группами (такие как карбоновые кислоты) будут преобразованы в их сопряженные основания, и полученные соли будут относительно водорастворимыми.Затем водный экстракт можно удалить, а затем повторно подкисить, чтобы регенерировать исходное соединение. Затем экстракция органическим растворителем приводит к отделению кислоты.

Вот примерная схема (нажмите, чтобы увеличить). Версия PDF

Разделение кислотных и основных компонентов из сырой смеси часто является одним из первых шагов в разделении компонентов экстракта сырого природного продукта. Это может сэкономить много времени на очистку, если заранее известно, что желаемое интересующее соединение является кислотным или основным.

2. Разделение по разнице температур кипения (дистилляция)

Дистилляция — один из наиболее известных методов очистки: колба, содержащая смесь, нагревается до кипения, а пар конденсируется и собирается. Следим за температурой пара термометром и отмечаем температуру кипения каждой фракции. Состав пара является функцией точек кипения компонентов в соответствии с законом Рауля (отношения давлений пара).

Масло, подобное экстракту лаванды, состоит из множества различных компонентов с разными молекулярными массами и температурами кипения.Теоретически нужно уметь разделять компоненты дистилляцией, верно?

На практике не так просто использовать обычное лабораторное оборудование, если нет хорошего разделения между точками кипения (40 ° C — хорошее практическое правило). Можно несколько увеличить разделительную способность дистилляции, используя ректификационную колонну, что приводит к большему количеству циклов конденсации-испарения и лучшему разделению.

[Масштаб — тоже проблема. При менее чем 1 мл жидкости становится трудно провести эффективную дистилляцию, потому что трудно равномерно нагреть жидкость.В небольших масштабах есть инструменты, такие как Kugelrohr, которые могут помочь.]

Что, если вы хотите выйти за рамки «обычного лабораторного оборудования»? Ну, вы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод.

[Эти высокие башни представляют собой дистилляционные колонны]

В конце концов, задача нефтеперерабатывающего завода состоит в том, чтобы взять сырую нефть, разделить компоненты по их точкам кипения и подготовить полученные фракционные дистилляты для продажи в виде бензина, дизельного топлива, керосина, струи топливо и другие (остаточный мусор, который не перегоняется, мы называем «асфальтом»).

То, что мы называем «бензином», на самом деле представляет собой смесь из более чем 200 различных углеводородов от C4 до C12, температура кипения которых составляет 40-200 ° C. При достаточно большой установке для дистилляции эти компоненты можно дополнительно разделить на отдельные компоненты, такие как пентан, гексан, гептан и т. Д., Которые используются в качестве химикатов тонкой очистки.

3. Кристаллизация

Мы все знакомы с кристаллами и процессом перекристаллизации, по крайней мере, в некоторой степени. Но как с помощью кристаллизации получить чистые соединения из сырой смеси?

Вот повседневный пример, имеющий историческое значение.При осмотре пробок или дна некоторых вин можно обнаружить крошечные прозрачные осколки, напоминающие битое стекло. Эти «винные алмазы» на самом деле представляют собой кристаллы дитартрата калия, который медленно кристаллизуется из вина по мере увеличения содержания алкоголя. [Дитартрат калия полностью растворим в (безалкогольном) виноградном соке, но плохо растворим в этаноле]. Следовательно, кристаллы битартрата отделены от множества других соединений, присутствующих в вине.

Возможно, вы знаете, что кристаллы тартрата примечательны еще и тем, что их исследование Луи Пастера привело к открытию оптической изомерии.

Общий метод перекристаллизации следующий:

  1. Исследование растворителей . Изучите множество потенциальных растворителей для сырой смеси. Идеальный растворитель для перекристаллизации растворяет всю смесь при высокой температуре, но не при низкой.
  2. Неочищенную смесь растворить при высокой температуре, пока не перестанут оставаться твердые частицы. Возможно, потребуется отфильтровать все нерастворимые материалы.
  3. Дайте смеси спокойно остыть. Более медленное охлаждение приводит к увеличению кристаллов.

Если вам повезет, вы можете быть вознаграждены появлением блестящих кристаллов на дне колбы. Если перекристаллизации не происходит, можно поцарапать колбу, чтобы создать места зародышеобразования для образования кристаллов. [Одна из легенд, связанных с происхождением названия «барбитуровая кислота», заключалась в том, что она была названа так потому, что ее кристаллизации помогло то, что химики почесали покрытую перхотью бороду («barba» на латыни) над чашей для кристаллизации.Химики никогда не были известны своей гигиеной.]

Если это все треп, то вот видео из Массачусетского технологического института.

Другой метод заключается в добавлении небольшого количества сорастворителя к горячей растворенной сырой смеси, в которой известно, что некоторые компоненты нерастворимы. [Видео]

Еще несколько десятилетий назад перекристаллизация была одним из немногих методов химической очистки и определения характеристик, доступных химикам. Если у вас не было кристаллов, забудьте об этом.[Примечание 1]. Это могло привести некоторых химиков к отчаянным мерам.

