Чем отличается простая, улучшенная и высококачественная штукатурка – Блог Stroyremontiruy
По технологической карте штукатурка градируется на простую, улучшенную и высококачественную, соответственно, к каждому виду выравнивания стен предъявляются свои требования. Ниже вы посмотрим, чем отличается технология нанесения разных видов штукатурки, и какие к ним запросы по качеству.
Простая
Простая штукатурка (ПШ) наносится в один слой с перетиркой или без неё. Перетирка выполняется без нанесения дополнительного слоя по свежему раствору полиуретановыми или пенопластовыми тёрками. Никакого обрызга и накрывки.
На строительных объектах материалом служит известково-цементная смесь, при ремонте квартир она заменяется любым подходящим для помещения, с учётом его особенностей, раствором. Не думайте, что ПШ – это грубое намазывание раствора на стену «лишь бы не было видно кирпичей». Отклонения при проверке точности работ двухметровым уровнем составляют максимум 4 мм, а по высоте стены просветы не превышают 7 мм.
Используют этот вид штукатурки для:
- Подготовки стен к укладке плитки,
- Выравнивания поверхности в подсобных и подвальных помещениях,
- Защиты фундамента и фасада от внешнего воздействия.
В работе не используются маячки, наносится раствор кельмой, полутёром или из шланга станции, а выравнивается основание штукатурным правилом. Толщина слоя до 2 см.
При выравнивании стен во влажных помещениях в штукатурку, независимо от вида, добавляется цемент.
Улучшенная
Улучшенная штукатурка (УШ) наносится в три слоя:
- Обрызг,
- Грунт,
- Накрывка.
Первый слой необходим для усиленной сцепки раствора с поверхностью. Консистенция обрызга жидкая, а наносится он кельмой или соколом. Толщина слоя 0,5-0,7 см.
На плечи грунта ложится выравнивание стены, поэтому он имеет густую консистенцию и толщину 1-2 см. Если необходим дополнительный намёт, то грунту дают просохнуть, после чего наносят дополнительный слой. При превышении общей толщины штукатурного пирога в 3 см рекомендуется использовать сетку, которая фиксируется между слоями раствора.
Накрывочный слой необходим для перетирки, поэтому для него используется мелкозернистая или просеянная смесь. Наносится накрывка после выравнивания грунта и перетирается по свежему или после подсыхания (10-60 минут). Толщина слоя до 3 мм.
УШ используется в жилых и нежилых помещениях, наносится она вручную или механизированным способом, а выравнивается правилом по горизонтали и вертикали. Максимальный просвет при проверке точности работ 2-метровым правилом составляет 2,5 мм, по всей высоте стены 5 мм.
В качестве материала используется гипсовый Ротбанд, Люкс, известковая смесь или другая штукатурка для внутренних работ с учётом влажности помещения.
Высококачественная
Главное отличие высококачественной штукатурки (ВШ) от улучшенной – это точность работ. Количество и толщина слоёв одинаковые, разве что для ВШ допускается увеличение общей толщины намёта на 5 мм. Допустимо отклонение в 2 мм на 2 метра высоты/длины стены или 3 мм на всю высоту. Это предельные значения, в современном строительстве отклонения находятся в пределах 1 мм.
Добиться такой точности работ позволяет использование при высококачественной штукатурке маячков, которые предварительно устанавливаются по уровню и шнуру (точность вертикали и горизонтали). После схватывания раствора маяки можно удалить, но на практике это делается редко, так как трудозатраты на демонтаж и заделку швов превышают экономию на расходном материале.
Высококачественная штукатурка – это эталон выравнивания стен, поэтому для работы редко используется классическая известковая смесь, её заменяют сухими растворами с полимерными добавками.
Перетирка ВШ производится металлическими шпателями и полутёрами, реже классическими тёрками, в том числе, с наклеенным войлоком.
Полный список допустимых отклонений по СНИП опубликован тут.
Вывод
Как видим, основное отличие видов штукатурки – это размер допустимых отклонений при проверке качества. Особняком стоит простая штукатурка, которая наносится, в отличие от своих старших собратьев по штукатурному цеху, в один слой.
Если вы для работы нанимаете мастера, то имейте в виду, что высококачественная штукатурка самая дорогая. Цена квадратного метра, в зависимости от объёма и региона, находится пределах 2-4$ (частник) и 4-6$ при обращении в компанию и без учёта материала.
Высококачественная штукатурка стен
Высококачественная штукатурка стен – термин, который часто встречается в сметах на отделочные работы. Чтобы между заказчиком и исполнителем работ не возникало разногласий, нужно понимать, какие виды штукатурки стен бывают, чем они отличаются, и какие виды работ предполагает качественная штукатурка стен.
