Skip to content

Как сделать гриб из монтажной пены своими руками пошагово: Декоративный гриб из монтажной пены своими руками – Блог Stroyremontiruy

Декоративный гриб из монтажной пены своими руками – Блог Stroyremontiruy

Декоративный гриб из полиуретановой монтажной пены станет изящным дополнением интерьера, он впишется в ландшафт дачи и украсит фруктовый сад.

Сделать фигурку можно своими руками, без специальных знаний и дорогих материалов, а времени понадобится 2-3 часа.

К участию в изготовлении самоделки привлекайте детей, для них это праздник, а привычка украшать дом самостоятельно в жизни пригодится.

Материалы купите в ближайшем хозмаге, место работы подготовьте заранее (закройте пол бумагой или плёнкой).

Материалы и инструмент

Для изготовления грибка потребуется:

  • — Пластиковая бутылка из-под Колы, пива или минералки,
  • — Крышка от коробки конфет или ведра с краской,
  • — Монтажная пена (профессиональная или баллонная, марок Оppa, Axton, Soudal),
  • — 3-4 гвоздя,
  • — Обойный клей (Nortex, Pronicel, Bostik, Metylan) и акриловая грунтовка (Condor, Ceresit),
  • — Штукатурка (для фасада или внутренних работ, Тайфун Люкс, Кнауф).

Пена из баллона сильно расширяется, поэтому грибок будет пористым и лёгким, изделие из профессионального полиуретана получится тяжелее, но твёрже. Пистолетной пены потребуется больше, она ложится слоями (до 5-6).

Создаём форму

Сначала создайте форму гриба. Для этого утяжелите пластиковую бутылку, насыпав в неё песка или остатков раствора для стяжки, и начинайте заливать ножку пеной. Соблюдайте пропорции – в верхней части ножка тоньше, внизу толще, соответственно, на нижнюю часть бутылки наливается «монтажки» больше. Похожая ситуация со шляпкой – по краям наливайте меньше полиуретана, в центре больше.

Советы:

  1. — Работа с пистолетной пеной, например, Soudal требует просушки каждого слоя, а слоёв понадобится больше.
  2. — Идеальной формы добиться не стремитесь: во-первых, не получится, во-вторых, ножка и шляпка будут ещё обрабатываться.
  3. — Высохший полиуретан подвергается обработке малярным ножом, лезвиями и абразивом до формы декоративного гриба.
  4. — Готовая шляпка накладывается на ножку и фиксируется на ней тремя гвоздями.

Грунт и штукатурка

Облик гриба сформирован, но он ещё груб, поэтому занимаемся отделкой. Если грибок планируется использовать в помещении, то его подравнивают штукатуркой для внутренних работ, если место самоделке на улице, то применяют фасадный состав. Перед штукатуркой гриб промазывают обойным клеем, он выступает в роли грунтовки и гарантирует сцепку штукатурки и полиуретана. Разводится состав до полужидкого состояния вручную в пластмассовой ёмкости.

Штукатурную смесь наносят узким шпателем или пластиковой лопаткой слоем от 3 до 6-7 мм. Состав скрывает дефекты и защищает пену от ультрафиолета.

Окрашивание

Высохшую штукатурку по желанию подравнивают крупным абразивом и покрывают акриловой грунтовкой (клей для обоев не подойдёт). Грунт выровняет абсорбцию поверхности, поэтому краска сохнет равномерно и без пятен, кроме этого, повысится адгезия окрашиваемых ножки и шляпки.

Краска используется акриловая (Снежка, Альпина, Тиккурила и т д), для получения нужного цвета в состав добавляют колер (коричневый для верха, жёлтый для низа шляпки, а чёрный для ножки). Чёрного колера надо 3-4 капли для получения серого цвета. Для нанесения используйте кисть.

Поверх краски (после высыхания) наносим слой лака, он защитит самоделку от сырости и сделает ножку и шляпку блестящими.

Фигурка подойдёт для сада и для дачи, самоделка порадует детей и внесёт в интерьер квартиры сказочные черты.

Из монтажной пены делают и другие фигурки, например, гномиков и лягушек, изготовление же гриба требует минимума таланта художника и дизайнера.