Кристаллизация — это почти что идеальный метод очистки, насколько это возможно. Продукты, как правило, очень чистые (в отличие от смесей, которые иногда можно получить при перегонке), они просты в эксплуатации, относительно дешевы и могут производиться в масштабах от нескольких миллиграммов до сотен килограммов (и, вероятно, больше). [Примечание]

Попытка очистить такое количество материала с помощью хроматографии (см. Ниже) — это кошмар.

Единственная проблема заключается в том, что не все соединения образуют кристаллы, и иногда поиск условий, при которых селективно перекристаллизовывается одно соединение, может занять очень много времени. [Примечание 2]

Еще одно важное замечание о кристаллизации — это то, что структуру неизвестных соединений можно определить с помощью метода, называемого рентгеновской кристаллографией. Так Дороти Кроуфут Ходжкин определила структуру витамина B12, за работу, за которую она была удостоена Нобелевской премии в 1964 году.Рентгеновская кристаллография — золотой стандарт определения структуры: за очень немногими исключениями, если вы можете заставить соединение кристаллизоваться, вы можете определить его структуру.

Не все органические молекулы могут образовывать кристаллы. Те, которые часто могут иметь довольно жесткие структуры с одним или несколькими кольцами, или являются солями. [Одна из причин, по которой ранняя органическая химия сосредоточилась на стероидах, гетероциклах и, в меньшей степени, алкалоидах, заключается в том, что они относительно легко кристаллизуются — что очень важно в дни, предшествовавшие появлению современных методов хроматографии].Раньше одним из способов решения проблемы молекул, которые не могли кристаллизоваться, было создание производных, таких как гидразоны или бисульфитные аддукты, которые обычно были кристаллическими или имели характерные температуры плавления. Мы по-прежнему заставляем многих студентов бакалавриата проходить через эту ритуал, хотя полезность создания производных инструментов давно миновала.

Если вас интересует дополнительная информация о кристаллизации, у Брэндона Финдли есть интересная статья на Chemtips.

Мы завершаем этот раздел фотографиями кристального гламура.

4. Хроматография

Для всего, что не может быть легко очищено перегонкой или перекристаллизацией, существует колоночная хроматография. По правде говоря, для большинства лабораторных химиков, работающих в типичном лабораторном масштабе (от нескольких миллиграммов до нескольких граммов исходного материала), колоночная хроматография является методом разделения. Как лучший ответ на дилемму заключенного, это может быть не идеальное решение, но, по крайней мере, у вас обычно есть уверенность в том, сколько времени это вам будет стоить.

Как работает хроматография? Лучшая быстрая аналогия, которую я могу придумать, — это липучка. Представьте себе напольный ковер из «крючков» на липучках. Затем представьте, что вы идете по нему в обычных кроссовках. Нет проблем, правда? Красиво и гладко! Теперь, , представьте, что подкладываете нижнюю часть кроссовок «пухом» на липучке и делаете то же самое. Вы будете ходить намного медленнее и, кроме того, издадите надоедливые звуки.

«липучка» в нашей аналогии обозначает взаимодействие между (полярным) силикагелем, набитым в колонке («неподвижная фаза»), содержащим свободные группы ОН, и любыми полярными группами, растворенными в растворителе («подвижная фаза»). когда они проходят через колонку.Чем больше полярных групп имеет соединение, тем большее количество водородных связей оно будет иметь с полярным силикагелем и тем медленнее будет двигаться вниз по колонке (как в нашем примере с липучкой). «Жирные» соединения — соединения с небольшим количеством полярных групп — будут быстро двигаться вниз по колонне, так как они будут очень мало взаимодействовать с силикагелем (как при ходьбе по ковру на липучке в «нормальной» обуви].

Поскольку это превращается в еще один смехотворно длинный пост, я не хочу вдаваться в подробности хроматографии и рад отослать вас к множеству замечательных ресурсов в Интернете (например,г. Youtube), где вы можете узнать больше о том, как вести колонку. Опять же, Брэндон Финдли из Chemtips написал целую серию статей, которые я рекомендую.

Вот примерный план работы колонки.

