ТиМ №28, Штукатурка декоративная КОРОЕД 2.5
Штукатурная смесь предназначена для создания фактурного декоративного покрытия фасадов и внутренних помещений жилых, общественных и производственных зданий с различным уровнем влажности, в том числе при устройстве систем наружной теплоизоляции зданий по армирующему клеевому слою. Применяется по бетонным, цементным и цементно-известковым основаниям.
Купить
Рассчитать
Описание
Характеристики
Декоративный состав на белом портландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, не окрашенный В 5, B tb 2,4, А ab 2, F 75, ГОСТ 54358 — 2017.
Смесь сухих минеральных компонентов оптимального фракционного состава, портландцемента и эффективных полимерных добавок. Затвердевший раствор обладает необходимой прочностью, водостойкостью, морозостойкостью, адгезией к основанию. Все компоненты, входящие в состав смеси, экологически безопасны. Смесь пожаро и взрывобезопасна. Продукция декларирована.
Подготовка основания
Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 и обладать достаточной несущей способностью. Поверхности должны быть ровными и очищенными от пыли, остатков краски, масляных пятен, старой рыхлой штукатурки, откалывающихся частиц. Для выравнивания основания рекомендуется предварительно использовать штукатурную смесь ТиМ № 12. Подготовленные основания необходимо обработать грунтовкой.
Приготовление раствора
В воду добавить сухую смесь из расчёта 3,75 – 4,5 литра воды на мешок. Рекомендуемая температура воды 20 °С + 10 °С.
Применение
Штукатурная смесь наносится на подготовленное основание шпателем или кельмой из нержавеющей стали методом «вытягивания». Толщина слоя не должна превышать 2,5 – 3,5 мм в зависимости от фракции рельефообразующего компонента. Через 5 — 15 минут, когда смесь перестанет прилипать к инструменту, формируют фактуру покрытия при помощи пластиковой тёрки. Фактуру формируют вертикальными, горизонтальными, круговыми движениями. Запрещается возвращать обратно в ёмкость излишки смеси, образующиеся на поверхности инструмента. Необходимо выполнить работы на одной поверхности непрерывно. Участки стыкуют между собой до того, как штукатурка начнет высыхать.
Расход
На 1 м² поверхности необходимо 2,5 кг сухой смеси при толщине нанесения 2,5 мм и 3,5 кг сухой смеси при толщине нанесения 3,5 мм.
Рекомендации
Температура основания и окружающей среды, при выполнении работ, должна быть в пределах от + 5 °С до + 30 °С. Следует исключить воздействие прямых солнечных лучей. Оштукатуренный фасад не должен подвергаться атмосферным воздействиям в течение 3 суток после окончания работ. Последующие работы возможно производить через 1 — 2 суток после полного высыхания штукатурки. Окрашивание водоэмульсионной краской штукатурного покрытия осуществляется не ранее 1 — 2 суток после окончания работ. Другие виды красок – не ранее, чем через 5 суток в зависимости от температурно-влажностных условий и типа краски.
Техника безопасности
Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.
Упаковка и хранение
Специальные мешки по 25 кг. Хранить в сухом месте. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
При выполнении работ необходимо руководствоваться действующими строительными нормами и правилами РФ.
Производитель гарантирует качество продукции только при её целевом применении и производстве работ в соответствии с вышеуказанными рекомендациями.
Цвет
Белый
Связующее
Модифицированный белый портландцемент
Расход воды
3,75 – 4,5 литра на 1 мешок
Расход смеси на 1 м² **
2,5 кг
Жизнеспособность смеси после затворения водой
1,5 – 2,5 ч
Рабочая температура
+ 5 °С до + 30 °С
Предел прочности при сжатии
Не менее 7,5 МПа
Марка по морозостойкости затвердевшего раствора
F 75 (не менее 75 циклов)
Паропроницаемость
Не менее 0,035 мг/м*ч
Вес
25 кг
* Данные технические характеристики верны для температуры окружающей среды 21 °С ± 3 °С, относительной влажности воздуха 55 ± 10 % и после полного набора прочности 28 суток.
* *Расход материала зависит от качества подготовки основания и может быть выше указанных значений.
Производитель гарантирует качество продукции только при ее целевом применении и производстве работ в соответствии с вышеуказанными рекомендациями.
Тонкослойная декор. штукатурка Habez Короед БЕЛАЯ 25 кг
Купить декоративную штукатурку белую HABEZ КОРОЕД в Сочи
Что это за смесь и из чего она состоит:
В нашем магазине вы можете купить HABEZ КОРОЕД. Это декоративная штукатурка для облагораживания поверхности и придания ей красивой фактуры. Представляет собой готовую смесь сухой белоснежной основы, белого цемента и полимерных добавок. Для приготовления готового к работе раствора остается смешать сухую смесь с водой.
Назначение и область применения смеси:
Рекомендуется наносить этот материал на подготовленные с помощью грунтовки или бетоноконтакта основания из кирпича, газоблока, керамзитного блока или бетона.
Смесь HABEZ КОРОЕД используют во внешних и внутренних работах для создания рельефного декоративного покрытия «короед». Применяется на ровных и чистых поверхностях из цементной штукатурки и бетонных покрытиях, в наружных теплоизоляционных системах, во внутренних пространствах по штукатурному гипсовому покрытию, плитам из гипсокартона.
Особенности использования, инструкция и рекомендации к применению:
Работы со смесью HABEZ КОРОЕД следует начинать с проверки основания на прочность и устойчивость к сколам, ее очищения от пыли, грязи, старого покрытия. При работе со смесью создайте благоприятную температуру окружающей среды – не ниже +5°С. Для защиты нанесенного раствора и предотвращения плохих результатов, оградите рабочую поверхность от осадков и солнечного света.
Для замешивания раствора вам нужно:
- Подобрать емкость подходящего объема;
- Налить в нее чистую воду температурой +20°С — +25°С: 5-7 литров на 25 кг смеси;
- Медленно всыпать смесь в емкость и перемешивать с помощью штукатурного миксера, пока раствор не станет однородным;
- Оставить раствор на пять минут и снова замешать.
Как применять раствор:
- Нанесите раствор на основание ручным или механическим способом.
- Разравнивайте поверхность с помощью гладкого мастерка на толщину зерна.
- После того, как смесь перестанет прилипать к инструменту, придайте ей фактуру «короед» пластиковой теркой.
- Для равномерности структуры рекомендуется использовать смесь из одной партии и делать это без перерывов в один день, либо наносить смесь отдельными захватками.
- Защищайте свежее оштукатуривание от мороза и быстрого высыхания с помощью поддержания температуры и укрытия от солнца с помощью брезента. При необходимости увлажняйте покрытие водой.
Преимущества:
HABEZ КОРОЕД – универсальное средство для декоративного оштукатуривания, которое сочетает в себе отличные свойства и благородный внешний вид. После нанесения смесь хорошо выдерживает критические температуры, влагу и механические повреждения. Она открывает массу возможностей для декорирования, хорошо взаимодействует с красками, отталкивает воду и универсальна для фасадов зданий и внутренних пространств.
Цвет | белый |
Расход воды | 5-7 литров на 25 кг |
Жизнеспособность раствора | 3 часа |
Температура основания и окружающей среды | +5…+30°C |
Толщина слоя | 2,5 мм |
Расход на 1 м² при толщине слоя 1 мм | 3-5 кг |
Срок хранения | 6 месяцев |
Упаковка в бумажные мешки | 25 кг |
Адгезия (прочность на отрыв) | Не менее 0.5 МПа(5 кгс/см²) |
Прочность на изгиб, не менее | 3,5 Мпа |
Прочность на сжатие, не менее | 7,0 МПа |
Производство феромонов короедом
Обзор
. 2010 Октябрь; 40 (10): 699-712.
doi: 10.1016/j.ibmb.2010.07.013. Epub 2010 19 августа.
Гэри Дж. Бломквист 1 , Руби Фигероа-Теран, Мори Ав, Минмин Сонг, Эндрю Горзальский, Николь Л. Эбботт, Эрик Чанг, Клаус Титтигер
принадлежность
- 1 Биохимия и молекулярная биология, Университет Невады, Рено, Невада 89557, США. [email protected]
- PMID: 20727970
- DOI: 10.1016/j.ibmb.2010.07.013
Обзор
Gary J Blomquist et al.
Насекомое Биохим Мол Биол. 2010 9 октября0003
. 2010 Октябрь; 40 (10): 699-712.
doi: 10.1016/j.ibmb.2010.07.013. Epub 2010 19 августа.
Авторы
Гэри Дж. Бломквист 1 , Руби Фигероа-Теран, Мори Ав, Минмин Сонг, Эндрю Горзальский, Николь Л. Эбботт, Эрик Чанг, Клаус Титтигер
принадлежность
- 1 Биохимия и молекулярная биология, Университет Невады, Рино, Невада 89557, США. [email protected]
- PMID: 20727970
- DOI:
10.1016/j.ibmb.
2010.07.013
Абстрактный
Первые компоненты агрегационного феромона у короедов были идентифицированы в 1966 в виде смеси ипсдиенола, ипсенола и вербенола. С тех пор был идентифицирован ряд дополнительных компонентов как агрегационных, так и антиагрегационных феромонов, причем многие из них являются монотерпеноидами или производными от монотерпеноидов. Структурное сходство между основными компонентами феромонов жуков-короедов и монотерпенами, обнаруженными в деревьях-хозяевах, а также связь производства монотерпеноидов с тканями растений привели к парадигме, согласно которой большинство, если не все компоненты феромонов короедов были получены из предшественников деревьев-хозяев. , часто с простым гидроксилированием, производящим феромон. В 19В 90-х годах произошел сдвиг парадигмы, поскольку начали накапливаться доказательства биосинтеза компонентов феромонов de novo, и теперь признано, что большинство компонентов феромонов агрегации монотерпеноидов короеда биосинтезируются de novo. Феромоны агрегации короедов высвобождаются из муки, что согласуется с феромонами агрегации изопреноидов, включая ипсдиенол, ипсенол и фронталин, которые вырабатываются в ткани средней кишки. По-видимому, экзо-бревокомин вырабатывается de novo в жировой ткани тела, а вербенол, вербенон и вербенен вырабатываются из поступающего с пищей α-пинена в жировой ткани. Комбинированные биохимические, молекулярные и функциональные геномные исследования Ips pini привели к открытию и характеристике ферментов, которые превращают промежуточные продукты мевалонатного пути в компоненты феромонов, включая новую бифункциональную геранилдифосфатсинтазу/мирценсинтазу, цитохром P450, который гидроксилирует мирцен до ипсдиенола, и оксидоредуктаза, которая взаимопревращает ипсдиенол и ипсдиенон для достижения соответствующей стереохимии ипсдиенола для феромонной активности. Более того, регуляция этих генов и соответствующих им ферментов оказалась сложной и разнообразной у разных видов. Гены мевалонатного пути у самцов I.
pini, продуцирующих феромоны, имеют гораздо более высокие базальные уровни, чем у самок, и кормление вызывает их экспрессию. У I. duplicatus и I. pini ювенильный гормон III (JH III) индуцирует выработку феромонов в отсутствие кормления, тогда как у I. paraconfusus и I. confusus местное применение JH III не индуцирует выработку феромонов. У всех четырех видов кормление вызывает выработку феромонов. В то время как многие детали производства феромонов, включая место синтеза, пути и информацию об участвующих ферментах, известны для Ips, меньше известно о производстве феромонов у Dendroctonus. В настоящее время проводятся исследования функциональной геномики D. ponderosae, которые должны быстро улучшить наше понимание производства феромонов у этого рода. В этой главе представлено историческое развитие того, что известно о продукции феромонов короедом, особое внимание уделяется геномной и постгеномной работе с I. pini и указываются области, в которых необходимы исследования для получения более полного понимания продукции феромонов.
Copyright © 2010 Elsevier Ltd. Все права защищены.
Похожие статьи
Функциональная экспрессия цитохрома Р450 короеда, который гидроксилирует мирцен до ипсдиенола.
Сандстром П., Уэлч В.Х., Бломквист Г.Дж., Титтигер К. Сандстром П. и др. Насекомое Биохим Мол Биол. 2006 ноябрь; 36 (11): 835-45. doi: 10.1016/j.ibmb.2006.08.004. Epub 2006 30 августа. Насекомое Биохим Мол Биол. 2006. PMID: 17046597
Два регуляторных механизма продукции монотерпеноидных феромонов у Ips spp. короедов.
Bearfield JC, Henry AG, Tittiger C, Blomquist GJ, Ginzel MD. Берфилд Дж. К. и др. Дж. Хим. Экол. 2009 июнь; 35 (6): 689-97. doi: 10.1007/s10886-009-9652-2.
Epub 2009 25 июня. Дж. Хим. Экол. 2009. PMID: 19554371
Координированная экспрессия генов для биосинтеза феромонов у соснового жука-гравера Ips pini (Coleoptera: Scolytidae).
Килинг С.И., Бломквист Г.Дж., Титтигер С. Килинг С.И. и соавт. Натурвиссеншафтен. 2004 г., июль; 91 (7): 324-8. doi: 10.1007/s00114-004-0523-y. Epub 2004, 29 апреля. Натурвиссеншафтен. 2004. PMID: 15257386
Биохимия и молекулярная биология продукции изопреноидных феромонов de novo у Scolytidae.
Сейболд С.Дж., Титтигер К. Сейболд С.Дж. и соавт. Анну Рев Энтомол. 2003;48:425-53. doi: 10.1146/annurev.ento.48.091801.112645. Epub 2002, 4 июня. Анну Рев Энтомол. 2003. PMID: 12460936 Обзор.
Цитохромы P450: детоксикация терпенов и производство феромонов у короедов.
Бломквист Г.Дж., Титтигер С., Маклин М., Килинг С.И. Бломквист Г.Дж. и соавт. Curr Opin Insect Sci. 2021 фев;43:97-102. doi: 10.1016/j.cois.2020.11.010. Epub 2020 21 декабря. Curr Opin Insect Sci. 2021. PMID: 33359166 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. doi: 10.3390/metabo13020239. Метаболиты. 2023. PMID: 36837858 Бесплатная статья ЧВК.
Характеристики последовательности и связывающие свойства запахосвязывающего белка 2 Euplatypus parallelus для Semiochemicals.
Цуй Г, Чжоу С, Ван Ц, Чжан К, Цинь Л, Го Дж. Цуй Г и др. Int J Mol Sci. 2023 15 января; 24 (2): 1714. дои: 10.3390/ijms24021714. Int J Mol Sci. 2023. PMID: 36675226 Бесплатная статья ЧВК.
Нет доказательств того, что реагирующие особи ограничивают эволюцию сигнала феромона у соснового гравера Ips avulsus.
Квеффелек Дж., Салливан Б., Маккенни Дж.Л., Эллисон Дж.Д. Кеффелек Дж. и др. Дж. Хим. Экол. 2023 фев; 49 (1-2): 11-17. doi: 10.1007/s10886-022-01396-w. Epub 2022 10 декабря. Дж. Хим. Экол. 2023. PMID: 36495363 Бесплатная статья ЧВК.
Разнообразие и половые различия летучих веществ ректальных желез плодовой мухи Квинсленда, Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae).
Castro-Vargas C, Pandey G, Yeap HL, Lacey MJ, Lee SF, Park SJ, Taylor PW, Oakeshott JG. Кастро-Варгас С. и соавт. ПЛОС Один. 2022, 24 августа; 17(8):e0273210. doi: 10.1371/journal.pone.0273210. Электронная коллекция 2022. ПЛОС Один. 2022. PMID: 36001616 Бесплатная статья ЧВК.
Транскриптом кишечника двух видов короедов, стимулированных одними и теми же кайромонами, обнаруживает молекулярные различия в путях детоксикации.
Торрес-Банда В., Обрегон-Молина Г., Виридиана Сото-Роблес Л., Альборес-Медина А., Фернанда Лопес М., Суньига Г. Торрес-Банда В.
и др. Comput Struct Biotechnol J. 2022 16 июня; 20:3080-3095. doi: 10.1016/j.csbj.2022.06.029. Электронная коллекция 2022. Comput Struct Biotechnol J. 2022. PMID: 35782727 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
Жуки-убийцы хвои используют запах бенефиции
изображение: Куколки европейского елового короеда (Ips typographus) в коре ели европейской (Picea abies), недавно убитой короедом. посмотреть больше
Авторы и права: Динешкумар Кандасами (CC BY 4.0, https://creativecommons. org/licenses/by/4.0/)
Еловые короеды ( Ips typographus ) зарываются в кору деревьев европейской ели ( Picea abies ), где они спариваются и откладывают яйца. Крупные вспышки в Европе уничтожили миллионы гектаров хвойных лесов. Жуки преимущественно нападают на деревья, которые уже заражены симбиотическими грибами (например, Grosmannia penicillata ) , который, как считается, ослабляет деревья-хозяева и разрушает их химическую защиту, позволяя жукам успешно развиваться в коре.
Чтобы изучить химические сигналы, которые жуки используют для идентификации деревьев-хозяев, зараженных грибком, исследователи провели серию лабораторных экспериментов на содержащихся в неволе короедах и образцах коры европейской ели. Они обнаружили, что грибок расщепляет химические вещества в смоле коры дерева, известные как монотерпены, на новые соединения, включая камфору и туянол. Через 12 дней после заражения эти производные грибком соединения преобладали в химической смеси, выделяемой образцами коры. Одноклеточные записи сенсорных нейронов в усиках жуков показали, что они могут обнаруживать камфору и туджанол, а в поведенческих экспериментах короедов привлекала кора, содержащая соединения, продуцируемые грибком.
Соединения, полученные из древесной смолы, вырабатываемые грибком, могут позволить жукам-короедам оценить присутствие своего симбионта, помогая им определить подходящие места для кормления и размножения. Авторы говорят, что понимание роли этих соединений в атаках жуков-короедов может быть полезным для стратегий борьбы с вредителями для защиты европейских хвойных пород от вспышек эпидемий.
Гершензон добавляет: «Жуки-короеды, которые в настоящее время ежегодно убивают миллионы елей в Европе, поддерживаются в своих атаках грибковыми помощниками. Мы обнаружили, что эти грибы превращают летучие соединения из еловой смолы в продукты, которые могут служить сигналом для жуков-короедов, чтобы найти их».
#####
В своем репортаже используйте этот URL-адрес, чтобы предоставить доступ к свободно доступной статье в PLOS Biology : http://journals. plos.org/plosbiology/article?id=10.1371 /journal.pbio.3001887
Образец цитирования: Кандасами Д., Заман Р., Накамура Ю., Чжао Т., Хартманн Х., Андерссон М.Н., et al. (2023) Жуки-короеды, убивающие хвойные деревья, обнаруживают грибковые симбионты, обнаруживая летучие грибковые метаболиты монотерпенов смолы дерева-хозяина. PLoS Biol 21(2): e3001887. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001887
Страны-авторы : Швеция, Германия, Южная Африка
Финансирование: Общество Макса Планка оказало финансовую поддержку DK, RZ, YN, HH, AH и JG. MNA признает финансирование от Шведского исследовательского совета FORMAS (гранты № 217-2014-689 и № 2018-01444), Фонда Крафорда, Королевского физиографического общества в Лунде и Фонда памяти Оскара и Лили Ламм. Спонсоры не играли никакой роли в разработке исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации и написании.
Journal
PLoS Biology
DOI
10.