Необычная и красивая поделка из монтажной пены для дачного участка

Главная » Мастер класс


Мастер класс

Сегодня мы предлагаем вам сделать оригинальный декор для сада своими руками из необычного материала, а именно из монтажной пены. Поделки из монтажной пены настолько необычны, что порой трудно догадаться, из какого материала они сделаны. Декоративные фигурки для сада из монтажной пены — это всегда уникальный, авторский декор, который не только сделает ваш сад красивым и неповторимым, но и существенно сэкономит семейный бюджет. В данном мастер-классе вы узнаете как сделать гриб из монтажной пены для дачного участка, но используя ту же технология можно создавать разнообразные фигуры, например гномов, лягушат, черепашек, улиточек, тыквы и многое другое. Создание уникальных фигур для сада из монтажной пены — это отличное занятие для развития фантазии и творческих способностей, как у детей, так и у взрослых.

Из монтажной пены можно сделать разнообразные грибы, хоть боровик, хоть мухомор

Гриб из монтажной пены пошаговый мастер-класс:

Нам понадобится:

  • монтажная пена
  • пустая коробка из-под конфет
  • пластиковая бутылка
  • острый канцелярский нож
  • обойный клей
  • фасадная штукатурка или шпатлевка
  • акриловая грунтовка
  • акриловая краска

Ход работы:

Для ножки гриба будем использовать пластиковую бутылку, для шляпки коробку из под конфет. Для большей устойчивости, наполните пластиковую бутылку песком. Начинайте слоями наносить монтажную пену на бутылку, формируя ножку гриба. Каждый новый слой наносится на подсохший предыдущий. Шляпка гриба делается также.

Мы советуем вам использовать монтажную пену для зимних работ — она подороже, но она более густая, лучше держит форму и не растекается, и более устойчива к пониженным температурам.

Когда пена окончательно высохнет, с помощью острого канцелярского ножа срежьте верхний слой пены с ножки гриба, чтобы поверхность стала гладкой. Поместите шляпу гриба на ножку, зафиксируйте две детали с помощью гвоздя и монтажной пены. Снимите верхний слой пены с шляпки гриба.

С помощью обойного клей, а затем фасадной штукатурки загрунтуйте поверхность гриба. Фасадную штукатурку можно заменить шпатлевкой.

Когда верх высохнет, обработайте нижние части гриба

Теперь покройте гриб акриловой грунтовкой

Затем гриб можно красить в любой необходимый цвет, например покрыть его белой акриловой краской для фасадных работ. Шляпку покрасить в коричневый или красный цвет, и, конечно, в конце работы покрыть поделку лаком, чтобы все блестело и переливалось на солнце.

В итоге получился вот такой гриб из монтажной пены для любимого дачного участка или сада. Приятного вам творчества и продуктивной подготовки к дачному сезону!
















Здание с грибами – ответственный бетон

23.04.2018

В
Мицелиальная изоляция

Строительство из грибов

Ознакомьтесь с нашим новым онлайн-курсом, чтобы узнать больше об этом удивительном материале и создать свой собственный прототип!

Узнайте больше!

Наряду с нашими исследованиями шерстяной и картонной изоляции мы обращаемся к изучению строительного потенциала живых организмов в рамках нашего исследования устойчивой изоляции. Наша цель — исследовать естественные решения, которые могли бы заменить традиционные материалы, но при этом были бы столь же эффективными, более экологически ответственными и конкурентоспособными по цене. В наших последних исследованиях мы сосредоточились на изоляционных свойствах грибкового мицелия и разработали различные виды прототипов для тестирования и сравнения.

Основная роль грибов в природе заключается в разложении. Они растут на мертвом органическом веществе, разбирая и перерабатывая его обратно в окружающую среду. На самом деле грибы — это только цветок более крупного организма, который в основном состоит из мицелия. Мицелий – вегетативная ткань гриба, среда, через которую он поглощает питательные вещества. Его можно найти в изобилии на планете, так как он легко заселяет почву и многие другие субстраты, практически действуя как клей, связывающий вместе различные природные частицы.

Кажется, что в мире строительства и создания объектов технология мицелия может многое предложить. Он в основном состоит из процесса, при котором органический субстрат инокулируется и постепенно переваривается мицелием, образуя твердую массу. Позже в этом процессе биологическая активность мицелия прекращается и производится конечный материал. Уже было несколько человек и компаний, изучающих обширные свойства мицелия в строительстве, изоляции, искусстве и дизайне продуктов, что привело к более чем многообещающим решениям [1] .

Преимущества использования грибкового мицелия заключаются в том, что он на 100% биоразлагаем, а также в исключительных свойствах материала. В частности, ткань мицелия может удерживать больше тепла, чем изоляция из стекловолокна, она огнеупорна, нетоксична, частично устойчива к плесени и воде и прочнее, чем бетон [2] . Более того, при высыхании он может стать очень легким, в зависимости от используемого субстрата и его плотности. Быстрорастущая, плотная ткань мицелия может расширяться в широком диапазоне условий окружающей среды и, следовательно, позволяет производить быстрое, легкое, недорогое и энергоемкое производство материала. Другая особенность заключается в том, что при соединении двух живых отдельных кирпичиков мицелия мицелий быстро распространяется между ними и становится связующим материалом.

С другой стороны, одним из наиболее важных недостатков предметов на основе мицелия является то, что их водонепроницаемость со временем снижается, и поэтому они становятся уязвимыми для плесени и влаги. Художник Филип Росс, соучредитель MycoWorks, упоминает, что кирпичи из мицелия пережили зиму на восточном побережье без покрытия и без касания земли в течение нескольких лет, набухая и сжимаясь в зависимости от погоды, но сохраняя работоспособность после высыхания. Однако при контакте с землей панель мицелия может начать разлагаться примерно через шесть недель.0019 [3] . Наоборот, если его поддерживать в благоприятных и стабильных условиях, он может иметь продолжительность жизни около 20 лет [4] . Что может служить общим утверждением, так это то, что мицелий ведет себя как необработанная хвойная древесина, а это означает, что он останется прочным внутри, но начнет разлагаться при чрезмерном воздействии меняющихся погодных условий. Помимо этого, несмотря на то, что мицелий прочнее бетона по отношению к своему весу, его прочность на сжатие около 30 фунтов на квадратный дюйм далеко не сопоставима с 4000 фунтов на квадратный дюйм бетона 9.0019 [5] .

Сочетание различных типов субстрата и мицелия, очевидно, связано со свойствами, которые разовьет конечный материал, и с условиями окружающей среды, необходимыми для полного раскрытия его потенциала. Например, Себастьян Кокс и Нинела Иванова использовали мицелий конского копытного гриба (fomes fomentarius), гриба, который растет на стволах деревьев, и поэтому они решили использовать отходы древесной щепы (вырубленного лещины и козьей ивы) в качестве материала субстрата для изготовления своей мебели. . В результате они произвели прочные, легкие и полностью компостируемые мебельные формы. Другими типами штаммов, которые могут быть использованы, как указано Филом Россом, являются, а именно: Ganoderma lucidum, Ganoderma tsugae, Ganoderma oregonense, Trametes versicolor и Piptoporus betulinus. Однако есть один очень распространенный штамм, используемый в основном из-за его быстрого роста: вешенка (Pleurotus ostreatus).

Когда дело доходит до изоляции, существует несколько факторов, которые могут повлиять на характеристики материала на основе мицелия. Как упоминалось ранее, это в основном выбор и комбинация субстрата и грибкового штамма. Как правило, окончательный материал будет включать в себя свойства обоих актеров. Некоторые штаммы более или менее подходят из-за плотности и качества ткани мицелия, которую они создают. Точно так же каждое основание имеет разные механические свойства, тепло- и гидроизоляционные качества. Что необходимо для изоляционного материала — в отличие от компактного состава, необходимого для конструкционного кирпича — это низкая плотность и пористость. Не менее важен легкий материал. Помимо термических свойств мицелия, преимущество использования продуктов на основе мицелия для изоляции заключается в том, что они не должны подвергаться воздействию внешней среды, что является фактором номер один, ускоряющим деградацию. С другой стороны, самая большая проблема заключается в том, как защитить их от влажности и плесени, не нарушая их способности к компостированию.

Принципиальным ограничением использования существующих натуральных средств, таких как масло или воск, для изоляции является то, что они не представляют собой постоянный раствор, а это означает, что их необходимо наносить повторно через определенный период времени. Для этого требуется, чтобы панели легко отсоединялись от конструкции в случае их повторной обработки, ремонта или замены. Важно принять во внимание эту конструктивную проблему, учитывая влажные климатические условия Порту и тот факт, что технология мицелия все еще находится на экспериментальной стадии.

КАК ВЫРАСТИТЬ ИЗОЛЯЦИОННУЮ ПАНЕЛЬ

Для выращивания панели в основном требуется субстрат, на котором будет колонизироваться мицелий, форма для развития и роста смеси, влажность и определенные санитарные требования, чтобы панель не заражалась бактериями в процессе.

Субстрат обычно состоит из сельскохозяйственных отходов, таких как кофе, картон, отходы древесной щепы, рисовой и пшеничной шелухи, опилок и т. д., инокулированных мицелием и позволяющих принять форму плесени в течение нескольких дней инкубации. Однако с самого начала важно использовать плоские рабочие поверхности, перчатки и спирт для дезинфекции рук и поверхностей на каждом этапе работы. Следует избегать неровных поверхностей или поверхностей, на которых могут появиться царапины, поскольку их трудно чистить и, следовательно, они способствуют заражению бактериями.

То же самое и с плесенью. Она должна быть изготовлена ​​из гладкого ровного материала, желательно прозрачного, чтобы можно было наблюдать за процессом роста снаружи. По этой причине можно использовать пластиковые формы и избегать деревянных. Можно также использовать металлические или стеклянные формы, но они требуют еще более тщательной очистки. Формы должны быть герметичными, но со специальным фильтром или небольшими отверстиями для газообмена, а также поддерживать высокую влажность внутри. В дальнейшем их можно использовать либо как часть готовой панели, либо снять. В качестве альтернативы панель можно комбинировать с ламинированной спинкой или сэндвичем из тонкого жесткого материала, когда требуется большая прочность на растяжение [6] .

Продолжительность инкубационного периода в основном зависит от штамма, температуры окружающей среды и влажности. Некоторые штаммы грибов растут быстрее, чем другие. Например, вешенка может расти очень быстро, в отличие от копытного гриба (fomes fomentarius) или трамета, которые растут медленнее. Однако при медленном росте материал с большей вероятностью может быть заражен и поэтому требует более специализированной среды. Когда дело доходит до температуры, низкие температуры замедляют процесс, но очень высокие также могут привести к заражению. Оптимальная температура роста также зависит от штамма, хотя в среднем она может составлять 25 градусов. Специально для использования в изоляции мы не должны позволять мицелию расти больше, чем необходимо, так как таким образом повышенная плотность его ткани уменьшит желаемую пористость панели.

Наконец, чтобы полностью прекратить биологическую активность и получить готовый материал, мы должны варить панель при температуре от 70 до 90 градусов, желательно после предварительной сушки. В этом процессе важно убедиться, что тепло проникает в сердцевину материала. По словам Маурицио Монтальти, основателя Officina Corpuscoli и соучредителя Mogu, 5-сантиметровая панель утеплителя не должна готовиться более полутора часов. Как только грибковый мицелий вылечен, он больше не оживает, и материал готов к использованию.

Несмотря на то, что изоляция из мицелия все еще находится на экспериментальной стадии, она потенциально может заменить традиционные синтетические материалы, такие как полиуретан, тем самым сократив глобальные экологические отходы и потребление энергии. Однако для того, чтобы использовать природные системы в строительстве зданий, необходимо сначала оценить их преимущества и ограничения. Интересно погрузиться в возможность работы с такими культурно отличными материалами, как бетон, сталь и пластик. Эти системы воздерживаются от мысли о вечном и ведут нас к концепции эфемерного. Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, дизайнерам, возможно, придется столкнуться с проблемой применения и, что наиболее важно, принятия временного решения в качестве строительного решения.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Первые образцы, обработанные нашей Исследовательской лабораторией критических изменений, получены из штаммов вешенки (Pleurotus Ostreatus), шиитаке и гриба рейши (Ganoderma Lucidum). В этих образцах мы можем видеть различные текстуры, созданные мицелием в зависимости от его типа. Например, мицелий шиитаке образует на поверхности гораздо более толстую кожу, похожую на кожу, по сравнению с вешенками, где ткань мицелия менее плотная. Мы также можем увидеть, как выглядит материал, зараженный плесенью, а также то, как материал сгорает, когда температура отверждения выше, чем должна быть (в данном случае выше 100 градусов Цельсия).

После этой статьи мы продолжили работу с мицелием! Если вы хотите узнать больше о возможностях, которые может предложить мицелий, и о том, как мы производим изоляционные панели из этого удивительного организма, ознакомьтесь с нашими последующими статьями: Взгляд на мицелий (интервью с Маурицио Монтальти), Производство мицелиевой изоляции и Изоляционные панели из мицелия!

На нашем YouTube-канале вы также можете найти мастер-класс, как мы делали панели из мицелия на Летней школе 2018.

НОВЫЙ ОНЛАЙН-КУРС

Органические материалы в архитектуре: внутри мицелия

Mycoworks, Officina Corpuscoli, Mogu, The Living, Ecovative, Sebastian Cox, Ninela Ivanova.

[2] Фишер, А. (2010). «Промышленный грибок». Журнал Тайм. [В сети] доступно по адресу:
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1957474,00.html.

[3] Каримджи, М.З. (2014). «Биоразлагаемая архитектура, конечное строительство для бесконечного будущего», Школа архитектуры и градостроительства Азриэли, Оттава, Онтарио, 2014 г.

[4] Росс, П. (н.д.). «Микотектура: архитектура, выращенная из грибов». Парсонс Новая школа дизайна.  Видео доступно на Youtube:
https://www. youtube.com/watch?v=7q5i9poYc3w.

[5] Боннефин, И. (2017). «Новые материалы: мицелиевый кирпич». [Онлайн] доступно по адресу:
https://www.certifiedenergy.com.au/blog/emerging-materials-mycelium-brick.

[6] Росс, П. (2011). «Публикация заявки на патент, способ получения грибковых структур».

Источники:

[1] Росс, П. (2011). «Публикация заявки на патент, способ получения грибковых структур».

[2] Боннефин, И. (2017). «Новые материалы: мицелиевый кирпич». [Онлайн] доступно по адресу:
https://www.certifiedenergy.com.au/blog/emerging-materials-mycelium-brick.

[3] Абрамс, М. (2014). «Строительные материалы из грибов». [Онлайн] доступно по адресу:
http://www.asme.org/engineering-topics/articles/construction-and-building/construction-materials-made-from-shrooms.

[4] Франк, П. (2017). «Это живое, устойчивое здание-гриб может стать будущим зеленой архитектуры». [Онлайн] доступно по адресу:
https://www.huffingtonpost.com/2014/07/02/moma-hy-fi-_n_5549107.html.

[5] Каримджи М.З. (2014). «Биоразлагаемая архитектура, конечная конструкция для бесконечного будущего». Школа архитектуры и градостроительства Азриэли , Оттава, Онтарио, 2014 г.

[6] Монтальти, Маурицио (2018 г.). Интервью компании Critical Concrete.

Полезные сайты:

  • http://www.corpuscoli.com/
  • https://www.mogu.bio/
  • http://www.thelivingnewyork.com/
  • https://www.ecovativedesign.com/
  • http://www.mycoworks.com/
  • https://www.youtube.com/watch?v=7q5i9poYc3w
  • http://www.ninelaivanova.co.uk/
  • http://www.sebastiancox.co.uk/lab/

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наше исследование на Patreon!

Производство мицелиевой изоляции – критический бетон

Производство панелей, процесс

 

Этапы

Пастеризация : Пастеризация – это метод уменьшения количества бактерий в субстрате и добавок, способствующих развитию икры. Чтобы обеспечить более быстрое заселение и более легкое обращение с субстратом, мы нарезаем солому небольшими кусочками размером 5/10 см. Затем опускаем в кипяченую воду с мукой; в качестве субстрата добавку необходимо пастеризовать в течение 1 ч 40 мин.

Очистка : После пастеризации среда, в которой мы работаем, должна быть как можно более чистой. Мы работали в многоразовых латексных перчатках, регулярно протирая руки и все поверхности, соприкасающиеся с соломинкой, спиртом, минимум 70%.

Охлаждение и отжим : Для выращивания икры требуются особые условия с точки зрения температуры и влажности: идеальная температура составляет от 20°C до 25°C (25°C является оптимальной). Самая высокая температура может убить икру и вызвать рост бактерий другого типа, которые могут повредить другие споры; более низкая температура не позволит икре расти. С точки зрения влажности воздуха идеальный процент составляет около 65%.