  1. При использовании пластин для тонкослойной хроматографии (ТСХ) разбавленные образцы сырой смеси «наносятся» и помещаются в различные смеси растворителей, чтобы найти условия, при которых может происходить хорошее разделение.
  2. В зависимости от количества разделяемого материала выбирается соответствующий размер колонки, заполненной силикагелем и исходным растворителем (обычно гексаном).
  3. Неочищенный материал загружается в верхнюю часть колонки, растворенный в минимальном количестве неполярного растворителя.
  4. Элюент («подвижная фаза» системы растворителей, определенная в ходе экспериментов ТСХ) добавляют в верхнюю часть колонки и прикладывают давление.
  5. Растворитель пропускается через колонку и собирается в небольшие пробирки. Внешний вид различных продуктов контролируется с помощью ТСХ (и УФ-ламп, если материал поглощает УФ-излучение — многие так и поступают!).
  6. После определения того, какие пробирки содержат какие соединения (с помощью ТСХ), фракции собираются и концентрируются, а затем исследуются с помощью метода спектроскопии, такого как ЯМР (подробнее об этом в будущих публикациях).

Если у вас под рукой несколько колонок, вы можете выполнить простейшую очистку менее чем за час в обычном масштабе (обычно для тестовых реакций 50–100 мг). Однако по мере того, как количество материала достигает шкалы> 10 г, мы начинаем искать другие методы — запуск колонки и удаление всего растворителя может занять большую часть дня в больших масштабах!

Заключительное примечание. В малых масштабах (менее 50 мг) также может быть полезно попытаться провести препаративную тонкослойную хроматографию , которая включает использование планшета гораздо большего размера.После проявления различные фракции могут быть визуализированы с помощью УФ-излучения (если соединение поглощает УФ-излучение), кремнезем соскребается, а соединения удаляются из силикагеля с помощью растворителя, такого как этилацетат. Вот фото.

5. Газовая хроматография (ГХ) и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)

Хорошо, так что, возможно, у вас нет килограмма сырого материала для очистки. Может быть, у вас нет даже грамма или 10 миллиграммов. Может быть, у вас есть миллиграмм или меньше (не редкость для некоторых природных продуктов!).К сожалению, все упомянутые выше техники — из . К счастью, есть еще вариант. На помощь приходят ГХ и ВЭЖХ!

ГХ и ВЭЖХ требуют дорогостоящих инструментов и значительных временных затрат на изучение того, как их использовать, и определенно доступны не во всех лабораториях. Однако с точки зрения обзора всех соединений, присутствующих в смеси, они не имеют себе равных. Никакой другой метод не может дать такого результата, как тот анализ масла лаванды (и его 36 соединений), который я поместил в начале этого поста.Или этот анализ смеси терпенов с помощью ВЭЖХ на 10 микролитрах материала. Посмотрите на это разделение [источник].

Не вдаваясь в подробности, это формы хроматографии, которые следуют тем же принципам, что и колоночная хроматография (см. Выше), за исключением того, что «колонка» намного меньше по диаметру и работает при значительно более высоких давлениях. Как следует из названия, «растворитель» (подвижная фаза) представляет собой инертный газ в случае ГХ и жидкость (часто гексан / ацетонитрил) в случае ВЭЖХ.

Помимо большой способности разделения, еще одним преимуществом ВЭЖХ и ГХ является тот факт, что анализ можно проводить на удивительно небольшом количестве образца. Например, приведенный выше образец был запущен на двух микро граммах. Твои потные отпечатки пальцев весят больше!

Если требуются чистые образцы, можно использовать ГХ и ВЭЖХ для выделения достаточного количества материала, позволяющего полностью охарактеризовать соединение с использованием колонок большего размера. Это называется «препаративной» ГХ и ВЭЖХ и особенно ценно для небольших ценных образцов.Около 1 мг материала достаточно, чтобы полностью охарактеризовать неизвестное соединение с помощью наших современных спектроскопических методов (в основном ЯМР).

6. Заключение — Обзор методов очистки

Это был длинный пост. Смысл в том, чтобы дать обзор ключевых методов, используемых для очистки сырых смесей: 1) химические свойства, 2) дистилляция, 3) кристаллизация, 4) хроматография, 5) ГХ / ВЭЖХ.

Вот удобная таблица, в которой перечислены преимущества и недостатки каждого из весов.Мнение мое собственное. Разногласия приветствуются в комментариях.

В следующем посте мы выйдем за рамки этого обзора и начнем задавать вопрос: как вы охарактеризуете структуру чистого неизвестного соединения?


Примечания

  1. Заслуженный профессор, с которым я работал, однажды сказал мне, что полная докторская степень в Германии в конце 19-го века может включать нагревание различных соединений в течение нескольких дней с концентрированной кислотой с последующими различными попытками перекристаллизовать продукт из полученного продукта. суп.Целая докторская диссертация может состоять из характеристики продуктов одной реакции.
  2. чувак. Тот же профессор рассказал историю (возможно, апроцифальную) об аспиранте, который был настолько разочарован неспособностью его соединения кристаллизоваться после бесчисленных попыток, что выпил мочу в чашу для перекристаллизации. Затем чудесным образом появились кристаллы желаемого соединения. По-видимому, в эксперименте сообщалось, что он «сокристаллизовался с мочевой кислотой».
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *