Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał izolacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Poraver - nowe spojrzenie na szkło
100%
|
2011
|
tom R. 16, nr 1
54-56
PL
Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym wnętrzu różnego rodzaju substancje i materiały. Nawet rozbite czy zmiażdżone pozostaje szkłem - użytecznym na wiele sposobów, odpornym, superczystym produktem o niezliczonej liczbie znakomitych własności.
|
2002
|
tom nr 2
22-25
PL
Polityka ekologiczna państwa zakłada stworzenie w naszym kraju nowoczesnego systemu kompleksowego gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi zgodnego, z systemem funkcjonującym w krajach Unii Europejskiej. Prowadzenie takiej gospodarki wymaga odpowiedniej infrastruktury do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym składowisk, które w takim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią ostatni jego element.
3
Content available remote Koszt ścian zewnętrznych
75%
|
2005
|
tom nr 4
6-7
5
75%
|
2012
|
tom R. 17, nr 10
16-18
PL
W artykule omówiono budowę paneli, ich wady i zalety oraz wytyczne dotyczące zastosowania w budownictwie. Właściwości VIP porównano z właściwościami tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych. Przytoczono także przykłady zastosowań w budownictwie niemieckim.
EN
The article presents the construction of panels, their advantages and disadvantages, and recommendations for VIP application on site. VIP properties have been compared with conventional heatinsulating materials. Applications within the German construction industry have also been exemplified.
6
Content available remote XYPEX - wodoszczelność przez krystalizację
75%
PL
Artykuł dotyczy materiału uszczelniającego XYPEX. Działanie Xypexu polega na wgłębnym, beziniekcyjnym samouszczelnianiu betonu przez wytworzenie nierozpuszczalnych struktur krystalicznych rozwiniętych w kapilarach, porach i szczelinach betonu. Materiał jest wytwarzany w postaci proszku stanowiącego specjalną kompozycję substancji chemicznych: cementu portlandzkiego i mączki krzemionkowej. Technologia Xypex jest nowoczesnym i pewnym rozwiązaniem problemów związanych z uszczelnianiem konstrukcji.
7
Content available remote Wpływ ciekłych gazów na izolację cewek silnika WN
75%
PL
Przedstawiono wyniki badań technoklimatycznych i elektrycznych materiałów izolacyjnych zastosowanych do konstrukcji cewek silnika pracującego w środowisku ciekłego gazu naturalnego LNG. Ze względu na środki bezpieczeństwa wybrane materiały izolacyjne, zamiast w atmosferze ciekłego gazu naturalnego, umieszczane były w dwóch środowiskach: ciekłego azotu LN2 - badanie narażeń termicznych oraz gazu LPG - badanie wpływu składu chemicznego. Przeprowadzone badania wykazały, że pod wpływem różnych współczynników rozszerzalności cieplnej poszczególnych warstw następuje rozwarstwianie się materiałów izolacyjnych Ergofol NKN i NEN dwustronny FpPuPpa. Rozwarstwienie zauważono również w przypadku materiałów Epoksterm 5, Reniikaflex, Conductofol po umieszczeniu ich w LPG. Zmiany te nie powodują zmniejszenia wytrzymałości elektrycznej na przebicie, jednak zmniejszają wytrzymałość mechaniczną materiałów. Ze względu na słabą adhezję niewskazane jest również stosowanie folii poliestrowej jako izolacji drutów nawojowych. Izolacja przewodów nawojowych stosowanych w urządzeniach pracujących w temperaturach kriogenicznych powinna być trwale zespolona z przewodem, w celu uniknięcia możliwości ich wzajemnego przemieszczania się.
EN
The paper presents the results of techno-climatic and electric research of the chosen insulating materials (Table 1) and of coils applied for a motor designed to work in LNG environment. Due to high work safety restrictions, the tests were taken in liquid nitrogen environment (instead of in LNG) which ensures cryogenic temperature, and concurrently in LPG environment, which has similar chemical composition to LNG (as far as the presence of compounds and not their percentage is concerned). The examined materials and coils underwent fixed thermal stress cycles. The run of one thermal stress cycle is presented in Figure 1. The samples were visually tested and the condition of their structure was photographically registered. The structure tests were registered prior to thermal stress cycles and following a certain number of tests. For the sake of insignificant changes in the examined structures after following stress cycles, photographic registration was done before and then after 1st, 10th, 20th, 60th, and 120th thermal stress cycle. No mechanical changes were noticed for most tested materials. The samples did not split, crack or chip; the thermal stress cycles, however, resulted in the change of the color of the insulation. This does not result from the change of their parameters but from multiple change of their environment: liquid nitrogen and air. Additionally, the placing of the samples in temperature of 393 K causes the resin to displace and the partially melted resin to accumulate locally. This phenomenon is particularly visible in Ergofol EW-2 and Ergofol W-2 samples (Fig. 2). Ergofol W-2/E and Ergofol W-2 samples are made from identical materials but they have different resins. In case of the former - epoxy-, while in the later one - polyurethane resin was used. In Ergofol W-2/E sample accumulation effect is unnoticeable, while in Ergofol W-2 - it is significant. It suggests that the selection of suitable resin for the insulating materials is very important. Unfortunately for Ergofol NKN and double sided NEN FpPuPpa materials, subsequent cycles resulted in unfavorable changes of their structure (Fig. 3). Following the 20th temperature stress cycle, the delamination of the laminations is visible, and air bubbles appear, decreasing the mechanical properties of these samples (Fig. 3d). Both Ergofol NKN and double sided NEN FpPuPpa contain Nomex polyamide paper which, following a subsequent number of cycles, undergoes further separation from the other layers in the tested samples. The changes presented did not cause the decrease of electrical strength of the insulating systems working in liquefied gasses but it can influence the mechanical strength significantly. During the test in LPG environment in Epoksterm 5, Remikaflex and Conductofol samples already after 1st cycle, delamination of subsequent layers of the tested materials structure is visible (Fig. 4). Tests in LPG point to the fact that each insulation utilizing epoxy resin will delaminate, if it had not been properly cured. Also, the fragments of coils with two different insulating structures were tested: 1) winding wire with polyester foil insulation, 2) winding wire with polyamide-imide resin (Thermex 200G2 1Daglas). The tests of cured fragments of coils shows that polyester foil is characterized by weak adhesion to copper bar and the next insulating layer (glass fiber braid) what causes its displacing within the coil (Fig. 6). In case of coil No. 2 (with enamel polyamide-imide resin insulation) this phenomenon is not visible (Fig. 7). Within the frame of electrical strength tests, each of the tested insulation samples underwent break-down strength tests, which consisted of a 10 kV voltage being applied to a single insulation layer in blade-plate system of reversed blade polarity. The electrical strength of the tested insulating materials following thermal stress cycles did not drop (resistivities of the examined samples exceed 10(12) [omega]). When the fragment of coil No. 1 is concerned, immersing winding in LN2 causes drop of circuit resistance that is probably caused by displacement of winding wire. In case of coil No. 2 the decrease of resistance is not observed.
10
Content available remote Pianka z przyszłością.
75%
|
2005
|
tom R. 56, nr 3
9-10
|
2006
|
tom z. 109
247-254
PL
W referacie przedstawiono wyniki własnych badań laboratoryjnych w zakresie wyznaczania współczynnika dyfuzji pary wodnej dla styropianu. Celem badania było określenie zmiany jego paroprzepuszczalności w wyniku wykonanych modyfikacji struktury.
EN
The study shows the results of my own laboratory research, the aim of which was to establish the water vapour diffusion factor in polystyrene. Morever, the research was done with a view to stating the changes of its steam permeability resulting from structural modifications (which were made earliel).
PL
W artykule przedstawiono metodę cieplnego wymuszenia impulsowego do jednoczesnego określania trzech parametrów termofizycznych: przewodności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej oraz ciepła właściwego w czasie jednego pomiaru. Metoda jest obecnie stosowana w świecie nie tylko dla materiałów termoizolacyjnych, ale również dla stopów metali. Cechuje ją krótki czas pomiaru i szerokie zastosowanie. Szczególnie ważna jest metodologia pomiaru. W ostatnich latach dokonał się w tym zakresie duży postęp [1, 2]. W artykule przedstawiono wyniki badań [lambda], [alfa] i c dla polimetakrylanu metylu (PMM) o gęstości 1182 kg/m3, który jest często używany jako materiał referencyjny.
EN
A method of heat pulse impact is presented for simultaneous determination of three thermo-physical parameters: thermal conductivity [lambda], thermal diffusivity [alpha], and specific heat c. The parameters were determined during a single measurement. The method is now commonly used not only for heat--insulating materials but for alloys as well. Its advantages are wide application possibilities and a short measurement time. The methodology is of vital importance. Considerable progress has been observed in this field recently [1, 2]. The paper presents the measurement results of [lambda], [alpha] and c, achieved with ethyl polymethacrylate (PMM), having the density of. The material is often used as a reference material.
15
Content available remote Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures
63%
EN
This article is dedicated to the use of aerated concrete as an insulating material at higher temperatures. It is also point out the benefits of insulating elements made of aerated concrete against current insulating systems, which can work at temperatures up to 500°C. Today, there has been strong effort to push the price down and to make the building cost more effective. It is important to look for savings within operations of heat installations. This is possible by use of the adequate type of insulating material.
|
2007
|
tom nr 5
88-96
PL
W niniejszej publikacji omówiono materiały izolacyjne używane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej oraz dokonano przykładowego przeglądu istniejących i stosowanych rodzajów izolacji. Artykuł jest kontynuacją, zapoczątkowanego we wcześniejszej publikacji tematu, który dotyczył materiałów izolacyjnych a głównie określenia wymiany ciepła i masy ich konstruowania.
17
Content available remote Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych
63%
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność oszczędzania energii dzięki zwiększaniu jakości materiałów izolacyjnych i technik ich stosowania. Przedstawiono pożądane właściwości materiałów izolacyjnych oraz opisano pianki poliuretanowe jako materiały, które się tymi cechami charakteryzują. Wymieniono czynniki, które mają wpływ na ich izolacyjność cieplną. Przedstawiono również możliwość utylizacji tych materiałów.
EN
The article indicates the necessity of energy saving by means of improving the quality of insulating materials, as well as the methods of their application. It presents the desirable properties of insulating materials and describes polyurethane foams as materials which are characterised by these properties. The article also enumerates the factors which influence their thermal insulating power and presents the possibility of disposal of these materials.
PL
Przeprowadzono doświadczenia związane z otrzymywaniem włóknistych kryształów gipsu i anhydrytu w wyniku krystalizacji tych faz z przesyconych roztworów kwasu siarkowego. Materiały złożone z tych kryształów nasycano żywicami silikonowymi uzyskując tworzywa o właściwościach zbliżonych do wełny mineralnej. Udział polimerów w tym tworzywie wynosił około 50%. Uzyskany materiał wykazał odporność na działanie wilgoci, a nawet wody, w przypadku całkowitego zanurzenia próbek w ciągu 24 godzin. W tych doświadczeniach wykazano brak uwodnienia anhydrytu, co wskazuje na szczelność osnowy silikonowej. Poddanie tworzywa działaniu podwyższonych temperatur, sięgających 500oC nie powoduje rozpadu kompozytu, pomimo odwodnienia gipsu. Także wzrost temperatury do 250oC, w przypadku nasycenia kompozytu żywicami sieciującymi, nie powoduje utraty dobrych właściwości fizycznych. Właściwości ważne dla zastosowań termoizolacyjnych, a mianowicie gęstość mieści się w przedziale 0,25 do 0,40 g/cm3, a przewodność cieplna przyjmuje wartości od 0,045 do 0,06 W/m•K, są na dobrym poziomie.
EN
The paper presents the experiments of formation of needles morphology of gypsum and anhydrite as the result of crystallization from oversaturated solution of sulphuric acid. The materials composed of these needles crystals were impregnated with silicone resins giving the composite of the properties similar to mineral wool. The content of polymers in this composite was about 50%. The produced material was resistance to moisture and even to water, in the case of total immersion of the samples during 24 h. These experiments showed the stability of anhydrite, which proofs the tightness of silicone matrix. The heating of composite up to 500°C did not cause the destruction of samples despite of gypsum dewatering. Also the increase of the sample temperature to 250°C does not provoke the decrease of the good physical properties of specimens in the case of their impregnation with crossIinking resins. The properties important for thermo-insulation applications i.e. the density is in the range 0.25 - 0.40 g/cm3 and thermal conductivity coefficient in the range 0.045 - 0.06 W/m K are on the good level.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.