W artykule przedstawiono badania oparte na praktyce autorki i opracowane pionierskie metody stosowania inkluzji drukarskich i inkluzji metali w szkle. Artykuł opisuje również i bada problemy występujące podczas stosowania inkluzji drukarskich i metali w szkle oraz przedstawia metody doboru odpowiednich materiałów i technik.
EN
This paper introduces the author’s practice-based research and the developed pioneering methods of application of printing inclusions and metal inclusions in glass. It also describes and examines the problems occurring during the application of printing and metal inclusions in glass and presents methods for the selection of suitable materials and techniques.
The development of eco-innovation in the construction materials industry plays a key role in promoting sustainable development. Faced with dwindling natural resources, construction material manufacturers are increasingly turning to solutions that reduce their negative impact on the environment while ensuring high product quality. The aim of the study was to assess the possibility of using waste soda-lime-silicate glass as a reactive pozzolanic additive for cement mortars or as a non-reactive filler. The research involved the preparation of a series of mortars with different degrees of cement replacement with glass dust (10%, 20%, 30%) and a series with sand replaced with glass powder (20%, 35%, 50%). The setting time, bulk density, consistency, compressive and flexural strength, water absorption and capillary rise, as well as the microstructure of the mortars, were examined. When glass powder was used as a cement substitute, the decrease in compressive strength ranged from 8.5 to 16%, and the decrease in flexural strength from 6 to 9%. Ground glass in powder form did not exhibit full pozzolanic properties.
PL
Rozwój ekoinnowacji w przemyśle materiałów budowlanych odgrywa kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju. W obliczu kurczących się zasobów naturalnych producenci materiałów budowlanych coraz częściej sięgają po rozwiązania, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, zapewniając jednocześnie wysoką jakość produktów. Celem badań była ocena możliwości wykorzystania odpadowego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego jako reaktywnego dodatku pucolanowego do zapraw cementowych lub jako wypełniacza niereaktywnego. Badania obejmowały przygotowanie serii zapraw o różnym stopniu zastąpienia cementu pyłem szklanym (10%, 20%, 30%) oraz serii, w których piasek zastąpiono mączką szklaną (20%, 35%, 50%). Badano czas wiązania, gęstość nasypową, konsystencję, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, wodochłonność i kapilarność, a także mikrostrukturę zapraw. W przypadku zastosowania pyłu szklanego jako substytutu cementu spadek wytrzymałości na ściskanie wynosił od 8,5 do 16%, a spadek wytrzymałości na zginanie od 6 do 9%. Mielony pył nie wykazywał pełnych właściwości pucolanowych.
W artykule omówiono wyniki badań oceny skuteczności inaktywacji drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) zdeponowanych na trzech różnych powierzchniach o gładkiej i szorstkiej fakturze - z metalu (ze stali nierdzewnej), plastiku (polipropylenu) i ze szkła - oraz wygenerowanych do powietrza w postaci monobioaerozoli. W każdym przypadku do inaktywacji wykorzystano dwa rodzaje promienników UV-C: rtęciowy promiennik świetlówkowy i modułowy promiennik UV-C LED. Do badań inaktywacji promieniowaniem UV-C wybrano drobnoustroje reprezentujące trzy grupy mikroorganizmów, tj. spośród bakterii - szczepy wzorcowe Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 260, spośród wirusów - szczep wzorcowy bakteriofaga PhiX174 ATCC 13706-B1, a spośród grzybów - pleśń Aspergillus versicolor ATCC 9577. Testom inaktywacji poddawano były wodne zawiesiny tych drobnoustrojów, nałożone na wymienione rodzaje powierzchni.
EN
The article discusses the results of tests assessing the effectiveness of inactivation of microorganisms (bacteria, viruses, fungi) deposited on three different surfaces made of metal (stainless steel), plastic (polypropylene), and glass, each of them with a smooth and rough texture, and generated into the air in the form of monobioaerosols. In each case, two types of UV-C lamps were used for inactivation: a low-pressure mercury lamp and a modular light-emitting diodes. For the UV-C inactivation tests, microorganisms representing three groups of microorganisms were selected, i.e. from among bacteria, the reference strains: Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 260; from among viruses, the reference strain of bacteriophage PhiX174 ATCC 13706-B1; from among fungi, the mold Aspergillus versicolor ATCC 9577. Inactivation tests were performed on aqueous suspensions of these microorganisms applied to the above types of surfaces.