Виды штукатурки по СНИП
Виды оштукатуривания регулируются строительными нормами и правилами 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», которые регламентируют как проведение подготовительных работ, так и непосредственно штукатурные работы и их виды. В соответствии со СНиПом в настоящее время существует три вида оштукатуривания, которые отличаются между собой качеством и трудоемкостью:
- простое оштукатуривание;
- улучшенная штукатурка стен;
- высококачественная штукатурка стен.
Каждый из видов оштукатуривания предполагает использование соответствующих технологии нанесения и материалов, более того, требования СНиПа касаются не только ручного оштукатуривания, но и механизированного.
Что такое высококачественная отделка?
Высококачественная отделка используется в случае, если это предусмотрено сметой. Как правило, к высококачественной отделке прибегают при проведении ремонтных работ в жилых и офисных помещениях, а также помещениях культурно-образовательного предназначения, где предъявляются особенно высокие требования к гладкости и ровности стен, кроме того, цель высококачественной отделки стен – создание условий для нанесения лака, краски, поклейки обоев. Как известно, такие виды отделочных работ могут иметь значительные дефекты при нанесении на неровные стены, поверхности с перепадом уровня.
Чем высококачественная штукатурка отличается от улучшенной и простой
Главное отличие высококачественной штукатурки от простой и улучшенной заключается в особой точности работ, что достигается соблюдением определенных технологических этапов оштукатуривания. Чтобы понимать отличия между этими видами штукатурных работ, представим основные этапы технологического процесса в виде таблицы:
Как видно из таблицы, высококачественная штукатурка выполняется исключительно путем выравнивания стен по маякам. Простая штукатурка чаще всего выполняется в нежилых помещениях (подвалах, гаражах, подсобных помещениях), имеет низкие по сравнению с улучшенной или высококачественной отделкой стоимость и трудоемкость. Улучшенное оштукатуривание проводится как в жилых, так и нежилых помещениях. Высококачественная штукатурка проводится в жилых помещениях и имеет самые высокие требования к качеству: СНиПом регламентируются максимально строгие возможные отклонения и допуски на штукатурные работы. Толщина слоев штукатурки не должна превышать:
- простой – 1,2 см;
- улучшенной – 1,5 см;
- высококачественной – 2 см.
Простое и улучшенное оштукатуривание предназначены для выравнивания стены, тогда как высококачественная штукатурка не только выравнивает стену, но и становится основой для дальнейшей отделки, которая требует идеально ровной поверхности. К таким видам отделки относится покраска, оклейка обоями, нанесение декоративных элементов, поклейка плитки.
Требования СНИП к высококачественной штукатурке стен
К основным параметрам для оценки качества отделки поверхностей с помощью высококачественной штукатурки относятся:
- количество и толщина слоев;
- отклонение оштукатуренной поверхности от вертикали — не более 0,1 см на 1 м, при этом аналогичный показатель на всю высоту помещения не должен превышать 0,5 см;
- отклонение оштукатуренной поверхности по горизонтали – не более 0,1 см на 1м;
- допустимая погрешность на волны – не более 2 –х неровностей на 4 квадратных метра, при этом глубина неровности не должна быть более 0,2 см;
- трещины после высыхания, бугристость, пропуски на готовой оштукатуренной поверхности должны быть полностью исключены.
Технология выполнения высококачественной штукатурки стен
Согласно строительным нормам и правилам, регламентирующим этот вид отделочных работ, высококачественная штукатурка выполняется путем нанесения таких основных слоев, как:
- Набрызг. Выполняется жидким по консистенции раствором.
- Грунтование. При нанесении этого слоя используется густой раствор как при однослойном монтаже. Высококачественная штукатурка предполагает два слоя грунтовки.
- Накрытие – самый тонкий слой, с помощью которого окончательно выравнивается поверхность стены. После нанесения накрывного слоя штукатурка не должна иметь следов инструментов.
При выполнении работ следует учитывать, что толщина всех слоев не должна превышать 20 мм. Если же предполагается выполнить высококачественную штукатурку, все слои которой могут быть больше, необходимо использовать в работе армирующую сетку. Как правило, при высококачественном оштукатуривании применяют армирующую сетку из металлов или полимеров.
Что касается качества материала, то при выполнении набрызга и грунтовки, штукатурный состав нужно пропустить через сито с размером ячеек 3 мм, а для накрытия – 1,5 мм. Подвижность раствора для высококачественной штукатурки колеблется от 5 до 12 см.
При покупке готовой штукатурочной смеси важно уточнить у продавца, сертифицирована ли продукция, обратить внимание на марку смеси, дату ее изготовления, а так же такие параметры, как подвижность раствора, используемое вещество для связки.
Высококачественное оштукатуривание может проводиться только способом выравнивания по маякам. Технология выравнивания стен по маякам включает следующие этапы:
- поверхность стены обрабатывается грунтовкой;
- установка маяков. Осуществляется после исследования поверхности по вертикали и горизонтали и выявления всех значительных неровностей и дефектов. Маяки – это направляющие, по которым проводится выравнивание поверхности стены штукатурочной смесью.
- после установки маяков участок стены, на котором будут проводиться штукатурные работы, необходимо увлажнить с помощью пульверизатора;
- намет – заполнение участка между маяками штукатурочной смесью, которая наносится с избытком.
- правилом смесь растягивается по направлению снизу вверх;
- оштукатуренной стене дают качественно просохнуть;
- затирка поверхности.
Какие материалы используются
К материалам для высококачественной штукатурки предъявляются особенно строгие требования. При выборе оценивается их качество, крепость, стойкость воздействия к влиянию факторов внутренней среды помещения. Чтобы выполнить высококачественное оштукатуривание необходимо приобрести следующие материалы:
- грунтовку;
- антибактериальный раствор;
- штукатурную смесь;
- финишную смесь;
- защитную штукатурочную смесь.
Штукатурная смесь может включать в свой состав такие компоненты, как песок, кварцевая крошка, полимерные компоненты, глина, известь, гипс, цемент.
Проверка качества
По утверждению специалистов, более 70-80 % объема штукатурно-отделочных работ занимает выравнивание стен. Если пренебречь этим видом работ, выполнить его некачественно, добиться идеально ровных стен, как по вертикали, так и по горизонтали, добиться не получится, а по окончанию штукатурных работ вас будут ждать неприятные сюрпризы. Поэтому важно вовремя контролировать качество штукатурных работ.
Проверка качества штукатурных работ по вертикали проводится при помощи двухметрового вертикального уровня, при этом необходимо обследовать всю высоту стены. За неимением такового можно использовать отвес.
Необходимо также оценить качество работ в углах. Соответствие углов 90 градусам проверяется просто. Можно использовать строительный угольник с плечом не менее 50 см, при этом угольник проводится по всей длине угла непрерывно. Если под рукой нет строительного угольника, используйте обычную рулетку: измерьте диагонали оштукатуренной стены и сравните длину полученных диагоналей, они должны быть равны. Любые отклонения размеров свидетельствуют о том, что углы не ровные.
Проверка качества штукатурки по горизонтали проводится с использованием рейки, лучше, если ее длина будет не менее 2 м. Ее прикладывают к поверхности оштукатуренной стены по вертикали и горизонтали и оценивают просвет между поверхностью и рейкой.
Гипсовые материалы | Карманная стоматология
Дополнительные вспомогательные материалы, относящиеся к этой главе, можно найти на сайте thePoint.
Задачи
Изучив эту главу, учащийся сможет делать следующее:
1. Дайте определение следующим терминам: модель для изучения, отливка и штамп.
2. Обсудите основные различия между зубным гипсом, гипсом и улучшенным гипсом.
3. Объясните значение начального и конечного времени схватывания.
4. Приведите три примера увеличения и уменьшения сроков схватывания гипсовых изделий.
5. Обсудите прочность во влажном и сухом состоянии применительно к гипсовым изделиям.
6. Кратко опишите рекомендуемую технику использования гипсовых изделий для измерения, смешивания и заполнения оттиска. Включите ручное и вакуумное перемешивание.
Ключевые слова/фразы
ускорители
артикулятор
кальцинирование
литье
штамп
прочность в сухом состоянии
Заключительное время настройки
Gypsum Products
Высокопрочный камень
Улучшенный камень
Время начальной настройки
Группа
Забивки
Стоун
Model
Water/Powder Catio
Weed Sinter
Работа
Water/Powder. время
Гипсовые материалы смешивают с водой для изготовления копии слепка. Гипсовые материалы используются в стоматологических кабинетах и лабораториях стоматологами, гигиенистами, ассистентами и лаборантами. Эти материалы довольно старые, но все еще популярны из-за простоты использования, доступности и долговременной стабильности полученного слепка.
A. Использование гипсовых изделий в стоматологии
Гипсовые изделия поставляются в виде мелкодисперсных порошков, которые смешиваются с водой для образования жидкой массы или суспензии, которую можно разливать и формовать, а затем она затвердевает в твердую, устойчивую массу. Пример этого порошка показан на рис. 9.1 . Изделия из гипса используются в основном для положительных репродукций или копий структур полости рта. Эти реплики называются слепками, штампами или моделями, и их получают из негативных репродукций, таких как альгинатные оттиски. Каждая реплика имеет определенное назначение.
РИСУНОК 9.1. Гипсовый порошок ( лицевая сторона ): оптовая упаковка и предварительно измеренный конверт.
1. Учебная модель используется для планирования лечения и наблюдения за ходом лечения ( рис. 9.2 A ).
