Короед штукатурка фасадная: Купить фасадную штукатурку короед в Москве

Декоративная штукатурка на силикатной основе Baumit SilikatTop R 2,0 Короед 25 кг.

Штукатурка влагостойкая

Уточняйте скидку: 7 045₽

Готовая к применению тонкослойная декоративная штукатурка на основе силикатного вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для наружных и внутренних работ. Состав: Силикатное вяжущее, минеральные наполнители, пигменты, добавки, вода.

Количество товара Декоративная штукатурка на силикатной основе Baumit SilikatTop R 2,0 Короед 25 кг.

Артикул: baumit0024 Категорий: Готовая штукатурка, Декоративные штукатурки, Полимерная штукатурка, Силикатная штукатурка, Фасадная штукатурка, Штукатурка влагостойкая, Штукатурка дома, Штукатурка короед, Штукатурка стен, Штукатурка фасада, Штукатурка цветная, Штукатурки для внутренних работ, Штукатурки для наружных работ

  • Описание
  • Детали

Описание

Высокая атмосферостойкость и паропроницаемость, моющаяся, удобство в применении ручным и машинным способом, повышенные противогрибковые свойства, огнестойкая, экономичная.

Назначение: Универсальная декоративная штукатурка для применения в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК), для нанесения на старые и новые минеральные штукатурки, а также на шпаклевки и бетон, для защиты памятников архитектуры, реставрации и санации.

  • Максимальны размер зерна: 1,5 / 2,0 / 3,0 мм
  • Плотность: ок. 1,80 кг/дм3
  • Коэффициент теплопроводности, λ: ок. 0,70 Вт/мК
  • Коэффициент сопротивления паропроницанию, µ: ок. 30 -50
  • Коэффициент водопоглощения, w: < 0,20 кг/(м² * ч*0,5)
  • Эквивалентная диффузионная толщина, Sd: 0,06 – 0,10 м (при толщине слоя 2 мм)
  • Прочность сцепления: > 0,3 МПа
  • Цвета: определенные цвета по палитре Life Colored by Baumit

Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, очищенным от пыли, способным впитывать влагу и нести нагрузку, свободным от высолов и несвязанных частиц. Контроль основания должен производиться согласно австрийским стандартам B 2259, B 6410 и B 3346, а также национальным нормам. Ровность стены должна соответствовать стандарту DIN 18202, а также национальным нормам.

Предназначена для нанесения на:

  • армированный базовый штукатурный слой в составе СФТК
  • минеральные основания (например, выравнивающие штукатурки или шпаклевки Baumit)
  • бетон
  • старые штукатурки

Не пригодна для нанесения на:

  • пластмассы и смолы
  • лаковые или масляные покрытия, клеевые краски
  • известковые штукатурки и краски
  • древесину
  • металлы
  • шпаклевки на органическом связующем (например, Baumit PowerFlex)

Мелящие и осыпающиеся поверхности следует предварительно упрочнить (например, составом Baumit ReCompact с последующей выдержкой минимум 14 суток или Baumit MultiPrimer с последующей выдержкой минимум 12 часов)

  • налет удалить механическим способом
  • остатки опалубочной смазки удалить с бетона посредством горячего пара, средствами для удаления
    опалубочной смазки или путем шлифования
  • поверхности основания, покрытые водорослями или грибками, обработать специальным средством
    (например, Baumit FungoFluid)
  • непрочные, выветрившиеся покрытия удалить
  • поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять шпаклевкой (например, Baumit
    StarContact) и армировать с применением стеклосетки Baumit StarTex

Декоративную штукатурку Baumit SilikatTop следует перед нанесением тщательно перемешать малооборотным миксером.

 Консистенцию для нанесения можно при необходимости регулировать добавлением небольшого количества чистой воды (макс. 1%). Финишная штукатурка наносится по всей площади шпателем из нержавеющей стали или набрызгивается машиной для финишного оштукатуривания, выравнивается на размер зерна и после этого фактурируется гладкой пластмассовой теркой.

Нельзя смешивать штукатурку с другими составами. Штукатурку следует наносить равномерно и без перерывов.

Короеды: Баглогический

Полезные нематоды ищут и убивают всех стадий вредоносных почвенных насекомых. Их можно использовать для борьбы с широким кругом насекомых, обитающих в почве, и надземных насекомых на стадии их жизни, обитающей в почве. К этим насекомым-хищникам восприимчивы более 200 видов насекомых-вредителей из 100 семейств насекомых.