Эти требования включают два шага: соломинка должна остыть и должна быть сжата до тех пор, пока не перестанет вытекать вода перед инокуляцией. Мы вынимаем соломинку из кастрюли стерилизованными ложками, расстилаем ее на чистой поверхности и отжимаем, прежде чем хранить в вымытых и закрытых коробках для защиты. Этот проход очень важен для регулирования количества воды и влажности внутри форм, а также для предотвращения слишком большого конденсата в панелях. Эта часть процесса проходит на открытом воздухе: это означает, что солома контактирует с большим количеством бактерий, даже если все контактирующие с ней поверхности протираются спиртом. Чем быстрее эта часть сделана, тем лучше.

Инокуляция : После очистки формы спиртом мы перемешиваем солому, создавая разные слои. Кладем половину соломы и половину количества икры, перемешиваем, затем вторую половину соломы и икры, еще раз перемешивая. Чтобы получить более прочные и плотные панели, мы прижимаем солому, обращая внимание на углы и возможные отверстия при недостатке материала. Затем форму нужно закрыть, но просверлить несколько маленьких отверстий, сделанных иглой, чтобы икра могла дышать. Во время своего роста икра нуждается в кислороде и выделяет CO2. Таким образом, икры растут вверх, чтобы достичь O2.

Период выращивания : Как мы уже говорили, наши условия не идеальны для выращивания мицелия. Если на подготовку панели к сушке в лабораторных условиях уходит одна-две недели, то у нас на это ушло больше месяца. В течение этого периода панели были закрыты в темноте, подвергались воздействию температуры от 20°C до 28°C в течение дня и от 15 до 20°C ночью. Влажность зависит также от качества отжима и колебаний погоды. Хорошее решение — проверить эти параметры термометром и накрыть формы одеялами, если вам нужно повысить температуру. Панно из мицелия – это настоящая экосистема и место для борьбы различных микроорганизмов. Мы наблюдали развитие четырех различных грибов, таких как Pleurotus Ostreatus, Trichoderma, Aspergillus и Chrysonilia sitophila, а также рождение некоторых мошек. Различные типы грибов борются с другими, чтобы выиграть и съесть часть любимой пищи для грибов: целлюлозу. По этой причине, независимо от того, находится ли он в лабораторных условиях или нет, необходимо контролировать период выращивания. В это время вы должны ждать и просто наблюдать за борьбой между бактериями, плесенью и грибками; также при сильном загрязнении ваш мицелий все равно может бороться с чужеродными бактериями. Во время этой фазы мицелий сильный и очень быстро растет. Как обычные овощи, они очень скоро начинают производить свои собственные плоды: грибы. Чтобы избежать этого роста и иметь одинаковую плотность мицелия в любом направлении, вы можете переворачивать панели разное время.

Сушка : В какой-то момент панель полностью заселена отродьем, и вокруг и внутри нее равномерно выросла толстая белая кожа. Разработка этой кожи очень важна для жесткости и плотности панели. На этом этапе панель необходимо высушить, чтобы максимально устранить влажность, которая впоследствии может способствовать росту нежелательных микроорганизмов и вашей собственной икры. Мы сушим панель три дня на крыше под прямыми солнечными лучами при температуре от 18°C ​​до 28°C. Только обратите внимание на то, чтобы оставленные панели не соприкасались со съедобными грибными материалами, такими как дерево, картон и другие материалы природного происхождения, потому что они могут способствовать повторному росту икры мицелия.

Окончание : Поскольку мы работаем с изоляционными панелями, нам нужно работать с безжизненным и стабильным продуктом. Это означает, что мы должны убить отродье, чтобы остановить его рост. Если бы мы просто сушили панель, влажная среда могла бы снова активировать рост икры внутри панели и снаружи на контактирующих с ней поверхностях. Как мы уже говорили, икру не выдерживает высокой температуры; выше 80°C икра не может выжить. Благодаря нашим предыдущим исследованиям ракетных печей мы построили наружную ракетную печь для нагрева панели при этой температуре в течение 1 часа. Время запекания зависит от толщины панели; наши панели имеют толщину 5 см.

Отделка: Как мы уже говорили, мицелиальная изоляция имеет очень хорошую мощность и качество, но она страдает от контакта с влажностью.