2. Модель — это реплика, на которой изготавливается реставрация или аппарат. Слепок является более точным, чем учебная модель, и представляет собой копию более чем одного зуба, например, квадранта или полной дуги. Он может быть частично или полностью беззубым. Примеры слепков зубов показаны на Рисунок 9.2B .
3. Матрица представляет собой рабочую копию одиночного зуба, как показано на рис. 9.3 . Как правило, это съемная часть гипса.
РИСУНОК 9.2. A. Модели для предоперационного и послеоперационного ортодонтического исследования. B. Зубные слепки из камня для изготовления бюгельных протезов. (Part B перепечатано из Richardson RE, Barton RE. The Dental Assistant. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 1978, с разрешения.)
РИСУНОК 9.3. Отливка с установленными штампами. A. Пять штампов в литье. B. Один кубик удален. C. Все штампы удалены.
Поскольку непрямые зубные реставрации изготавливаются на основе этих слепков или штамповочных копий, очень важно аккуратно обращаться с конкретным гипсовым продуктом, чтобы обеспечить точную реставрацию.
B. Желательные свойства
От материала, который будет использоваться для изготовления слепков, моделей или штампов, требуется несколько свойств. Эти свойства
1. Точность
2. Размерная стабильность
3. Способность воспроизводить мелкие детали
4. Прочность и стойкость к истиранию
5. Совместимость с оттискным материалом
6. Цвет
7,0 Биологическая безопасность 8. Простота использования
9. Стоимость
Не все гипсовые изделия в равной степени проявляют все эти желательные свойства.
Гипсовые изделия изготавливаются из гипсовой породы, которая представляет собой минерал, встречающийся в различных частях мира. Гипсовую породу добывают, измельчают в мелкий порошок, а затем обрабатывают путем нагревания для получения различных продуктов. Химически гипсовая порода представляет собой дигидрат сульфата кальция (CaSO 4 ·2H 2 O). Чистый гипс имеет белый цвет, но в большинстве месторождений он обесцвечивается примесями. Изделия из гипса используются в стоматологии, медицине, быту и промышленности. В домах для отделки стен используется гипсовая штукатурка; в промышленности он используется для изготовления форм.
В этой главе обсуждаются три типа гипсовых изделий: гипс, камень и высокопрочный или улучшенный камень. Химически все три представляют собой полугидрат сульфата кальция. Их получают в результате нагревания гипса и отгонки части кристаллизационной воды. Этот процесс называется прокаливание и показано в следующем уравнении:
Гипс, камень и улучшенный камень различаются физическими характеристиками частиц порошка в результате разных методов прокаливания. Эти различия в частицах порошка обуславливают их различные свойства, которые делают их подходящими для различных целей. Производители добавляют другие химические вещества для улучшения обработки и свойств.
А. Гипс
Гипс был первым продуктом из гипса, доступным для стоматологии. Он производится путем измельчения гипсовой породы в мелкий порошок и последующего нагревания этого порошка в открытом контейнере. Этот прямой и быстрый нагрев на открытом воздухе вытесняет часть кристаллизационной воды из кристалла и разрушает кристалл. Полученный порошок состоит из пористых частиц неправильной формы ( Рис. 9.4 A ). Гипс является самым слабым и наименее дорогим из трех гипсовых продуктов. Он используется в основном, когда прочность не является критическим требованием, например, для предварительных слепков полных съемных протезов и прикрепления слепков к механическому устройству, называемому артикулятором . Это устройство имитирует окклюзию и процесс жевания пациента и показано на рисунках 1.8C и 11.6F; эти фотографии иллюстрируют использование гипса для крепления гипсовой повязки к артикулятору.
РИСУНОК 9.4. Сканирующие электронные микрофотографии частиц порошка зубного гипса A. и частиц порошка зубного камня B. . (Любезно предоставлено Дайан Швеглер-Берри, NIOSH, Моргантаун, Западная Вирджиния.)
Гипс обычно белого цвета, иногда его называют бета-полугидратом или типом II. В прошлом гипс модифицировали для использования в качестве оттискного материала путем добавления химических веществ и называли оттискным гипсом (см. Главу 8, Оттискные материалы).
Б. Камень
Камень изготовлен из гипса путем тщательно контролируемого обжига под давлением пара в закрытом контейнере. Этот метод прокаливания медленно высвобождает кристаллизационную воду из кристалла, так что полученные частицы порошка ( рис. 9.4 B ) имеют более правильную форму, более однородную форму и менее пористые по сравнению с частицами гипса. Камень прочнее и дороже гипса. Он используется в основном для изготовления слепков для диагностических целей и слепков для изготовления полных и частичных протезов, которые требуют большей прочности и твердости поверхности, чем у гипса.
Камень обычно светло-коричневого цвета, но может быть получен и в других цветах. Его часто называют альфа-полугидратом, камнем типа III или гидрокалом.
C. Высокопрочный или улучшенный камень
Высокопрочный камень или улучшенный камень также изготавливается из гипса путем прокаливания гипса, но в растворе хлорида кальция. Этот метод прокаливания приводит к очень плотным частицам порошка, кубической форме и уменьшенной площади поверхности. Высокопрочный камень является самым прочным и самым дорогим из трех гипсовых продуктов, и он используется в основном для изготовления слепков или штампов для изготовления коронок, мостов и вкладок. На рис. 9.3 показан пример улучшенного гипсового слепка и нескольких штампов для изготовления коронок. Этот материал используется потому, что в процессе изготовления требуется высокая прочность и твердость поверхности; изготовление коронок описано в следующей главе. Высокопрочный камень часто называют камнем типа IV, штамповочным камнем, денситом или модифицированным альфа-полугидратом. Также доступен недавно разработанный высокопрочный камень с более высокой прочностью на сжатие, чем у камня типа IV. Он показывает более высокое расширение настройки и упоминается как камень типа V.
D. Прочие виды гипса
Другие виды гипсовых изделий производятся для специальных целей, таких как быстрое отверждение, установка слепков на артикуляторы и оттиски. Паковочные массы на основе гипса представлены в Главе 10 «Материалы для несъемных непрямых реставраций и протезов».
Когда любой из различных типов полугидрата сульфата кальция смешивается с водой, полугидрат снова превращается в дигидрат в процессе гидратации. Выделяется тепло, о чем свидетельствует следующая реакция:
Полугидрат сульфата кальция растворяется в воде затворения. Дигидрат образуется, поскольку он менее растворим, чем полугидрат. Дигидрат сульфата кальция выпадает из раствора в виде слипшихся кристаллов, образующих твердую массу.
Соотношение воды и порошка, используемое для приготовления пригодной для обработки смеси конкретного гипсового продукта, называется отношением воды к порошку . Для стоматологического применения всегда необходимо избыточное количество измеряемой воды сверх теоретически правильного количества, необходимого для гидратации. Это избыточное количество необходимо для приготовления рабочей смеси или суспензии, которую можно разливать и формовать. Избыток воды распределяется в виде свободной воды в застывшей массе, не участвуя в химической реакции, и способствует последующей пористости или микроскопическим пустотам в застывшем продукте. Правильное соотношение вода/порошок для каждого продукта зависит от физических характеристик частиц порошка. Штукатурка требует большего количества калибровочной воды (измеренной воды) для смачивания поверхностей порошка, заполнения пор и плавания пористых частиц неправильной формы. Плотные частицы камня требуют меньшего количества воды, чтобы плавать, а их правильная форма позволяет им легче перекатываться друг через друга. Высокопрочный камень из-за его очень плотного и кубовидного типа частиц, а также модификаций, сделанных производителем, требует еще меньше затворной воды, чем камень. Для использования в стоматологии правильные соотношения воды и порошка (фракции) следующие:
- Для средней смеси гипса, от 45 до 50 мл/100 г (0,45–0,50)
- Для средней смеси камней от 28 до 30 мл/100 г (0,28–0,30)
- Для средней смеси улучшенного камня, от 19 до 24 мл/100 г (0,19–0,24)
Эта разница в количестве измеряемой воды, необходимой для приготовления рабочей смеси, приводит к разной консистенции продуктов при первом смешивании с правильным соотношением вода/порошок. Гипс обычно имеет жидкую консистенцию, как «смузи», тогда как улучшенный камень похож на густое тесто для торта. Зубной камень имеет промежуточную консистенцию. Соотношение вода/порошок оказывает непосредственное влияние на свойства каждого гипсового продукта и должно контролироваться для получения оптимальных результатов.
А. Определения
Знание характеристик схватывания гипсового изделия важно для правильного обращения с ним. Клиницист должен знать о двух временных интервалах в процессе настройки.
1. Рабочее время или время первоначального схватывания
Рабочее время или время начального схватывания — это время от начала смешивания до момента, когда масса схватывания достигает полутвердой стадии. Он представляет доступное время для манипуляций с продуктом и указывает на частичное протекание реакции схватывания.
2. Время окончательного схватывания
Время окончательного схватывания представляет собой промежуток времени от начала смешивания до тех пор, пока масса схватывания не станет жесткой и ее можно будет отделить от слепка. Время окончательного схватывания указывает на полное завершение реакции гидратации.
Б. Измерение
Время схватывания обычно измеряется испытанием на проникновение в поверхность. Для этого измерения обычно используются иглы Гиллмора, они показаны на рис. 9.5 9 .0066 . Когда поверхность продукта для затвердевания приобрела достаточную прочность, чтобы выдержать вес иглы в 1/4 фунта и иглы в 1 фунт, соответственно наступило время начального и окончательного отверждения. Другими словами, каждое назначенное время схватывания достигается, когда соответствующая игла больше не делает углубление в образце гипса. Этот метод несколько произволен, и его трудно напрямую соотнести с реакцией установки. Кроме того, полученные значения в основном используются для сравнения различных продуктов. Для практических целей в обычном стоматологическом кабинете потеря блеска поверхности может использоваться для определения рабочего времени; обычно это от 5 до 7 минут. Отсутствие проникновения ногтя или тупого ножа указывает на относительную жесткость и твердость и может использоваться как показатель окончательного схватывания. Обычно в качестве субъективного критерия времени финальной партии используется время от 30 до 45 минут.
РИСУНОК 9.5. 1-фунтовая ( левая ) и ¼-фунтовая ( правая ) иглы Гиллмора с образцом гипсового продукта.
Читать дальше могут только обладатели статуса Gold. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить
11 февраля 2020 г. | Автор: mrzezo в Стоматологические материалы | Комментарии к записи Гипсовые материалы
Улучшенная гипсовая штукатурка путем введения наночастиц оксида цинка (ZnO-NPs) отключены
Хатиб Дж. М. (2016) Введение. В: Устойчивость строительных материалов. Elsevier, стр. 1–11
Lewry AJ, Williamson J (1994) Установка гипсовой штукатурки — часть I гидратация полугидрата сульфата кальция. J Mater Sci 29: 5279–5284. https://doi.org/10.1007/BF01171536
Статья
КАС
Google ученый
da Silva GD, Guidelli EJ, de Queiroz-Fernandes GM и др. (2019)Наночастицы серебра в строительных материалах для защиты окружающей среды от микроорганизмов. Int J Environ Sci Technol 16: 1239–1248. https://doi.org/10.1007/s13762-018-1773-0
Статья
КАС
Google ученый
Loh K, Gaylarde CC, Shirakawa MA (2018) Фотокаталитическая активность «наночастиц» ZnO и TiO2 для использования в цементных смесях. Constr Build Mater 167: 853–859. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.103
Статья
КАС
Google ученый
Segers FJJ, van Laarhoven KA, Wösten HAB, Dijksterhuis J (2017) Рост комнатных грибков на гипсе. J Appl Microbiol 123:429–435. https://doi.org/10.1111/jam.13487
Статья
КАС
Google ученый
Jroundi F, Gonzalez-Muñoz MT, Garcia-Bueno A, Rodriguez-Navarro C (2014) Укрепление археологической гипсовой штукатурки путем бактериальной биоминерализации карбоната кальция. Acta Biomater 10: 3844–3854. Doi: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2014.03.007
Kazemian N, Pakpour S, Milani AS, Klironomos J (2019) Факторы окружающей среды, влияющие на рост грибков на гипсокартонных плитах и их структурное биоповреждение: тематическое исследование университетского городка. PLoS ONE 14:e0220556. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220556
Артикул
КАС
Google ученый
Веспер С., Ваймер Л., Кокс Д., Деволт Г. (2016) Популяции некоторых видов плесени в домах, поврежденных водой, могут отличаться, если дом был построен из гипсокартона, а не из гипса. Sci Total Environ 562: 446–450. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.067
Статья
КАС
Google ученый
Гош С. (2017) Интересная история гипсокартона во время Второй мировой войны
Бакси С. Н., Портной Дж.М., Ларенас-Линнеманн Д. и др. (2016) Воздействие и воздействие грибков на здоровье человека. J Allergy Clin Immunol Pract 4:396–404. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2016.01.008
Статья
Google ученый
Лакс С., Кардона С., Чжао Д. и др. (2019) Микробная и метаболическая последовательность на обычных строительных материалах в условиях высокой влажности. Нац. Община 10:1–12. https://doi.org/10.1038/s41467-019-09764-z
Артикул
КАС
Google ученый
Norhasri MSM, Hamidah MS, Fadzil AM (2017) Применение наноматериалов в бетоне: обзор. Constr Build Mater 133: 91–97. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.005
Статья
КАС
Google ученый
Санчес Ф., Соболев К. (2010) Нанотехнологии в бетоне — обзор. Constr Build Mater 24: 2060–2071. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.03.014
Артикул
Google ученый
Кумар М., Бансал М., Гарг Р. (2020) Обзор полезных аспектов наночастиц оксида цинка в отношении характеристик цементных композитов. Mater Today Proc 43: 892–898. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.07.215
Статья
КАС
Google ученый
Altintas Yildirim O, Liu Y, Petford-Long AK (2015) Синтез однородно распределенных одно- и двусторонних нанокомб оксида цинка (ZnO). J Рост кристаллов 430: 34–40. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2015.08.007