Они являются естественной и эффективной альтернативой химическим пестицидам и не оказывают вредного воздействия на нецелевые виды, такие как божьи коровки, дождевые черви и другие полезные садовые насекомые. Наконец, нет никаких доказательств того, что паразитические нематоды или их симбиотические бактерии могут развиваться у позвоночных. Это делает использование нематод для борьбы с насекомыми-вредителями безопасным и экологически чистым. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) постановило, что нематоды не подлежат регистрации, поскольку они встречаются в природе и не требуют генетической модификации человеком.

Полезные нематоды можно применять в любое время года, когда присутствуют почвенные насекомые и дневная температура почвы выше 52°F. Полезные нематоды ищут и убивают более 200 насекомых-вредителей в почве. Они являются естественной эффективной альтернативой химическим пестицидам.

Heterorhabditis Bacteriophora Nematodes (HB)

Наиболее эффективны против японских жуков, личинок, долгоносиков и многих других целевых вредителей газонов и садов. Они зарываются в почву на глубину 7 дюймов и продемонстрировали превосходные способности к поиску хозяина в поиске вредителей, живущих глубоко в почве.

Целевые вредители включают: Огуречный жук, личинки, галлица, земляничный долгоносик, майский/июньский жук, маскирующий майский жук, клюквенный жук, блоха, скарабей и японский жук, земляничный корневой и черный виноградный долгоносики, майский жук, тыква Жуки, листоеды, термиты, совки, белые личинки, водорослевые комарики, черная муха, картофельный трубчатый червь, мучной червь, короед, кукурузный корневой долгоносик, огненный муравей, жалящие жуки, сосновый жук, желчный мотыль, непарный мотылек, кукурузный корневой червь, щитовка, колорадский жук, трипсы, муравьи и термиты (наносить непосредственно на насыпи и гнезда) и многие другие насекомые, обитающие глубоко в почве.

Они очень эффективны, когда вредитель более широко распространен в почве, потому что у них есть «зуб», который разрывает кожу насекомого и проникает через стенку тела насекомого и отверстия.

Steinernema Carpocapse Nematodes (SC)

Уничтожает молодых блох во дворе, в местах выгула домашних животных и в почве. Он наиболее эффективен против личинок и гусениц блох на газонах, в садовой почве и под деревьями, где личинки окукливаются. Они остаются у поверхности, ожидая засады на вредителей, обитающих на поверхности. Steinernema — наиболее широко исследуемый вид для борьбы с насекомыми. Он наиболее доступен для использования во дворе и в саду, потому что его легче выращивать и обрабатывать. В полевых условиях Steinernema carpocapsae, как правило, наиболее эффективна против личинок гусениц. В лабораторных и полевых испытаниях он контролировал дерновых червей, совок и некоторых видов мотыльков (малиновый корончатый мотыль, плотоядный червь). Он также был эффективен против личинок щитовок в испытаниях Университета штата Колорадо. Другие исследования показывают, что взрослых жуков также можно контролировать. Steinernema менее эффективны против белых личинок, корневых личинок, корневых червей и черного виноградного долгоносика. К сожалению, некоторые коммерческие продукты заявляют об эффективной борьбе с некоторыми видами вредителей на основании исследований, проведенных исключительно в искусственной среде; они часто не отражают производительность в этой области.

Целевые вредители включают: Блохи, личинки собачьих и кошачьих блох, яблоневая моль, совка, совка, листовая минирующая моль, мятлик-червь, термиты, муравьи, дерновая паутина, медведка, некоторые гусеницы-вредители, мотыль, мухи, совка, петля, Европейский журавль, клюквенный журавль и многие другие поверхностные обитатели.

Steinernema Feltiae Nematodes (SF)

Наиболее эффективны против личинок некоторых видов мух (сциариды, фориды, минеры, домашние мухи, а также некоторых личинок моли. Они патрулируют верхние 3 дюйма почвы.

Целевые вредители включают: Грибной комар, грибная муха, плодовая муха, блошка, пилильщик, тахина, журавль, береговая муха и плодовая муха.

Они эффективны против некоторых нематод, паразитирующих на растениях, особенно галловых нематод.

Индуцированное накопление терпенов в ели обыкновенной ингибирует колонизацию короедом дозозависимым образом

. 2011;6(10):e26649.

doi: 10. 1371/journal.pone.0026649. Epub 2011 19 октября.

Тао Чжао 1 , Паал Крокене, Цзян Ху, Эрик Кристиансен, Никлас Бьёрклунд, Бо Лонгстрём, Хальвор Солхейм, Анна-Карин Борг-Карлсон

принадлежность

  • 1 Группа экологической химии, химический факультет, Королевский технологический институт, Стокгольм, Швеция.
  • PMID: 22028932
  • PMCID: PMC3197568
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0026649
Бесплатная статья ЧВК

Тао Чжао и др. ПЛОС Один. 2011.

Бесплатная статья ЧВК

. 2011;6(10):e26649.

doi: 10.1371/journal.pone.0026649. Epub 2011 19 октября.

Авторы

Тао Чжао 1 , Паал Крокене, Цзян Ху, Эрик Кристиансен, Никлас Бьёрклунд, Бо Лонгстрём, Хальвор Солхейм, Анна-Карин Борг-Карлсон

принадлежность

  • 1 Группа экологической химии, химический факультет, Королевский технологический институт, Стокгольм, Швеция.
  • PMID: 22028932
  • PMCID: PMC3197568
  • DOI: 10.
    1371/journal.pone.0026649

Абстрактный

Фон: Жуки-короеды (Coleoptera, Scolytinae) являются одними из наиболее экономически и экологически важных вредителей леса в северном полушарии. Индукция олеорезина на основе терпеноидов долгое время считалась важной для защиты хвойных от жуков-короедов, но было трудно продемонстрировать прямую корреляцию между уровнями терпенов и устойчивостью к колонизации жуками-короедами.

Методы: Чтобы проверить ингибирующее действие индуцированных терпенов на колонизацию еловым короедом Ips typographus (L.), мы инокулировали 20 взрослых деревьев европейской ели Picea abies (L.) Karsten вирулентным грибком, связанным с жуком, Ceratocystis polonica (Siem.) C. Moreau и исследовал индуцированные уровни терпенов и колонизацию жуками коры.

Полученные результаты: Инокуляция грибами вызывала очень сильное и весьма изменчивое накопление терпенов через 35 дней после инокуляции. Деревья с высоким уровнем индуцированного терпена (n = 7) имели только на 4,9% больше атак жуков (5,1 против 103,5 атак м (-2)) и на 2,6% больше длины штрека (0,029 м м (-2) против 1,11 м м (-2)). -2)) как деревья с низким содержанием терпенов (n = 6). Между уровнями терпенов на 35-й день и колонизацией жуков на отдельных деревьях наблюдалась очень значимая ранговая корреляция. Взаимосвязь между индуцированными уровнями терпена и колонизацией жуками была нелинейной, а пороговой: выше низкой пороговой концентрации ~ 100 мг терпена г (-1) сухие флоэмные деревья подвергались только умеренной колонизации жуками и выше высокого порога ~ 200 мг терпена г. (-1) сухие флоэмные деревья практически не пострадали.

Вывод/значение: Это первое исследование, демонстрирующее дозозависимую связь между индуцированными терпенами и устойчивостью деревьев к колонизации короедом в полевых условиях, что указывает на то, что индукция терпенов может играть важную роль в устойчивости деревьев. Эти знания могут быть полезны для разработки стратегий управления, снижающих воздействие жуков-короедов, убивающих деревья.

Заявление о конфликте интересов

Конкурирующие интересы: Авторы заявили об отсутствии конкурирующих интересов.

Цифры

Рисунок 1. Уровни индивидуальных моно- (МТ),…

Рисунок 1. Уровни индивидуальных моно- (MT), полутора- (ST) и дитерпенов (DT) в необработанной Норвегии…

Рис. 1. Уровни индивидуальных моно- (МТ), полуторных (ST) и дитерпенов (DT) в необработанной коре ели европейской (белые столбики) и в коре рядом с местами инокуляции Ceratocystis polonica 14 дней (серые столбцы) и 35 дней (черные столбцы) после инокуляции.

Данные выражены в виде средних значений + 1 SE. n = 20 деревьев. Всех терпенов было значительно больше в инокулированной коре на 35-й день, чем в необработанной коре (F

2,57 >7,21, p <0,0016), а некоторых соединений было значительно больше и на 14-й день (метки курсивом; F 2,57 >97,83, p <0,0001) (критерий LSD при p  = 0,05 после ANOVA).

Рисунок 2. Уровни терпенов в ране…

Рисунок 2. Уровни терпенов в зоне раневой реакции в коре ели европейской 14 и…

Рисунок 2. Уровни терпена в зоне раневой реакции в коре ели европейской через 14 и 35 дней после инокуляции Ceratocystis polonica и исходные уровни в неинокулированной коре на 14 и 35 день.