Артикул
КАС
Google ученый
Kong XY, Ding Y, Yang R, Wang ZL (2004) Монокристаллические нанокольца, образованные эпитаксиальной самонавивкой полярных нанолент. Наука (80-) 303: 1348–1351. Doi: https://doi.org/10.1126/science. 1092356
Рохсат Э., Ахаван О. (2016) Улучшение фотокаталитической активности пленок наностержней оксида графена/ZnO с помощью УФ-облучения. Appl Surf Sci 371: 590–595. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.02.222
Артикул
КАС
Google ученый
Моэцци А., Корти М., Дауд А., Макдонах А. (2014). Об образовании нанокристаллического активного оксида цинка из гидроокиси карбоната цинка. https://doi.org/10.1007/s11051-014-2344-z
Статья
Google ученый
Шарма Д., Раджпут Дж., Кайт Б.С. и др. (2010) Синтез наночастиц ZnO и изучение их антибактериальных и противогрибковых свойств. Тонкие твердые пленки 519: 1224–1229. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2010.08.073
Статья
КАС
Google ученый
Ali J, Irshad R, Li B et al (2018) Синтез и характеристика наночастиц оксида цинка, изготовленных на основе фитохимических методов, с улучшенными антибактериальными и каталитическими свойствами. J Photochem Photobiol B Biol 183:349–356. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2018.05.006
Статья
КАС
Google ученый
Mcguffie MJ, Hong J, Bahng JH et al (2016) Суспензии наночастиц оксида цинка и послойные покрытия подавляют рост стафилококков. Наномед Нанотехнология Биол Мед 12:33–42. https://doi.org/10.1016/j.nano.2015.10.002
Статья
КАС
Google ученый
Джанпетч Н., Сайто Н., Руджираванит Р. (2016) Изготовление композита бактериальная целлюлоза-ZnO с помощью плазменного процесса в растворе для антибактериальных применений. Карбогидр Полим 148:335–344. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.04.066
Артикул
КАС
Google ученый
Шарма Д., Шарма С., Кайт Б.С. и др. (2011) Синтез наночастиц ZnO с использованием бесповерхностно-активных веществ в воздухе и микроволновом методе. Appl Surf Sci 257: 9661–9672. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2011.06.094
Статья
КАС
Google ученый
Weinstein MP, Patel JB, Burnham C-A и др. (2018) M07. Методы разбавления тестов на чувствительность к противомикробным препаратам для бактерий, которые растут в аэробных условиях. Лабораторный стенд Clin Inst
Каур П., Такур Р., Чоудхари А. (2012) Исследование in vitro противогрибковой активности нанопрепаратов серебра/хитозана против важных патогенов, передающихся через семена. Int J Sci Technol Res 1: 83–86
Google ученый
Zago CE, Silva S, Sanitá PV et al (2015)Динамика формирования биопленки и взаимодействие между Candida albicans и метициллин-чувствительным (MSSA) и устойчивым Staphylococcus aureus (MRSA). ПЛОС ПЕРВЫЙ 10:1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123206
Артикул
КАС
Google ученый
Сагинур Р. , СтДенис М., Феррис В. и др. (2006)Множественное комбинированное бактерицидное тестирование стафилококковых биопленок при инфекциях, связанных с имплантатами. Противомикробные агенты Chemother 50: 55–61. https://doi.org/10.1128/AAC.50.1.55-61.2006
Статья
КАС
Google ученый
Иньигес-Морено М., Гутьеррес-Ломели М., Герреро-Медина П.Дж., Авила-Новоа М.Г. (2018) Образование биопленки Staphylococcus aureus и Salmonella spp. в моно- и двухкомпонентных условиях и их чувствительность к бромиду цетримония, перуксусной кислоте и гипохлориту натрия. Бразильский J Microbiol 49: 310–319. https://doi.org/10.1016/j.bjm.2017.08.002
Статья
КАС
Google ученый
Cao D, Gong S, Shu X et al (2019) Получение наночастиц ZnO с высокой дисперсностью на основе процесса ориентированного прикрепления (OA). Nanoscale Res Lett 14:210. https://doi. org/10.1186/s11671-019-3038-3
Статья
КАС
Google ученый
Wu X, Bai H, Li C et al (2006) Контролируемое одноэтапное изготовление высокоориентированных массивов наноигл/наностержней ZnO при температуре, близкой к комнатной. Химическая коммуна 15:1655. https://doi.org/10.1039/b516497d
Артикул
КАС
Google ученый
Wen B, Huang Y, Boland JJ (2008) Контролируемый рост наноструктур ZnO с помощью простого сольвотермического процесса. J Phys Chem C 112:106–111. https://doi.org/10.1021/jp076789i
Статья
КАС
Google ученый
Фогель Э.М. (1987) Материалы для устройств отображения на основе металлоорганических прекурсоров. Ад Керам 21:131
КАС
Google ученый
Лафуэнте Б. , Даунс Р.Т., Ян Х., Стоун Н. (2015) Сила баз данных: проект RRUFF. В: Армбрустер Т., Даниси Р. (ред.) Основные моменты минералогической кристаллографии. De Gruyter, Берлин, Германия, стр. 1–30
Google ученый
Chateigner D, Chen X, Ciriotti M и др. (2021) Открытая база данных по кристаллографии. http://crystallography.net/cod/index.php. По состоянию на 11 ноября 2021 г.
Gunalan S, Sivaraj R, Rajendran V (2013) Зеленые синтезированные наночастицы ZnO против бактериальных и грибковых патогенов. Prog Nat Sci Mater Int 22: 693–700. https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2012.11.015
Статья
Google ученый
Rodríguez-Paéz JE, Caballero AC, Villegas M et al (2001) Методы контролируемого осаждения: механизм образования наночастиц ZnO. J Eur Ceram Soc 21: 925–930. https://doi.org/10.1016/S0955-2219(00)00283-1
Артикул
Google ученый
Shang Y, Liu H, Xia J, Xu Z (2005) Изготовление и характеристика ZnO в форме цветка с помощью гидротермального процесса Gemini с поверхностно-активным веществом. J Dispers Sci Technol 26: 525–530. https://doi.org/10.1081/DIS-200057623
Статья
КАС
Google ученый
Кумар Р., Умар А., Кумар Г. (2016) Антимикробные свойства наноматериалов ZnO: обзор. Керам Инт 43:3940–3961. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.12.062
Статья
КАС
Google ученый
Ramimoghadam D, Hussein M, Taufiq-Yap Y (2012) Влияние додецилсульфата натрия (SDS) и бромида цетилтриметиламмония (CTAB) на свойства ZnO, синтезированного гидротермальным методом. Int J Mol Sci 13:13275–13293. https://doi.org/10.3390/ijms131013275
Статья
КАС
Google ученый
Сингх П., Нанда А. (2015)Синтез высокодисперсных наночастиц оксида цинка с помощью ультразвуковой обработки с помощью гидротермической обработки: новый подход. Synth React Inorganic Met Nano Metal Chem 45: 1121–1131. https://doi.org/10.1080/15533174.2013.862678
Статья
КАС
Google ученый
Jayaseelan C, Rahuman AA, Kirthi AV et al (2012) Новый микробный способ синтеза наночастиц ZnO с использованием Aeromonas hydrophila и их активность против патогенных бактерий и грибков. Spectrochim Acta Part A Mol Biomol Spectrosc 90: 78–84. https://doi.org/10.1016/j.saa.2012.01.006
Статья
КАС
Google ученый
Редди К.М., Ферис К., Белл Дж. и др. (2007) Избирательная токсичность наночастиц оксида цинка для прокариотических и эукариотических систем. Appl Phys Lett 90: 10–13. https://doi.org/10.1063/1.2742324
Статья
КАС
Google ученый
Талебиан Н., Амининежад С.М., Доуди М. (2013) Контролируемый синтез наночастиц ZnO и их антибактериальные и оптические свойства, зависящие от морфологии. J Photochem Photobiol B Biol 120:66–73. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2013.01.004
Артикул
КАС
Google ученый
Raghupathi KR, Koodali RT, Manna AC (2011) Зависимое от размера ингибирование роста бактерий и механизм антибактериальной активности наночастиц оксида цинка. Ленгмюр 27: 4020–4028. https://doi.org/10.1021/la104825u
Статья
КАС
Google ученый
Энн Л.С., Махмуд С., Бахори СКМ и др. (2014) Антибактериальные реакции структур оксида цинка на золотистый стафилококк, синегнойную палочку и пиогенный стрептококк. Керам Инт 40:2993–3001. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.008
Статья
КАС
Google ученый
Сиддики К.С., Ур Рахман А., Таджуддин, Хусен А., (2018) Свойства наночастиц оксида цинка и их активность против микробов. Nanoscale Res Lett 13:141. https://doi.org/10.1186/s11671-018-2532-3
Статья
КАС
Google ученый
Huang Z, Zheng X, Yan D и др. (2008) Токсикологическое действие наночастиц ZnO на основе бактерий. Ленгмюр 24: 4140–4144. https://doi.org/10.1021/la7035949
Артикул
КАС
Google ученый
Padmavathy N, Vijayaraghavan R (2008) Повышенная биологическая активность наночастиц ZnO — антимикробное исследование. Научные технологии Adv Mater 9: 035004. https://doi.org/10.1088/1468-6996/9/3/035004
Статья
КАС
Google ученый
Wang X, Yang F, Yang W, Yang X (2007) Исследование антибактериальной активности одномерных массивов нанопроволок ZnO: влияние ориентации и плоской поверхности. Химическая коммуна 42:4419–4421. https://doi.org/10.1039/b708662h
Статья
КАС
Google ученый
Мехмуд С.