На основании средневзвешенного количества атак и протяженности штреков Ips typographus деревьев были классифицированы как восприимчивые (114,4±70,3 (SD) атак и 1,5±1,0 м ходов жуков м -2 коры; n = 5) или устойчивые (1,1±2,6 нападения жуков и ходы жуков 0,02±0,04 м м -2 коры; n = 6). Промежуточные деревья имели 31,6±16,8 нападения и ходы жуков длиной 0,2±0,26 м м -2 (n = 9).

Рисунок 3. Общее количество моно- (МТ),…

Рисунок 3. Суммарное количество моно- (MT), полутора- (ST) и дитерпенов (DT) в стебле…

Рисунок 3. Общее количество моно- (MT), полутора- (ST) и дитерпенов (DT) в коре ствола чувствительной (белая), промежуточной (серая) и устойчивой (черная) ели европейской (см. Рисунок 2 подробнее), через 14 и 35 дней после инокуляции грибком синей пятнистости Ceratocystis polonica .

Данные выражены в виде средних значений + 1 SE. Столбцы с разными буквами значительно различались по тесту LSD при p  = 0,05 после ANOVA.

Рисунок 4. Плотность атак (слева) и галерея…

Рисунок 4. Плотность поражения (слева) и длина штрека (справа) на 20 деревьях европейской ели с…

Рисунок 4. Плотность поражения (слева) и длина штрека (справа) у 20 деревьев европейской ели с разным уровнем индуцированного терпена в коре.

Химические пробы были взяты из зоны реакции через 35 дней после инокуляции грибком синей пятнистости Ceratocystis polonica. Пунктирные линии показывают два потенциальных порога уровней терпена (200 и 100 мг/г -1 сухой массы) с различным ингибирующим действием на колонизацию жуков. Сплошные линии показывают подгонку двухпараметрической одинарной экспоненциальной функции затухания к данным. Деревья были классифицированы как устойчивые (черные точки), восприимчивые (белые точки) или промежуточные (черные и белые точки) в отношении успеха колонизации жуками (подробности см. на рис. 2).

Рисунок 5. Уловы ловушек, плотность атаки жуков…

Рисунок 5. Уловы ловушками, плотность нападения жуков и общая длина штрека в деревьях ели европейской…

Рис. 5. Уловы ловушками, плотность нападения жуков и общая длина штрека у деревьев европейской ели с разным уровнем индуцированного терпена в коре (

200: n = 7; >200: n = 7). Химические пробы были взяты из зоны реакции через 35 дней после инокуляции грибком синей пятнистости Ceratocystis polonica . Данные выражены в виде средних значений + 1 SE. Столбцы с разными буквами значительно различались по тесту LSD при p  = 0,05 после ANOVA.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • История нападения короеда не влияет на индукцию терпеновой и фенольной защиты у взрослых деревьев европейской ели ( Picea abies ) грибком, ассоциированным с короедом Endoconidiophora polonica .

    Нагель Р., Хаммербахер А., Кунерт Г., Филлипс М.А., Гершензон Дж., Шмидт А. Нагель Р. и соавт. Фронт завод науч. 2022 6 мая; 13:892907. doi: 10.3389/fpls.2022.892907. Электронная коллекция 2022. Фронт завод науч. 2022. PMID: 35599904 Бесплатная статья ЧВК.

  • Влияние инокуляции Ceratocystis polonica и применения метилжасмоната на химический состав терпенов ели европейской, Picea abies.

    Чжао Т., Крокене П., Бьорклунд Н., Лонгстрем Б., Солхейм Х., Кристиансен Э., Борг-Карлсон А.К. Чжао Т. и др. Фитохимия. 2010 авг; 71 (11-12): 1332-41. doi: 10.1016/j.phytochem.2010.05.017. Epub 2010 16 июня. Фитохимия. 2010. PMID: 20557909

  • Обработка метилжасмонатом взрослых деревьев ели европейской (Picea abies) увеличивает накопление компонентов терпеноидной смолы и защищает от инфекции Ceratocystis polonica, грибка, связанного с короедом.

    Зенели Г., Крокене П., Кристиансен Э., Креклинг Т., Гершензон Дж. Зенели Г. и соавт. Физиол дерева. 2006 авг; 26 (8): 977-88. doi: 10.1093/treephys/26.8.977. Физиол дерева. 2006. PMID: 16651247

  • Взаимодействия между елью европейской, короедом Ips typographus и его грибковыми симбионтами во время засухи.

    Нетерер С., Кандасами Д., Йиросова А., Калинова Б., Шебек М., Шлитер Ф. Нетерер С. и др. J Pest Sci (2004). 2021;94(3):591-614. doi: 10.1007/s10340-021-01341-y. Epub 2021 22 февраля. J Pest Sci (2004). 2021. PMID: 34720785 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Динамика численности короеда в антропоцене: проблемы и решения.

    Biedermann PHW, Müller J, Grégoire JC, Gruppe A, Hagge J, Hammerbacher A, Hofstetter RW, Kandasamy D, Kolarik M, Kostovcik M, Krokene P, Sallé A, Six DL, Turrini T, Vanderpool D, Wingfield MJ, Бесслер С. Бидерманн PHW и др. Тенденции Экол Эвол. 2019 окт; 34 (10): 914-924. дои: 10.1016/j.tree.2019.06.002. Epub 2019 28 июня. Тенденции Экол Эвол. 2019. PMID: 31262532 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Короеды используют офиостоматоидные грибы, чтобы обойти защиту дерева-хозяина.

    Заман Р., Мэй К., Улла А., Эрбилгин Н. Заман Р. и соавт. Метаболиты. 2023 6 февраля; 13 (2): 239. дои: 10.3390/метабо13020239. Метаболиты. 2023. PMID: 36837858 Бесплатная статья ЧВК.

  • Жуки-короеды, убивающие хвойные деревья, обнаруживают грибковые симбионты, обнаруживая летучие грибковые метаболиты монотерпенов смолы дерева-хозяина.

    Кандасами Д., Заман Р., Накамура Ю. , Чжао Т., Хартманн Х., Андерссон М.Н., Хаммербахер А., Гершензон Дж. Кандасами Д. и др. PLoS биол. 21 февраля 2023 г .; 21 (2): e3001887. doi: 10.1371/journal.pbio.3001887. Электронная коллекция 2023 февраль. PLoS биол. 2023. PMID: 36802386 Бесплатная статья ЧВК.

  • Состояние темнохвойных лесов Восточно-Европейской равнины в связи с изменением климата.

    Ведерников К.Е., Бухарина И.Л., Удалов Д.Н., Пашкова А.С., Ларионов М.В., Мазина С.Е., Галиева А.Р. Ведерников К.Е., и соавт. Жизнь (Базель). 2022 14 ноября; 12 (11): 1874. дои: 10.3390/жизнь12111874. Жизнь (Базель). 2022. PMID: 36431009 Бесплатная статья ЧВК.

  • Конститутивная и индуцированная защита у долгоживущих сосен не компрометирует, а зависит от климата.

    Руньон Дж. Б., Бенц Б. Дж., Кубейн, Калифорния. Руньон Дж. Б. и соавт. Дж. Хим. Экол. 2022 Октябрь; 48 (9-10): 746-760. doi: 10.1007/s10886-022-01377-z. Epub 2022 18 августа. Дж. Хим. Экол. 2022. PMID: 35982356

  • История нападения жука-короеда не влияет на индукцию терпеновой и фенольной защиты у зрелой ели европейской ( Picea abies ) Деревья, пораженные грибком, ассоциированным с короедом Endoconidiophora polonica .

    Нагель Р., Хаммербахер А., Кунерт Г., Филлипс М.А., Гершензон Дж., Шмидт А. Нагель Р. и соавт. Фронт завод науч. 2022 6 мая; 13:892907. doi: 10.3389/fpls.2022.892907. Электронная коллекция 2022. Фронт завод науч. 2022. PMID: 35599904 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Рекомендации

    1. Адамс А. С., Карри Ч.Р., Кардоза Ю., Клепциг К.Д., Раффа К.Ф. Влияние симбиотических бактерий и химии деревьев на рост и размножение грибных симбионтов короедов. Канадский журнал лесных исследований. 2009; 39: 1133–1147.
    1. Клепзиг К.Д., Адамс А.С., Хандельсман Дж., Раффа К.Ф. Симбиозы: ключевая движущая сила физиологических процессов насекомых, экологических взаимодействий, эволюционного разнообразия и воздействия на человека. Экологическая энтомология. 2009 г.;38:67–77. — пабмед
    1. Раффа К.Ф., Аукема Б.Х., Бенц Б.Дж., Кэрролл А.Л., Хике Дж.А. и др. Межмасштабные факторы природных нарушений, склонных к антропогенному усилению: динамика извержений короедов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *