Титан характеристика: Титан и его сплавы: свойства и сфера применения

Содержание

Штукатурка универсальная гипсовая Волма Слой Титан белая 25 кг

8960293929009

5

сергей  (24.02.2021)

Липнет нормально

Липнет нормально и имеет оптимальный расход, плюс быстро сохнет.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8948006125617

5

Игорь В. (02.11.2020)

Отлично

Штукатурка имеет хороший сцеп со всеми видами поверхностей. Цена приемлемая, по карману не бьёт. Даже без опыта в отделке, по инструкции можно всё сделать.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8946072387633

5

Валерий (28.09.2020)

Для отделки дома

Достоинства: &nbspкачество

Недостатки:&nbspнет

Использовал для внутренней отделки загородного дома. Что хочу заметить, липнет штукатурка хорошо, проблем не возникло, буду использовать её и дальше.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8942435794993

5

Валентина (25.08.2020)

…….

Довольно качественная гипсовая штукатурка, в своей работе использую ее наверное уже года два. Во-первых, отлично сцепляется практически с любой поверхностью. Во-вторых, хранить ее можно достаточно долго. Ну и, кроме того она не растрескивается после высыхания, что тоже очень важно.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8935325270065

5

Семен (27.06.2020)

Отличная штукатурка!

Друг отделочник пользуется Волмой уже давно, вот и порекомендовал такую штукатурку. С ней и работать легко и готовая поверхность прочная получается. Штукатурил дома коридор и остался доволен. Замешивается быстро и без комков. И по стенам тянется хорошо. Под обои даже не финишил.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным.

✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8930803056689

5

Николай (20.05.2020)

Волма Слой Титан

Недавно столкнулись со штукатурной смесью Волма титан. Как и для всех штукатурок подобного типа, перед её нанесением нужно грунтовать поверхность. Но после высыхания микротрещин почти не обнаружено. Хорошо прилипает к кирпичным и газобетонным поверхностям. Недорого стоит.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8929000357937

5

Алиша (08.05.2020)

Качественный продукт.

Наш бригадир всегда закупает гипсовую штукатурку Волма титан, так как она имеет небольшой расход и хорошую пластичность. И кроме этого в ней отсутствуют вредные примеси, а еще она проста в использовании даже для начинающих мастеров.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8926182801457

5

Константин Л. (20.04.2020)

Ровно и прочно

Производя ремонт квартиры ранее пользовался шпатлевкой от компании Волма, впечатления остались хорошие. В этот раз для выравнивания стен, делалась не большая перепланировка, было решено взять штукатурку Волма Титан. Скажу результатом остался доволен. Как и заявлено производителем штукатурка держит слой до 10 сантиметров. Раствор не сползает с вертикальной поверхности, после высыхания усадка минимальная, растрескивания я не заметил. Удобно работать с приготовленным раствором, до схватывания проходит более часа времени чего вполне достаточно для укладки готового раствора. Единственное нужно строго придерживаться рекомендаций производителя при приготовлении раствора. Материал достойный и цена адекватная.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8923789951025

5

Виталий (02.04.2020)

Качество отличное

Недостатки:&nbspНет

Делал ремонт дома. Стены были очень кривые. Нужно было средство для выравнивания. Друзья посоветовали гипсовую штукатурку ВОЛМА-Слой Титан. Решил попробовать. Мне она понравилась. На стены она кладется очень даже легко, нигде не течет, не падает со стены кусками.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8921660031025

5

Антон (30.03.2020)

Крутая смесь.

я отделочник со стажем, но эту смесь относительно недавно стал использовать. мне нужно было потолок покрыть толстым слоем. прочитал на просторах интернета, что очень прочный и шпаклевать дополнительно не надо. ну, с задание справился, все ок.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8916779008049

5

Антон (06.03.2020)

Хороший товар.

Заказывал недавно себе на стройку гипсовую штукатурку прочную Волма титан. Привезли во время, качество смеси отличное, вязкость хорошая. Материал очень удобен в использовании, спасибо.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8915536281649

5

Стас (24.02.2020)

Волма Слой Титан

Достоинства: &nbspЛипнет к стене, на всегда.

Недостатки:&nbspНет.

Наткнулся на эту штукатурку на ютубе, у какого-то малоизвестного начинающего блогера занимающегося ремонтом. Понравилось, как она клево прилипает к стенам, да и с виду сохнет куда быстрее чем та, что я использовал в прошлом году для своих первых попыток восстановления стены. Нынче уже много перечитал и попробовал, поэтому остановил свой выбор для ремонта квартиры в целом именно на волме, как на достойном варианте за свою цену. Сохнет идеально — не долго и не быстро, прям укладываюсь. Рекомендую, в общем.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8914484527153

5

Максим (23. 01.2020)

Удобна в работе

Достоинства: &nbspцена, качество

Недостатки:&nbspне нашёл

Ровнял стены в доме долго выбирал и приценивался, знакомый посоветовал Волма титан, по цене не дорого и хранить удобно в пачке на всякий случай. Остался доволен проблем не возникло, да и инструкция на сайте помогла.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8914386321457

5

Алексей (20.01.2020)

Отличная штукатурка

ВОЛМА-Слой Титан — одна из лучших гипсовых штукатурок, которые я пробовал. Очень удобно наноситься и хорошо ложиться. Максимальная толщина слоя у нее 100 мм, и это очень удобно.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8913932615729

1

юрий (09.01.2020)

волма-слой титан

Достоинства: &nbspнет

Недостатки:&nbspна любом слое растрескивается независимо от того какой вязкости, слои от 3мм до 30мм

надо брать обычную волма слой (не титан)

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8914123817009

1

Александр Николаевич. (22.12.2019)

Не ожидал

Достоинства: &nbspОчень быстро схватывается

Недостатки:&nbspЭто совсем не то что написано на мешке. Работать этим веществом нельзя.

Давно стал замечать что в разных партиях, разное качество. Но то что последнее купил, даже слов цензурных нет. Волма слой титан партия 094877 04.08.19 12.03. Не хватило пять мешков, купил в начале сентября. Нанёс как обычно на стену выровнял и пошёл пить кофе минут через двадцать зашел за телефоном и аккуратно потрогал стену, а она каменная, обычно начало затвердевания через сорок, сорок пять минут и тогда спокойно делаешь подрезку. Взял правило пытаясь подрезать, правило не берёт, изо всех сил разными правилами срезал что мог, ценой неимоверных усилий выровнял.

В результате воспаление квадратной и грушевидной мышц. Две недели под капельницей и месяц на больничном и сейчас ещё совсем не прошло. Сегодня решил продолжить ремонт, в день энергетика решил этим раствором выставить маяки, не успел, зато узнал время затвердевания — десять минут. Хочется спросить у Волма это что? Ну и всем кто собирается работать волма слоем, сначала купите один мешок и попробуйте. Ну а я по моему Волмой наработался . К OBI у меня претензий нет.

2&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8913567547441

5

Иван (16.12.2019)

очень качественный продукт

Делал летом ремонт в квартире, выравнивал стены. Выбрал зарекомендовавшую уже себя штукатурку Титан от Волма. Из моего опыта — очень легко работать, штукатурка хорошо прилепает к стене, после высыхания не крошится и не отваливается. В общем, очень качественный продукт

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8913829462065

5

Иван (14.12.2019)

качественный продукт

Делал летом ремонт в квартире, выравнивал стены. Выбрал зарекомендовавшую уже себя штукатурку Титан от Волма. Из моего опыта — очень легко работать, штукатурка хорошо прилепает к стене, после высыхания не крошится и не отваливается. В общем, очень качественный продукт

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8910977761329

5

Сергей К. (08.11.2019)

Цена-качество

Выравнивали стены небольшим слоем. Порекомендовали его знакомые, цена оказалась очень привлекательной. Распределяется легко, потому что консистенция податливая и в меру густая. Результат радует, не слишком серый цвет.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8908159713329

3

юрий (15.10.2019)

Трескается

Достоинства: &nbspХорошая смесь

Недостатки:&nbspТрескается на тонких слоях

Прогрунтовали стены на 2 раза, грунтовка церезит, тонкий слой потрескался. Прогрунтовали 4 раза, той же грунтовкой, опять тонкий слой потрескался. Впервые такое встречаю за много лет

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8907866079281

2

Алексей (14.10.2019)

плохая штукатурка

Достоинства: &nbspих нет

Недостатки:&nbspтрескается, быстро схватывается

это худшая волма, которую я когда либо использовал. При заделке штробы трескается аки античная штукатурка(можете взять для получения такого эффекта), время использования очень мало, быстро схватывается и теряет пластичность, не советую.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8907832361009

5

Татьяна (10.10.2019)

Хорошее покрытие

Финиш получается глянцевый, хорошее покрытие для обоев. Расход небольшой, если выравнивать стены не нужно, то получается очень бюджетно. Консистенция получается податливая, работать легко, удобно и быстро.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8907570020401

5

Антон (04.10.2019)

Качественная штукатурка

Выравнивали ей и стены и потолки, после обклеивали стены обоями. Шпаклевку не покупали, при соблюдении инструкции достаточно только этой штукатурки. Не сыпется совсем, не крошится, после высыхания идеальная ровная поверхность, причем цвет не темный

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8905834233905

5

Ярослав (27.08.2019)

Штукатурка отличная

Штукатурка хорошая, для своей ценовой категории очень достойная. Покупаю в Оби, там консультанты пытаются что подороже продать, но в качестве Волма Титан сомневаться не приходится. Если разводить по инструкции, то получается хорошая консистенции, вполне податливая и работать с ней легко, получается с первого раза, не крошится и не слоится.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8903998701617

5

Дмитрий (25.07.2019)

Хорошая штукатурка

Делаем дома косметический ремонт в спальне. Стены у нас достаточно неровные, так как зданию около пятидесяти лет. Использовали штукатурку «ВОЛМА-Слой Титан», так как это лидер среди российских производителей. Держится хорошо, по стене не стекает, большой плюс, что отечественного производства.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

Все отзывы

Nissan Titan: цена Ниссан Титан, технические характеристики Ниссан Титан, фото, отзывы, видео

Технические характеристики Nissan Titan

Модельный год2004
Тип кузоваПикап
Длина, мм5705
Ширина, мм2019
Высота, мм1900
Количество дверей2-4
Количество мест2-5
Объем багажника, л
Страна сборкиСША

Модификации Nissan Titan

Nissan Titan 5.6 AT 4WD

Максимальная скорость, км/ч180
Время разгона до 100 км/ч, сек9.0
ДвигательБензиновый
Рабочий объем, см35552
Мощность, л.с. / оборотах305/4900
Момент, Н·м / оборотах522/3500
Расход комби, л на 100 км15.6
Тип коробки передачАвтоматическая, 4 передачи
ПриводПолный
Показать все характеристики

Одноклассники Nissan Titan по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников. ..

Отзывы владельцев Nissan Titan

Nissan Titan, 2010 г

Ниссан Титан 2010 года — второй автомобиль у меня после Ниссан Титан 2005 года. Лучшей рекламой данного авто будет тот факт, что в октябре прошлого года на развязке ул. Большая-ул. Промышленная в мой Nissan Titan залетел Урал, груженный щебнем (отказали тормоза). 20 тонн были остановлены тормозами четырех колес Титана тормозного пути длиной 2 метра. Пикап после этого остался на ходу и особо сильно не пострадал. Теперь о характеристиках: 0-100 -7 сек. Максималка — 201км/ч. Расход город -19, трасса до 100 -14, от 100 до 200 -16,6. Автомобиль очень крепкий, покупал с пробегом 29000 миль, сам наездил еще 35000 миль. Ремонтов никаких не было. По бездорожью лазает хорошо, по снегу — супер, вытаскивал TLC200 и «Гелика». Не переваривает дорожную гребенку. В обслуживании недорогой (главное в двигатель лить энергосберегающее масло 5W-30,а в трансмиссию — Matic J). Новую «Тундру» SR5 (5,7л.) «делает» спокойно (она длиннее, шире и весом больше). Комплектация 4х4 off road, LE- кожа, люк, блокировка дифференциала заднего моста, навигация, DVD, монитор и наушники для деток(2005 г.). Комплектация PRO-4X- все тоже самое, но кожа лучше, «блютуз» для мобильного, VSC, защита арок колес и мощность двигателя 320 против 305 л.с. Машина отличная.

   Достоинства: крепкий. Надежный. Выносливый. Комфортный. Практичный. Безопасный.

   Недостатки: нет.

  Николай, Хабаровск

 

Обои рабочего стола Nissan Titan

 

 

1024×768

 

1280×1024

Обои Nissan Titan

 

Nissan Titan / Ниссан Титан

Nissan Titan — классический полноразмерный пикап, построенный на базе Nissan Armada/Pathfinder. Дебют Nissan Titan состоялся в 2004 году в Токио. Автомобиль в основном предназначался для рынка США, где большие пикапы являются частью символики автомобильной истории. Titan выпускается в двух версиях кузова — King Cab и Crew Cab. Грузовая платформа может быть как короткой, так и удлиненной. Пикап имеет достойное базовое оснащение, в которое входит: навигационная система, DVD-плеер с монитором, система PRO-4X (улучшение эксплуатации по бездорожью), ABS, 2 airbag и множество других опций. Сидения Nissan Titan могут быть обшиты мягкой, натуральной кожей черного или бежевого цвета.

На Nissan Titan устанавливали один тип двигателя — V-образный, 8-цилиндровый мотор, мощностью в 305 л.с. Двигатель отличается очень высоким показателем крутящего момента, который составляет 522 Н·м. V-образная «восьмерка» Nissan Titan довольно «прожорлива». В смешанном цикле двигатель употребляет 15.6 л/100 км.

Техноэласт Титан SOLO ЭКМ базальт коричневый микс, 8х1 м (Рулонные кровельные материалы)

Техноэласт Титан SOLO ЭКМ базальт коричневый микс, 8х1 м

Техноэласт ТИТАН – наплавляемый битумно-полимерный гидроизоляционный материал для кровли. Особенностью материала являются его уникальные характеристики: теплостойкость (+140° С), гибкость на брусе (-35° С), долговечность (35 лет).

Техноэласт ТИТАН – наплавляемый битумно-полимерный гидроизоляционный материал для кровли. Особенностью материала являются его уникальные характеристики: теплостойкость (+140° С), гибкость на брусе (-35° С), долговечность (35 лет).

Читать все Скрыть
Страна происхождения
Россия
Водопоглощение по объему, % не более
1
Верхняя сторона
Базальт
Размер
8х1 м
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее
1000/800
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С
-35
Длина, м
8
Все характеристики
  • Доставка

    на следующий день после оплаты

  • Безопасность платежа

    технология 3D Secure для карт VISA и Mastercard Secure Code

  • Гарантия качества

    прямая покупка от производителя

Facebook

Одноклассники

Вконтакте

  • Показатель
  • Значение
  • Бренд
  • ТехноНИКОЛЬ
  • Материал
  • Битумные и битумно-полимерные материалы
  • Страна происхождения
  • Россия
  • Способ монтажа
  • Наплавление
  • Водопоглощение по объему, % не более
  • 1
  • Срок службы
  • 35 лет
  • Верхняя сторона
  • Базальт
  • Основа
  • Полиэстер
  • Гарантийный срок хранения, месяцев
  • 12
  • Вес материала
  • 5,8
  • Вид материала
  • Битумно-полимерный
  • Вид вяжущего
  • Битумно-полимерное
  • Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С
  • -35
  • Теплостойкость, °С
  • 140

Материал Техноэласт ТИТАН SOLO предназначен для устройства однослойного кровельного покрытия. Монтаж материала Техноэласт ТИТАН SOLO производится как по технологии наплавления, так и с помощью механического крепления с последующим сплавлением швов.

Техноэласт Титан SOLO ЭКМ базальт коричневый микс, 8х1 м

Об этом товаре отзывов пока нет. Оставьте первым!

There are no reviews yet

Характеристика титана » Днепр-Титан — титановый прокат, лигатура, сырье для металлургии


Общая характеристика титана и титановых сплавов

Важнейшими преимуществами титановых сплавов перед другими конструкционными материалами являются их высокие удельная прочность и жаропрочность в сочетании с высокой коррозионной стойкостью. Кроме того, титан и его сплавы хорошо свариваются, парамагнитны и обладают некоторыми другими свойствами, имеющими важное значение в ряде отраслей техники. Перечисленные качества титановых сплавов открывают большие перспективы их применения в тех областях машиностроения, где требуются высокая удельная прочность и жаропрочность в сочетании с высокой коррозионной стойкостью. Это относится, в первую очередь, к таким отраслям техники как авиастроение, ракетостроение, судостроение, химическое, пищевое и транспортное машиностроение.

Касаясь некоторых специфических свойств титана, можно отметить, что он представляет большой интерес как конструкционный материал для космических кораблей.

Классификация

Титановые сплав целесообразно разделить на три большие группы:

  • Конструкционные и высокопрочные титановые сплавы представляют собой – твердые растворы, что позволяет им обеспечивать оптимальное соотношение характеристик прочности и пластичности.
  • Жаропрочные титановые сплавы представляют собой  – твердые растворы с большим или меньшим количеством химического соединения (или начальной стадии его образования), что обеспечивает им повышенную жаропрочность при минимальном снижении пластичности.
  • Титановые сплавы на основе химического соединения – представляют интерес как жаропрочный материал с низкой плотностью, способный конкурировать с жаропрочными никелиевыми сплавами в определенном температурном интервале.
В настоящее время титан – один из важнейших конструкционных металлических материалов. Для этого титану в течение 200 лет пришлось пройти путь от признания его непригодным в конструкционных целях до всеобщего поклонения как перед одним из самых перспективных и вечных металлов.

В 1791 г. английский химик и минералог Вильям Грегор открыл новый элемент в минерале менакканите и назвал его «менаккин». Немецкий химик Мартин Клапрот в 1795 г. вторично открыл элемент в минерале рутиле и присвоил ему красивое имя «титан». Это название заимствовано из древнегреческой мифологии: титанами именовались сыновья Геи – богини Земли.

Спустя два года выяснилось, что Грегор и Клапрот открыли один и тот же элемент, который с тех пор носит величественное имя – титан. Многие ученые пытались получить титан в чистом виде и только в 1875 г. русский ученый Д.К. Кириллов впервые смог получить металлический титан, содержащий несколько процентов примесей. В 1910 г. американский химик Хантер сумел произвести несколько граммов чистого титана, содержащего несколько десятых долей процента примесей, которые делают его практически непригодным для обработки. И хотя соли титана уже находили применение, лишь в 1925 г., полученный голландскими учеными Ван Аркелем и де Буре титан высокой частоты продемонстрировал свои уникальные свойства: высокие пластичность, прочность, твердость, коррозионную стойкость. Титан – тугоплавкий металл, но взаимодействует со многими металлами и неметаллами.

Взаимодействие титана с большинством элементов, в одной стороны, создает значительные трудности при получении  чистого титана, но, с другой стороны, дает возможность получать большое число разнообразных по свойствам сплавов.

Титан входит в состав примерно восьмидесяти минералов, в основном, в виде диоксида титана и солей титановой кислоты. Однако вследствие необычайно высокого химического сродства титана к кислороду, получить титан прямым восстановлением его диоксида – задача почти невыполнимая.  В связи с этим промышленное распространение получил магнийтермический метод, основанный на восстановлении тетрахлорида титана, полученного путем хлорирования диоксида титана, жидким магнием. Восстановленный титан оседает в виде титановой губки на стенках реактора. Метод был предложен немецким ученым Кролем в конце 30-х годов XX в.

Первое производство титана в ограниченных масштабах было пущено в 1954 г. на Подольском химико-металлургическом заводе (ПХМЗ). Исследования, проведенные на ПХМЗ, открыли дорогу для создания отечественной титановой промышленности, были построены мощные предприятия в Запорожье (Украина), Березниках на Урале, Усть-Каменогорске (Казахстан). Созданный в Запорожье институт титана – единственный в мире научный коллектив, занимающийся исключительно проблемами металлургии, химии титана, проектирования титаново-магниевых заводов и применения титана в различных областях промышленной индустрии. 

Комбинированные плоскогубцы Зубр ТИТАН 140мм, профессионал 22015-1-14 — цена, отзывы, характеристики, фото

Комбинированные плоскогубцы Зубр ТИТАН 140мм, профессионал 22015-1-14 представляют собой высококачественный инструмент для профессионального использования. Служат для выполнения слесарных и ремонтных работ.

Данная модель обладает особой прочностью, а так же имеет высокую стойкость к износу и долгий срок службы.

Маслобензостойкие рукоятки позволяют  работать с инструментом в тяжелых промышленных условиях.

  • Длина, мм 140
  • Диэлектрическое покрытие нет
  • org/PropertyValue»> Функция «антистатик» нет
  • Материал губок инструментальная сталь
  • Рукоятки-чехлы двухкомпонентные
  • Форма губок прямая

Комплектация *

  • Плоскогубцы.
  • Упаковка.

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,16

Длина, мм: 225
Ширина, мм: 70
Высота, мм: 28

Особенности

Устойчивость к внешним воздействиям
Рабочие части имеют оксидированное покрытие с полировкой. Это обеспечивает надежную защиту от коррозии и других негативных внешних воздействий. 

Преимущества плоскогубцев Зубр ТИТАН Профессионал 22015-1-14

  • Высокое качество для профессионального использования.
  • Эргономичные маслобензостойкие рукоятки позволяют использовать инструмент в тяжелых промышленных условиях.
  • Зубр ТИТАН 140мм, профессионал 22015-1-14 изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки.
  • Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса.

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

Отзывы о Зубр ТИТАН Профессионал

Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Способы получения товара в Москве

Доставка

Вес брутто товара: 0. 16 кг
Габариты в упаковке, мм: 225 x 70 x 28

В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль

Самовывоз: бесплатно

  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 В магазине >10 шт., забирайте сегодня В корзину
  • м.Авиамоторная, 2-й Кабельный проезд, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Алма-Атинская, ул. Борисовские пруды, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Аннино, Варшавское шоссе, д. 143А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Багратионовская, ул. Барклая, вл. 10 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бибирево, ул. Бибиревская, д. 10к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Братиславская, ул. Перерва, д. 54 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского, ул. Ивантеевская, д. 25А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Варшавская, Варшавское шоссе, д. 72к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Волгоградский проспект, Волгоградский просп, д. 32к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Выхино, ул. Вешняковская, д. 20Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Домодедовская, ул. Генерала Белова, д. 29 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 47 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Коломенская, проспект Андропова, д. 22 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Косино, Лермонтовский проспект, д. 2к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кунцевская, Можайское шоссе, д. 25 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Лианозово, Дмитровское шоссе, д. 116Д По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Люблино, ул. Люблинская, д. 61 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино, пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Митино, ул. Митинская, д. 44 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагатинская, Варшавское шоссе, д. 26с32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагорная, Севастопольский проспект, д. 15к3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новогиреево, проспект Свободный, д. 16Ас2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новокосино, г. Реутов, ул. имени Академика В. Н. Челомея, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Озерная, ул. Озерная, д. 42 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1 По предзаказу на завтра, после 14:00 В корзину
  • м.Ольховая, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Преображенская площадь, Колодезный пер., д. 3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Рязанский проспект, ул. Академика Скрябина, д. 26к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м. Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин), ул. Енисейская, д. 1, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Семеновская, пер. Семеновский, д. 18 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Скобелевская, ул. Скобелевская, д. 32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Теплый стан, Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Тушинская, ш. Волоколамское, д. 92к2 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • м.Университет, Ломоносовский проспект, д. 5 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Щелковская, ш. Щелковское, д. 74 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • 27й км МКАД, вл. 9 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ступино, улица Горького, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

    пн.  –  пт.: 6:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Авиамоторная,

    2-й Кабельный проезд, д. 1

    пн.  –  пт.: 10:00 – 19:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Алма-Атинская,

    ул. Борисовские пруды, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Аннино,

    Варшавское шоссе, д. 143А

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Багратионовская,

    ул. Барклая, вл. 10

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Бибирево,

    ул. Бибиревская, д. 10к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Братиславская,

    ул. Перерва, д. 54

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского,

    ул. Ивантеевская, д. 25А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Варшавская,

    Варшавское шоссе, д. 72к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Водный стадион,

    Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Волгоградский проспект,

    Волгоградский просп, д. 32к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Выхино,

    ул. Вешняковская, д. 20Г

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Домодедовская,

    ул. Генерала Белова, д. 29

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кантемировская,

    ул. Кантемировская, д. 47

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Коломенская,

    проспект Андропова, д. 22

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Косино,

    Лермонтовский проспект, д. 2к1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кунцевская,

    Можайское шоссе, д. 25

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Лианозово,

    Дмитровское шоссе, д. 116Д

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Люблино,

    ул. Люблинская, д. 61

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино,

    пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино,

    г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка,

    г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Митино,

    ул. Митинская, д. 44

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Молодежная,

    ул. Ярцевская, д. 22с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Нагатинская,

    Варшавское шоссе, д. 26с32

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Нагорная,

    Севастопольский проспект, д. 15к3

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новогиреево,

    проспект Свободный, д. 16Ас2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новокосино,

    г. Реутов, ул. имени Академика В. Н. Челомея, д. 12

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Новопеределкино,

    ул. Шолохова, д. 5, корп. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Озерная,

    ул. Озерная, д. 42

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Октябрьское поле,

    ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Ольховая,

    пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Петровско-Разумовская,

    ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Преображенская площадь,

    Колодезный пер., д. 3

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Рязанский проспект,

    ул. Академика Скрябина, д. 26к1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Савеловская,

    ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин),

    ул. Енисейская, д. 1, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Селигерская,

    Дмитровское шоссе, д. 85

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Семеновская,

    пер. Семеновский, д. 18

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Скобелевская,

    ул. Скобелевская, д. 32

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Теплый стан,

    Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Тушинская,

    ш. Волоколамское, д. 92к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Университет,

    Ломоносовский проспект, д. 5

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Щелковская,

    ш. Щелковское, д. 74

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • 27й км МКАД, вл. 9

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А

    пн.  –  сб.: 10:00 – 20:00

    вс.: 10:00 – 19:00

    В корзину
  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Ступино, улица Горького, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Вернем вам деньги, если данный товар вышел из строя в течение 6 месяцев с момента покупки.

Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантийный ремонт

Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров.

Лицензированные сервисные центрыАдресКонтакты
СЦ «Зубр» МСК 

Средний срок ремонта — 14 дней

ул. Библиотечный пр-д, д. 1А +7 (495) 730-34-00 
Может понадобиться

Titan. Технические характеристики. Фото.

 

Titan – китайское беспилотное многофункциональное воздушное средство, спроектированное компанией «Oriental Titan».

Беспилотный летательный аппарат модели Titan разработан китайскими авиастроителями для применения, как в гражданской, так и в военной сфере, причём, изначально предполагалось, что дрон сможет обеспечивать контроль за автомобильным трафиком и выполнять аэрофотосъёмку, однако, благодаря модернизации конструкции и технической части этого воздушного средства, функциональные возможности дрона сильно расширились, ввиду чего устройство получило возможность использоваться для выполнения разведки местности (применительно как к гражданской, так и к военной сфере), проведения наблюдательных, мониторинговых и патрульных полётов, аэрофотографирования и аэросъёмки, обеспечения безопасности на заданном периметре и пр.

Благодаря тому, что стоимость китайского беспилотного воздушного средства невысока, проект оказался достаточно перспективным, ввиду чего летательный аппарат продолжает выпускаться и по сегодняшний день.

Дрон модели Titan выполнен в конфигурации квадрокоптера, что позволяет устройству осуществлять взлёт и посадку в условиях неподготовленной местности, при этом, важно учитывать, что сам летательный аппарат имеет небольшие габаритные размеры, в частности, при своей длине и ширине в 73 сантиметра, его масса составляет лишь 5,5 килограмм, что обеспечивает высокую эффективность при эксплуатации.

Силовая часть китайского беспилотного летательного аппарата Titan представлена четырьмя электрическими бесщёточными двигателями, которые способны разгонять воздушное средство до максимальной скорости полёта в 65 км\ч., а максимальная продолжительность автономного полёта БПЛА составляет 40 минут.

 

Технические характеристики Titan.

 

  • Длина: 0,73 м.;
  • Ширина: 0,73 м.;
  • Высота: 0,18 м.;
  • Максимальная взлётная масса: 5,5 кг.;
  • Крейсерская скорость полёта: 40 км\ч.;
  • Максимальная скорость полёта: 65 км\ч.;
  • Максимальная дальность полёта: 20 км.;
  • Максимальная высота полёта: 350 м.;
  • Тип авиадвигателя: электрический;
  • Силовая установка: неизвестно;
  • Мощность: неизвестно.

 

 

Другие БПЛА

Самолеты

Titan 130 | Solar Turbines

Solar Titan 130 представляет собой газотурбинную установку модульной конструкции.

Выпускается Titan 130 в двух исполнениях:

  • Генераторный агрегат (одновальная турбина) – используется для выработки электрической энергии на объектах добычи и переработки природного газа, морских платформах и плавучих базах;
  • Установка механического привода (двухвальная турбина) – предназначена для привода центробежных и поршневых компрессоров, а также насосов по перекачке нефти и других жидких материалов.

В качестве основного вида топлива применяется природный газ. Из альтернативных видов топлива могут быть использованы низкокалорийный газ и дизельное топливо. При необходимости установка комплектуется двухтопливной системой.

 

Техническая характеристика турбогенераторной установки Titan 130
  • Номинальная электрическая мощность – 15 МВт;
  • Электрический КПД – 33,3 %;
  • Удельный расход теплоты топлива – 10 230 кДж/кВт·ч;
  • Расход на выхлопе – 179 250 кг/ч;
  • Напряжение генератора – 11…13,8 кВ;
  • Температура выхлопных газов – 495 ˚С;
  • Габаритные размеры (ДхШхВ) – 15,9х3,1х3,2 м;
  • Вес установки – 77 100 кг.

 

Краткое описание конструктивного устройства

Осевой компрессор имеет 14 ступеней и развивает скорость вращения до 11 220 об/мин. Корпус компрессора оснащен вертикальным разъемом. Степень повышения давления компрессора: 17,1:1.

Кольцевая камера сгорания в стандартном исполнении имеет 21 топливную форсунку. В случае оборудования системой с сухим подавлением выбросов SoLoNOx, в состав камеры сгорания входит 14 топливных форсунок.

Силовой агрегат представлен 3-х ступенчатой осевой турбиной.

Для повышения стойкости к высоким температурам и коррозионной окружающей среде, лопатки турбины и сопловых аппаратов покрыты специальным покрытием.

Соединение газовой турбины с генератором производится с помощью планетарного редуктора, обладающего скоростью вращения 1,5 тыс об/мин при частоте 50 Гц.

Газотурбинная установка оснащена микропроцессорной системой управления Turbotronic, в состав которой входят: блок управления, система контроля вибрации и температуры, система регулирования генератора, система воспроизведения и контроля.

 

Основные достоинства

Газотурбинные установки Titan 130 отличаются рядом важных достоинств, среди которых:

  • высокая эффективность и окупаемость. В случае утилизации энергии на валу и тепловой энергии выхлопных газов общий КПД системы может достигать 70-80 %;
  • компактная модульная конструкция и малый вес;
  • удобство транспортировки стандартными транспортными средствами на место эксплуатации;
  • простота монтажа;
  • возможность трансформирования типовых проектов под индивидуальные требования и условия эксплуатации;
  • отличная выносливость и надежность;
  • малошумная работа и минимальные выбросы.

Характеристики старения бета-титановых сплавов

Chapter

  • 3 Цитаты
  • 711 Загрузки

Abstract

Титановые сплавы используются в аэрокосмической сфере из-за их высокого отношения прочности к плотности.Большинство из них представляют собой альфа- или альфа-бета титановые сплавы, которые имеют более низкую деформируемость в холодном состоянии. Напротив, бета-титановые сплавы, которые состоят из метастабильной бета-структуры, стабилизированной до комнатной температуры, в дополнение к бета-стабилизирующим элементам, таким как Mo, V и Cr, имеют хорошую деформируемость в холодном состоянии, а также отличные свойства старения и в последнее время были активно исследуются для различных составов (1) — (3) В предыдущих исследованиях (4) — (9) было обнаружено, что бета-сплавы на основе Ti-Mo, Ti-15Mo-5Zr и Ti-15Mo5Zr-3A1 имеют хорошее сочетание коррозионной стойкости, деформируемости в холодном состоянии, свариваемости и механических свойств.

Ключевые слова

Бета-фаза Альфа-фаза Характеристики старения Высокая температура старения Бета-титановый сплав

Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.

Это предварительный просмотр содержимого подписки,

войдите в

, чтобы проверить доступ.

Предварительный просмотр

Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.

Информация об авторских правах

© Springer Science + Business Media New York 1982

Авторы и аффилированные лица

  1. 1.Kobe Steel LimitedKobeJapan

Свойства и характеристики титана

Титан — это металл, обладающий несколькими желательными свойствами, которые можно использовать в различных отраслях промышленности, будь то авиакосмическая или медицинская промышленность.

Ti-Tek, как поставщик титана, может помочь вам найти только наиболее подходящий переходный металл для вашего конкретного применения, регулярно обновляя наш склад.Мы поставляем титановые стержни и листы, которые можно легко легировать, чтобы они подходили для аэрокосмической и спортивной промышленности. Хотя титан спроектирован так, чтобы быть прочным и легким, при легировании он обеспечивает особенно уникальные свойства.

История.

Титан был первоначально обнаружен в 1791 году Уильямом Грегором в Корнуолле. Название происходит от Титанов греческой мифологии и было названо Мартином Генрихом Клапротом.

Использование титана значительно расширилось с тех пор, как он был впервые обнаружен, он используется сегодня для бесчисленных промышленных применений — благодаря его ценным свойствам и характеристикам!
Взять, к примеру, титановый выхлоп.Он изготовлен с соблюдением высочайшего качества и разработан для повышения производительности и мощности любого транспортного средства.

Выбор титановой выхлопной трубы для замены текущей выхлопной трубы позволит вам с легкостью разгоняться, достигая скорости плавно и быстро, создавая металлический звук, не похожий ни на один другой.

Производство.

Несмотря на то, что титан является 4 наиболее распространенным элементом, обнаруженным в земной коре, после алюминия, железа и магния, титан является одним из самых востребованных металлов.

Производство титана особенно чувствительно к кислороду; вот почему это так рентабельно! Титан используется для производства диоксида титана, который представляет собой отбеливающий пигмент, который часто встречается в красках, продуктах питания, косметике и медицине!

Недвижимость.

Найти титан в таблице Менделеева легко, если вы знаете, как это сделать! Обратите внимание на атомный символ: Ti. Титан встречается вместе с другими переходными металлами и имеет атомный номер 22.

Титан, известный своей высокой прочностью и устойчивостью к коррозии, перерабатывается в прутки, листы и выхлопные трубы, что делает его предпочтительным металлом в самых разных отраслях промышленности.

Титан также имеет температуру плавления 1668 ° C и точку кипения 3287 ° C, что делает его идеальным для применения в медицине, химической и военной промышленности.

Внешний вид.

С точки зрения внешнего вида титановые стержни, которые мы поставляем здесь, в Ti-Tek, чрезвычайно блестящие. Твердый блестящий металл популярен не только благодаря своей способности выдерживать множество ударов, но и своим впечатляющим эффектом.

Когда дело доходит до поиска титановых стержней, мы предлагаем вам полный выбор на выбор, но если вы не найдете именно то, что ищете, наша команда экспертов будет более чем готова настроить стержни в соответствии с вашими требованиями.

Характеристики.

Наши расходные материалы из титана позволяют максимально использовать некоторые из наиболее востребованных характеристик. Кажется, трудно найти металл, сочетающий в себе высокую прочность с легкими характеристиками, но не тогда, когда титан легирован.

Легированный титановый лист имеет отношение высокой прочности к низкой плотности, что ухудшает только лучшие свойства. Одной из основных характеристик титана является его способность противостоять коррозии и эрозии, что позволяет вам дольше поддерживать высокие стандарты качества.

В отличие от других переходных металлов, титан может возвращаться к своей первоначальной форме после изгиба, что обеспечивает характеристики формирования памяти. Кроме того, наши листы подходят для любых водных или химических сред, поскольку они обладают низким уровнем эластичности.

Еще одна особенность, делающая титан таким универсальным, — это то, что это немагнитный металл. Медицинская промышленность использует это в своих интересах, создавая надежные медицинские инструменты и оборудование.

Приложения.

Здесь, в Ti-Tek, мы поставляем продукцию, отвечающую требованиям различных областей применения, будь то аэрокосмическая промышленность или медицина. Поставляемый нами титан используется и авиастроителями. Масса тела Boeing 737 была увеличена до 15% при использовании титана, что сделало его более прочным и стойким.

В медицинской промышленности титановый лист может использоваться для создания имплантатов, заменяющих или стабилизирующих человеческую кость. Зубные имплантаты и ортопедические имплантаты изготавливаются из титана, и наши титановые пластины также могут использоваться для улучшения слуха глухих пациентов!

Мы поставляем титановые выхлопные трубы для удовлетворения потребностей и требований автомобильной промышленности, гарантируя, что вы найдете продукты для повышения скорости и производительности.

Более того, наши титановые стержни и листы также могут быть адаптированы для клиентов, работающих в спортивной и химической промышленности. Титановые трубы используются на электростанциях, поскольку они обладают исключительной устойчивостью к коррозии.

Листы из титана

обладают выдающимся эстетическим качеством, поэтому их используют для создания украшений. Вы заметите, что мы поставляем наши расходные материалы из титана различных форм и размеров, что позволяет вам выбирать только наиболее подходящие продукты для вашего предполагаемого применения.

Тепловая и электрическая проводимость титана делает его таким прочным и долговечным — неудивительно, что многие отрасли промышленности выбирают титан в качестве металла выбора!

Сравнение титана и нержавеющей стали.

Титан часто сравнивают с другими металлами, включая алюминий и нержавеющую сталь. Хотя нержавеющая сталь чрезвычайно полезна для множества различных применений, она не менее прочна, чем титан.

С любым титановым листом легко работать, ведь он на 40% легче изделий из нержавеющей стали!

С точки зрения стоимости, титановый лист немного дороже, чем аналоги из нержавеющей стали, но может предложить гораздо больше.Титан подходит для удовлетворения требований множества отраслей, что делает его идеальным вложением. Независимо от того, выберете ли вы титановый стержень или титановый выхлоп, мы позаботимся о том, чтобы вы получили лучшее соотношение цены и качества!

Свойства и характеристики титана отличаются от любого другого переходного металла; Можете ли вы позволить себе не узнавать сами?

Здесь, в Ti-Tek, мы поставляем титан в широком диапазоне прочности и классов, от 1 до 12, поэтому независимо от того, ищете ли вы титан в чистом виде или легированный титан, вы обязательно найдете именно то, что вам нужно. тебе нужно!

Позвоните нам по телефону 0121 382 4121, чтобы узнать больше сегодня!

Алюминий vs.Титан — Управление мобильностью

Битва титанов

Алюминий против титана

Есть ли явный победитель для пользователей сверхлегких кресел?

  • Лори Ватанабе
  • 1 марта 2010 г.

В разделе чата потребитель спрашивает совета по вторичному рынку. шины для его новой сверхлегкой инвалидной коляски. Пока утомляем бренды — его главный вопрос, он делает паузу, чтобы взглянуть на свой новый поездка.Он упоминает марку и модель кресла, которое выполнено из алюминия.

«Это лучшее, что я могу получить от Medicaid», — напечатал он. «Я хотел титан ».

Если вы являетесь специалистом по комплексной реабилитации или врачом, работающим с пользователи сверхлегких кресел, вы, наверное, слышали этот комментарий и над. Вы даже можете услышать это от профессионалов отрасли: «Нам нужен титан!» Но когда алюминий и титан идут вплотную, как сегодня материалы выбора для создания сверхлегких стульев, это явно один материал, правда, всегда лучше, чем другие?

Представляем наших соперников

Титан, обнаруженный в конце 1700-х годов, обычно приписывают немецкому химик Мартин Генрих Клапрот, назвавший металл в честь Греческие Титаны, клан могущественных богов и богинь (включая Зевса мама и папа, Рея и Кронос).Среди пользователей сверхлегких сегодня титан продолжает получать королевское лечение. В другом наблюдаемом чате разговоров, пользователи сверхлегких кресел описали титан как «сексуальный» и — в одном юмористическом кейсе — «мужественный» металл. Добавление к титану на первый взгляд элитным статусом является его более высокая стоимость и его относительная редкость, по крайней мере по сравнению с алюминием.

Алюминий, напротив, является самым распространенным металлическим элементом на Земле, по данным Института минеральной информации. В то время как название титана был вдохновлен божествами, происхождение алюминия проще.Это происходит из Латинское слово alum, разновидность минерала, в сочетании с «-ium» суффикс, обычно присваиваемый элементам, названным в тот же период времени (1820-е годы). В США это «алюминий», а в Британия и другие части мира.

Когда-то алюминий называли металлом «космической эры» — в те времена, когда сталь была другим материалом для инвалидных колясок. Но с тех пор эта анекдотическая честь была заменена титаном.

Так титан просто заслуживает похвалы, или это алюминий? возможно, недооцененный и неправильно понятый как средство для сверхлегкого веса стулья?

Мы взяли нашу коллекцию предположений — широко распространенных и / или анекдотических представления о титане и алюминии — группе отраслевых экспертов и спросил их мнение.В наших «поисках истины» участвуют…

  • Джим Блэк, Invacare Corp./Top End
  • Майк Маккарти и Майк Заблоки, Pride Mobility Products
  • Том Уилан, Санрайз Медикал
  • Джош Андерсон, TiLite

В настоящее время Invacare, Sunrise и TiLite предлагают как алюминий, так и титановые сверхлегкие кресла. Pride в настоящее время не имеет титана сверхлегкий в своей линейке, хотя Майк Маккарти говорит: «Титан определенно то, о чем говорят внутри компании, в дополнение к некоторым другие гибридные материалы.”

Успенский № 1

Зажигалка титана

Пожалуй, самый распространенный аргумент в пользу выбора титанового кресла перед алюминиевый — это вес: Титановые стулья исторически были (или считались) легче по весу, чем алюминиевые стулья, и для потребителя, который самостоятельно проезжает много миль за свою жизнь, имея толкать стул тяжелее, чем необходимо, может стать серьезным физическая нагрузка.

Итак, наш первый вопрос: титан легче алюминия?

Ответ: Нет… а может быть.

«Считается, что титан легче», — говорит Джим. Чернить. «Титан не легче алюминия». В качестве сырья титан на самом деле весит больше алюминия, хотя оба металла весят значительно меньше стали.

«Плотность алюминия в три раза меньше плотности стали», — говорит Майк Заблоки. «Титан вдвое легче стали, поэтому, поскольку он имеет меньшую массу, он может быть таким же прочным (как сталь) при вдвое меньшем весе ».

Тогда почему так принято считать, что титановые инвалидные коляски весят? меньше, чем алюминиевые стулья, если титан весит больше алюминия? Спишите это на разные свойства металлов и на то, как они используются. в процессе производства сверхлегких инвалидных колясок.

Представьте, что производитель инвалидных колясок создает два одинаковых сверхлегкие рамы — одна алюминиевая, одна титановая — и хочет сделать каждая рама прочна, как стальной аналог.

«Вам нужно больше алюминия, чтобы получить такое же количество (прочности as) титан », — объясняет Заблоки, отмечая, что с титаном« вы можете использовать трубки с более тонкими стенками, чтобы получить такую ​​же прочность ».

Итак, алюминий как сырье весит меньше титана, но поскольку необходимо использовать большее количество алюминия, титан стулья исторически были легче алюминиевых аналоги.

«Вам просто нужно использовать больше алюминия, чтобы добиться желаемого результата», Майк Маккарти говорит: «В то время как титан из-за прочности Возможности, можно использовать более тонкий стеновой материал. Я думаю вот где возникает проблема восприятия ».

Но поскольку производственные процессы и конструкции инвалидных колясок эволюционировали, говорит Том Уилан, теперь титановое кресло будет легче алюминиевого.

«Раньше все самые легкие стулья были из титана», — сказал Уилан. признает.Но он ссылается на велосипедную индустрию: «Параллели просто неотразимы, потому что 90 процентов того, что вы видите в инвалидной коляске Технологии в том, что касается основных материалов и управления материалами, исходит из велосипедной промышленности. Поскольку алюминиевые велосипедные рамы стали легче и сильнее, они догнали титан ».

И теперь, говорит Уилан, развивающиеся технологии производства позволяя работать с алюминием способами, которые не были возможно раньше. «Есть метод гидроформинга, при котором вы можно сделать алюминиевую трубку там, где она тоньше и толще в стенках по длине трубки.Мне может понадобиться стена немного толще, где Мне нужно соединить две трубы сваркой, но по длине трубы я может не понадобиться такая толщина стенки ».

Эта способность варьировать толщину стенки позволяет производителям использовать больше алюминия только там, где это необходимо, и уменьшить количество алюминий они используют в других областях. «Титан не поддается гидроформингу», Уилан говорит: «Поэтому (для этого требуется) равномерная толщина стенок по всей поверхности. Это метод, который помог алюминию наверстать упущенное….Ты просто не можешь заявлять, что титан легче, поэтому он будет будь лучшим стулом ».

Алюминий против титана: вопрос финансирования

Если в вопросе есть что-то «верное» титана по сравнению с алюминием для при создании сверхлегких стульев это: Титан стоит дороже. Гораздо больше.

В качестве демонстрации Pride Mobility Майк Заблоки из компании Products: «Мы просто взял очень простой кусок четверти дюйма круглый стержень длиной в один фут и сравниваемый стоимость алюминия (6061 Т6) по сравнению с титан 5-й степени.Алюминий был 32 центов за стержень, а титан был 11,04 доллара за ту же удочку. Так что есть цена разница.»

В дополнение к более высокой стоимости из завод, титан, отметили наши специалисты, работать труднее, чем алюминий, что делает производство процесс дороже. «В гибка, шлифовка и сварка этого более тонкая трубка и толщина стенки очень деликатный процесс, требующий некоторых навык », — добавляет Заблкий. «Это не тот случай с алюминием — его очень легко сваривать.”

В результате существует общее восприятие что плательщики не покупают титановый сверхлегкий стулья так же охотно, как и их менее дорогие алюминиевые аналоги. Это, вероятно точнее сказать, что во многих случаях источники финансирования готовы платить за титан стульев, но эти допустимые всегда покрывайте полную стоимость стульев.

Майк, Pride Mobility Products Маккарти отмечает, что титановый сверхлегкий стулья соответствуют требованиям Центров по Услуги Medicare и Medicaid (CMS) Код сверхлегкого кресла K0005, так что «это финансируемый продукт.Это просто снижение прибыльности на стороне провайдера ».

очков Тома Уилана Sunrise Medical из этого в настоящее время в CMS используется всего пара критериев для определения ручного кресла Код HCPCS, который, в свою очередь, определяет стул допустимый.

«Сегодня при кодировании используется вес», — сказал он. говорит. «Это действительно единственная характеристика тяги в кодировке — вес и определенные характеристики настройки. Так если у меня есть регулируемая ось и у меня есть меньший вес, я могу получить больше денег для стула.Что не обязательно означают, что каждый стул с меньшим весом и имеет регулируемые оси. легче двигаться, но это основа отделяя эти (стулья) от кодировки перспектива.»

Уилан надеется на такие проекты, как Анатомическая модель силовой установки (AMPS) в настоящее время ведется на Технологический институт Джорджии (см. Главную история) может это изменить.

«AMPS может быть отличным способом сказать, «(Мы) можем разработать систему кодирования вокруг фактическая эффективность силовой установки, что означает Я могу сказать вам, какой стул на самом деле обладают потенциалом для снижения стресса и нагрузка на плечи », — отмечает Уилан.

Спросили, как продвигается сверхлегкое финансирование в государственных программах Medicaid, Invacare Джим Блэк из Corp. говорит: «Это действительно зависит от того, по региону. Например, Техас действительно один из самых больших штатов, который обеспечивает много изделий из титана. Их Медикейд система соответствует рекомендациям Medicare, но они используют этот K0009 (другое руководство инвалидная коляска / база) код, а также K0005. В некоторых штатах они даже не решаются в (используя) K0009 (код). Так это действительно зависит от состояния.”

Джош Андерсон из

TiLite говорит о финансировании титановые стулья могут быть повреждены, потому что «Это Так уж получилось, что алюминий рассматривается как «стандартный» материал для сверхлегкого веса инвалидная коляска. Это было не так 30 лет назад; тогда это была сталь. Но теперь мы знаем, что алюминий лучше свойства для инвалидной коляски, чем сталь. Мы просто нужны те люди, которые делают решения о финансировании, чтобы сделать следующий шаг вперед и признать, что титан — это лучший материал, чем алюминий.”

Уилан говорит: «CMS была очень понятной. по этому поводу: Если вам нужен новый код или вы хотите подтолкнуть возмещение, вам нужно предоставить нам достоверное исследование. Что мы действительно нужны рандомизированные клинические испытания, которые вы редко встретите в нашей индустрии. я думаю, что мы можем решить проблемы со статистически достоверными рандомизированными клиническими испытания, но только если у нас есть действительно хорошие, указала науку, что в значительной степени неоспоримо. Так что такие проекты, как AMPS, очень важные вещи.”


Эта статья впервые появилась в мартовском выпуске журнала Mobility Management за 2010 год.

Какие физические признаки характерны для вдыхания дыма триоксида серы и тетрахлорида титана?

Автор

Кейт А. Лафферти, доктор медицины Адъюнкт-профессор экстренной медицины, Медицинский факультет Темплского университета; Студент-медик, директор Департамента неотложной медицины, Медицинский центр побережья Мексиканского залива

Кейт Лафферти, доктор медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии неотложной медицины, Американской медицинской ассоциации, Медицинского общества Пенсильвании

Раскрытие: нечего раскрывать.

Соавтор (ы)

Кейша Бономм, MD Врач-резидент, Отделение внутренней медицины, Медицинский центр Сент-Винсента

Раскрытие: Ничего не говорится.

Клаудиа В. Мартинес, доктор медицины Врач-резидент, отделение неотложной медицины, Медицинский колледж Нижнего штата Нью-Йорка

Клаудия В. Мартинес, доктор медицины, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии неотложной медицины, ординаторов скорой помощи Ассоциация

Раскрытие: Ничего не раскрывать.

Сейдж Винер, доктор медицины Доцент, кафедра неотложной медицины, Медицинский центр Нижнего штата Нью-Йоркского университета; Директор медицинской токсикологии, отделение неотложной медицины, госпитальный центр округа Кингс

Сейдж Винер, доктор медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии клинической токсикологии, Американской академии неотложной медицины, Американского колледжа медицинской токсикологии, Общества Академическая неотложная медицинская помощь

Раскрытие информации: нечего раскрывать.

Дениз Серебриски, доктор медицины Доцент кафедры педиатрии Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна; Директор отделения легочной медицины, отделение педиатрии им. Льюиса М. Фрада, Медицинский центр Якоби / Северный центральный госпиталь Бронкса; Директор Детского центра астмы и аллергии Якоби, Медицинский центр Якоби

Дениз Серебриски, доктор медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американское торакальное общество

Раскрытие: Ничего не разглашать.

Рэйчел Диллинджер Медицинский факультет Льюиса Каца при Университете Темпл

Раскрытие: Ничего не раскрывать.

Главный редактор

Джо Алкок, доктор медицины, магистр медицины Доцент кафедры неотложной медицины, Центр медицинских наук Университета Нью-Мексико

Джо Алкок, доктор медицины, магистр медицины, является членом следующих медицинских обществ: Американская академия экстренной медицины

Раскрытие информации: Нечего раскрывать.

Благодарности

Майкл Р. Бай, доктор медицины Профессор клинической педиатрии, отделение легочной медицины, Колледж врачей и хирургов Колумбийского университета; Лечащий врач отделения детской легочной медицины, Детская больница Морган Стэнли, Нью-Йорк, пресвитерианская, Медицинский центр Колумбийского университета

Майкл Р. Бай, доктор медицины, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии педиатрии, Американского колледжа грудных врачей и Американского торакального общества

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Чарльз Каллахан, профессор DO , заместитель начальника клинической службы, Армейский медицинский центр имени Уолтера Рида

Чарльз Каллахан, доктор медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии педиатрии, Американского колледжа грудных врачей, Американского колледжа педиатров-остеопатов, Американского торакального общества, Ассоциации военных хирургов США и Христианского медицинского и стоматологического общества

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Хайди Коннолли, доктор медицины Адъюнкт-профессор педиатрии и психиатрии, Школа медицины и стоматологии Рочестерского университета; Директор, Служба детской медицины сна, Центр сильных расстройств сна

Хайди Коннолли, доктор медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии педиатрии, Американского торакального общества и Общества интенсивной терапии

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Роберт Дж. Дарлинг, доктор медицины, FACEP Адъюнкт-клинический доцент военной и неотложной медицины, Медицинский университет военной службы, Медицинская школа Эдварда Хеберта; Заместитель директора Центра медицины катастроф и гуманитарной помощи

Роберт Дж. Дарлинг, доктор медицины, FACEP является членом следующих медицинских обществ: Американского колледжа врачей скорой помощи, Американской медицинской ассоциации, Американской ассоциации телемедицины и Ассоциации военных хирургов США.

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Дэниэл Дж. Дайр, доктор медицины, FACEP, FAAP, FAAEM Клинический профессор, факультет неотложной медицины, Медицинская школа Техасского университета в Хьюстоне; Клинический профессор кафедры педиатрии Центра медицинских наук Техасского университета Сан-Антонио

Daniel J Dire, MD, FACEP, FAAP, FAAEM является членом следующих медицинских обществ: Американской академии клинической токсикологии, Американской академии неотложной медицины, Американской академии педиатрии, Американского колледжа врачей неотложной помощи и Ассоциации военных хирургов. США

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Гарри Дж. Гетт, доктор медицины Доцент кафедры неотложной медицины, больница Темплского университета

Гарри Дж. Гетт, доктор медицины, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии неотложной медицины, Американского колледжа врачей неотложной помощи, Американской медицинской ассоциации и Общества академической неотложной медицины

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Марк Кейм, доктор медицины Старший научный советник, Офис директора, Национальный центр гигиены окружающей среды, Центры по контролю и профилактике заболеваний

Марк Кейм, доктор медицины, является членом следующих медицинских обществ: Американский колледж врачей скорой помощи

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Эмили Б. Назарян, доктор медицины Ассистент-профессор педиатрии, научный руководитель отделения педиатрической реанимации, Детская больница Голизано в Стронге,

Эмили Б. Назарян, доктор медицины, является членом следующих медицинских обществ: Американская академия педиатрии

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Гириш Д. Шарма, доктор медицины Профессор педиатрии, Медицинский колледж Раша; Старший врач отделения педиатрии, директор отделения детской пульмонологии и центра кистозного фиброза Rush, Медицинский центр Университета Раша

Гириш Д. Шарма, доктор медицины, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии педиатрии, Американского колледжа грудных врачей, Американского торакального общества и Королевского колледжа врачей Ирландии.

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Франсиско Талавера, фармацевт, доктор философии Адъюнкт-профессор, Фармацевтический колледж Медицинского центра Университета Небраски; Главный редактор Medscape Drug Reference

Раскрытие информации: Medscape Salary Employment

Джеймс Стивен Уокер, DO, MS Клинический профессор хирургии, Департамент хирургии, Медицинский колледж Университета Оклахомы

Джеймс Стивен Уокер, доктор медицины, доктор медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американской академии неотложной медицины, Американского колледжа врачей неотложной помощи, Американского колледжа врачей неотложной помощи остеопатии и Американской остеопатической ассоциации

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Мэри Л. Виндл, PharmD Адъюнкт-профессор, Фармацевтический колледж Медицинского центра Университета Небраски; Главный редактор Medscape Drug Reference

Раскрытие: Ничего не нужно раскрывать.

Влияние массивов нанотрубок из оксида титана различной длины на характеристики сенсибилизированных красителями солнечных элементов

Самоупорядоченные высокоупорядоченные массивы нанотрубок (TNT) TiO 2 были изготовлены путем потенциостатического анодирования фольги Ti, и мы обнаружили, что Длина и диаметр массива TNT зависели от концентрации электролита (NH 4 F) в этиленгликоле и времени анодирования.Характеристики изготовленных массивов TNT были охарактеризованы рентгенограммой, FESEM и спектром поглощения. Поскольку концентрация электролита NH 4 F в присутствии H 2 O (2 об.%) При анодировании была изменена с 0,25 до 0,75 мас.%, А период анодирования увеличен с 1 до 5 ч, длина массива тротила изменен с 9,55 на 30,2 мкм м, а также увеличен диаметр тротилового массива. Поскольку концентрация NH 4 F составляла 0,5 мас.%, Подготовленные массивы TNT также использовались для изготовления сенсибилизированных красителем солнечных элементов (DSSC).Мы покажем, что измеренные фотоэлектрические характеристики DSSC зависят от длины массива TNT.

1. Введение

Поскольку явление фотокаталитического расщепления воды на наноструктурных электродах TiO 2 было обнаружено в 1972 году [1], обширные исследования были посвящены повышению фотокаталитической эффективности фотоэлектродов на основе TiO 2 . TiO 2 представляет собой полупроводник n-типа с широкой запрещенной зоной (анатаз 3,2 эВ и рутил 3,0 эВ), а фотоэлектроды на основе TiO 2 изучались во многих областях, таких как фотокатализ, сенсибилизированные красителем солнечные элементы (DSSC). , и газовые сенсоры благодаря своим выдающимся физическим, химическим и оптическим свойствам [2–4].Большим преимуществом наночастиц (NP) -DSSCs является то, что наночастицы TiO 2 имеют большую площадь поверхности для адсорбции красителя, но диффузия, ограниченная ловушками, для переноса электронов в NP-DSSC снижает эффективность преобразования света в электричество. [5, 6]. Чтобы повысить эффективность сбора заряда за счет как более быстрого переноса электронов, так и более медленной рекомбинации зарядов, было разработано несколько методов с пленками TiO 2 , построенными из ориентированных одномерных (1D) наноструктур.По сравнению с наночастицами, нанопроволоки и нанотрубки TiO 2 имеют одномерные наноструктуры и, как предполагается, обладают лучшими химическими и фотоэлектрохимическими характеристиками из-за его одномерного канала для транспортировки носителей, в котором рекомбинация e / ч + ожидается снижение. Для этого были опубликованы DSSC на основе одномерных нанопроволок TiO 2 . Одномерный TiO 2 , такой как нанотрубка, более привлекателен благодаря своей большой удельной поверхности и четко определенному пути переноса носителей заряда.Поскольку площадь поверхности массивов нанотрубок TiO 2 (TNT) выше, чем у нанопроволок TiO 2 , из-за дополнительной площади поверхности, заключенной внутри полой структуры.

Анодное оксидирование — мощный и эффективный метод изготовления высокоупорядоченных массивов тротила [7, 8]. Высокоупорядоченные массивы TNT показали хорошие характеристики при использовании в качестве фотоэлектрода благодаря уникальной наноструктуре, которая облегчает разделение фотовозбужденных зарядов и приводит к более высокой эффективности сбора заряда [9].Из множества стратегий синтеза TiO 2 особый интерес представляет анодно-окисленный рост слоев TNT на Ti фольге, так как он приводит к массиву плотно упакованных вертикально ориентированных трубок [7, 10, 11]. Самособирающиеся массивы TNT могут быть изготовлены путем анодного окисления Ti-фольги в HF-содержащем кислотном электролите. В отличие от систем со случайными наночастицами, где медленная диффузия электронов обычно ограничивает производительность устройства [12, 13], точно ориентированная природа кристаллических (после отжига) массивов TNT делает их отличными путями перколяции электронов для векторного переноса заряда между интерфейсами [13].В этом исследовании массивы TNT различной длины были изготовлены на подложках из титана путем изменения периода анодирования и замены водных электролитов на органические электролиты. Pt толщиной 20 нм на прозрачном проводящем стекле ITO использовался в качестве электрода для увеличения проводимости. В прошлом только несколько исследований использовались для обсуждения влияния массивов TNT разной длины на характеристики DSSC. Мы будем исследовать массивы TNT в приложениях DSSC, а также исследовать влияние длины массива TNT на свойства исследуемых DSSC.

2. Экспериментальная

Мы изготовили упорядоченные массивы наноканалов TNT при 25 ° C на анодированной титановой (Ti) фольге (Aldrich, чистота 99,7%) в виде квадратных дисков (50 мм × 50 мм) при постоянном напряжении 60 В. Растворы электролитов содержали фторид аммония (NH 4 F, 99,9%; 0,25, 0,5 и 0,75 мас.%) в ЭГ в присутствии H 2 O (2 об.%, pH = 6,8) с анодированием в течение различных периодов ( 1–5 ч). Титановая фольга толщиной 0,25 мм обезжиривалась ультразвуком в ацетоне и затем изопропаноле соответственно в течение примерно 30 мин с последующей промывкой деионизированной (ДИ) водой и, наконец, сушилась на воздухе перед использованием.Высокоупорядоченные массивы TNT на больших площадях были получены потенциостатическим анодированием в двухэлектродной электрохимической ячейке с платиновым (Pt) листом в качестве противоэлектрода. Все эксперименты по анодированию проводились при комнатной температуре. Фольги Ti были анодированы в концентрации 0,25 мас.%, 0,50 мас.% И 0,75 мас.% Раствора NH 4 F (98 +% реагента ACS) и этиленгликоля (99,8% безводного). Для двухэтапного процесса матрицы TNT сначала промывали этанолом, сушили на воздухе и отжигали при 150 ° C в течение 2 часов для удаления органических растворителей.Затем их кристаллизовали при 450 ° C еще в течение 1 ч в воздушной печи. Структура изготовленных DSSC была показана на рисунке 1, который отличался от большинства описанных структур; Эффективная площадь в этом исследовании составляла 40 мм × 40 мм, и 20 нм Pt была нанесена на ITO с использованием метода распыления для увеличения проводимости. Как показано на рисунке 1, подготовка DSSC на фольге TNT / Ti состояла из четырех этапов: (i) изготовление массивов TNT на фольге Ti путем анодирования, (ii) отжиг массива TNT / Ti фольги, (iii) осаждение Pt на стекло ITO и (iv) образование DSSC.


Электроды TiO 2 погружали в раствор красителя N-719 (Solaronix, Обон, Швейцария) (0,5 мМ в этаноле) и выдерживали при комнатной температуре в течение 24 часов для адсорбции молекул красителя. Обработанные красителем электроды из TiO 2 промывали этанолом и сушили в токе азота. Количество красителя N-719, абсорбированного на массивах TNT, измеряли с помощью спектрофотометра УФ-видимого-ближнего ИК-диапазона, снабженного интегрирующей сферой. Жидкий электролит готовили растворением 0.1 М иодида лития (LiI), 0,01 М йода (I 2 ), 0,6 М иодида 1-бутил-3-метилимидазолия (BMII), 0,1 М тиоцианата гуанидиния (GuNCS) и 0,5 М 4- трет-бутилпиридин (ТБФ) в ацетонитриле / валеронитриле (85:15 об. / об.). Вольт-амперная характеристика изготовленных DSSC измерялась с помощью измерителя источника Keithley 2400 при моделированном освещении AM 1.5G (100 мВт · см -2 ), создаваемом имитатором солнечного излучения (69920, лампа Xe мощностью 1 кВт с оптическим фильтром, Oriel). для определения напряжения холостого хода (), тока короткого замыкания (), коэффициента заполнения (FF) и эффективности преобразования ( η ).Плотности фототока измеряли в стандартной трехэлектродной конфигурации с матрицами TNT в качестве фотоанодного электрода, фольгой Pt-ITO в качестве противоэлектрода и насыщенным каломельным электродом (SCE) в качестве электрода сравнения.

3. Результаты и обсуждение

Рентгенограммы (XRD) были использованы для характеристики структуры анодированных массивов TNT. Как показано на Фигуре 2, в основном кристаллическая фаза свежеприготовленных массивов TNT была аморфной. По сравнению с файлами JCPDS можно было обнаружить дифракционные пики фаз Ti и рутила TiO 2 , и эти дифракционные пики не усиливались по мере увеличения длины массива TNT.Отмечено, что пики анатаза TiO 2 намного хуже, чем пики Ti и рутила TiO 2 , поэтому разумно пренебречь влиянием таких следов анатаза TiO 2 в исходных массивах TNT. При отжиге массивов TNT при 450 ° C в течение 1 ч четко наблюдались дифракционные пики анатаза TiO 2 . Для отдельно стоящих массивов TNT дифракционные пики Ti-подложки исчезли, и по-прежнему наблюдалась фаза рутила TiO 2 , большинство дифракционных пиков можно было отнести к фазе анатаза TiO 2 .Пики дифракции примерно при °, 37,3 °, 38,1 °, 48,2 °, 54,2 ° и 55,2 ° индексируются по (101), (103), (004), (200), (105) и (211). кристаллические грани фазы анатаза TiO 2 (карточка PDF 75-1537, JCPDS).


На рисунке 3 показаны изменения длины массива TNT, образцы приготовлены при различных концентрациях NH 4 F (0,25 мас.%, 0,50 мас.% И 0,75 мас.%) И растворе этиленгликоля при потенциале анодирования. 60 В для разного времени (1 ч, 3 ч и 5 ч) соответственно.Для концентрации NH 4 F и анодирования 0,25 мас.% Соответственно в течение 1 ч, 3 ч и 5 ч увеличение длины массива TNT примерно с 9,55 мкм м, 15,7 мкм м до 19,8 мкм м. Кроме того, когда концентрация NH 4 F увеличивалась с 0,50 мас.% До 0,75 мас.%, Также наблюдалось увеличение длины массива TNT с увеличением времени анодирования. Поскольку использовалось то же время анодирования, более высокая концентрация NH 4 F привела к получению массивов TNT с большим диаметром и большей длиной (будет показано на рисунке 4).Мы объясняем увеличение длины массива TNT с большей концентрацией NH 4 F увеличением вероятности реакции переноса ионов через барьерный слой на дне поры, что может привести к более быстрому перемещению Ti / TiO 2 в металлический титан.


На рис. 4 показаны виды сверху и поперечное сечение массивов TNT, анодированных при 60 В для концентрации NH 4 F и анодирования в течение 1 часа, 3 часа и анодирования, соответственно. 5 ч.Очевидно, что высокоупорядоченные массивы TNT состоят из очень правильных трубок с разными внутренними диаметрами, которые зависят от времени анодирования. Рисунки 4 (a), 4 (c) и 4 (e) показывают, что эти массивы TNT имеют одинаковую общую длину и очень гладкие стенки, типичные для нанотрубок, выращенных на подложках Ti. Анодированные массивы TNT обычно являются аморфными (как показано на рисунке 2), и их можно кристаллизовать путем отжига на воздухе. Эволюция морфологии поверхности в результате отжига показывает, что регулярная трубчатая структура остается стабильной примерно до 450 ° C.Все массивы TNT оставались неповрежденными, находясь на подложках из Ti, даже для массивов TNT с длиной всего 9,68 мкм м (Рисунок 4 (b)) и длиной 26,3 мкм м ( Рисунок 4 (е)). На рисунках 4 (b), 4 (d) и 4 (f) четко показано поперечное сечение двухступенчатых анодированных пленок TNT, где можно увидеть структуру двух слоев: верхний слой кристаллических массивов TNT и нижний слой титановой подложки. Не наблюдается значительного изменения диаметра пор или толщины стенки даже после отжига при 450 ° C в течение 1 часа.Однако, когда температура отжига повышается до 550 ° C, трубчатая структура изготовленных массивов TNT полностью разрушается, оставляя множество глубоких и больших трещин (здесь не показаны).

На рисунке 5 показаны спектры диффузионного отражения в УФ-видимой области отожженных массивов TNT, погруженных в N-719 в течение 24 часов, для концентрации NH 4 F 0,50 мас.% И анодирования за 1 час, 3 часа и 5 ч соответственно. В УФ и видимой областях света интенсивность поглощения массивов TNT возрастала с увеличением длины массива TNT.Следовательно, мы можем предположить лучшую фотоэлектрохимическую способность в УФ-свете, поскольку более длинные массивы TNT используются в качестве электрода. Острые края запрещенной зоны поглощения трех типов массивов нанотрубок TiO 2 были все около 385 нм. Между тем, для 5-часовых образцов наблюдалось небольшое смещение порога в сторону видимого света (явление красного смещения). С другой стороны, для более короткого образца начало было ближе к ультрафиолетовой области (явление синего сдвига).Энергия запрещенной зоны чистого TiO 2 , оцененная с помощью функции Кубелки-Мунка, составляет около 3,34 эВ [14]. Ясно, что даже при разной длине отожженные массивы TNT, а также смесь кристаллических фаз антазы и рутила могут не вызывать изменения запрещенной зоны. На рисунке 5 также показан важный результат, заключающийся в том, что в области видимого света интенсивность поглощения увеличивается с увеличением длины массива TNT, который показывает, что массивы TNT с большей длиной были более чувствительны к видимому свету, чем массивы из коротких.Следовательно, можно предположить лучшую фотоэлектрохимическую способность более длинного электрода в виде массива TNT в видимом свете. Следовательно, УФ-видимые спектры предполагают, что более длинные массивы TNT могут демонстрировать более высокий отклик на солнечный свет, чем более короткие, и ожидается увеличение фотоэлектрических характеристик с увеличением длины массива TNT.


Измерены вольт-амперные характеристики DSSC (размер подложки 40 × 40 мм 2 ) при освещении, а кривые зависимости плотности фототока от напряжения DSSC на основе TNT показаны на рис. Массивы TNT растут на 0.50 мас.% NH 4 F, концентрация и анодирование за 1 час, 3 часа и 5 часов соответственно. Для сравнения были исследованы массивы ТНТ длиной 9,68 мкм, м, 17,4 мкм, м и 26,3 мкм, мкм на подложках из Ti с обратным облучением. В таблице 1 приведены значения напряжения холостого хода (), плотности тока короткого замыкания (), коэффициента заполнения (F.F.) и КПД ( η ) для разработанных устройств DSSC.Коэффициент фильтрации определяется как отношение максимальной мощности солнечного элемента к произведению на и и отображается как где — напряжение холостого хода, — плотность тока короткого замыкания, — ток и напряжение на максимальном выходе.


Длина ( мкм м) (мВ) (мА / см 2 ) FF (%) (%) (%) (%)

9.68 652 8,87 0,50 2,93 2,75
17,4 681 10,16 0,49 3,46 0,49 3,46 5 3,28 4,09 3,92


При увеличении длины ТНТ-массива с 9,68 мкм м до 26.3 μ м, увеличилось с 8,87 мА см -2 до 11,30 мА см -2 и увеличилось с 652 мВ до 709 мВ. У массивов TNT есть одномерный канал для транспортировки носителей, который способствует переносу электронов. Важным следствием более длинного пути переноса является то, что электроны подвергаются большему количеству событий захвата и освобождения, что означает, что более длинные массивы TNT могут повысить эффективность. Возможно, это можно объяснить увеличением количества адсорбированных молекул красителя из-за увеличенной площади поверхности массивов TNT и, следовательно, большего количества фотогенерированных электронов.Однако при увеличении длины массива ТНТ с 9,68 мкм м до 26,3 мкм м было обнаружено незаметное уменьшение значения η . Эффективность солнечных элементов увеличилась с 2,89% (длина массива TNT = 9,68 мкм, м) до 3,46% (длина массива TNT = 17,4 мкм, м) при увеличении длины массива TNT. Более того, КПД можно было поднять до 4,09% при увеличении длины массива TNT до 26.3 мкм м. Более высокий КПД в основном объясняется повышенной плотностью тока короткого замыкания. Очевидно, что светособирающая способность молекул красителя, адсорбированных на фотоаноде на основе ТНТ, достигнет насыщения для массивов ТНТ на заданной длине, которая будет около 25 мкм м [15]. Однако, поскольку на ITO осаждается 20 нм Pt, двухслойный электрод Pt / ITO будет уменьшать коэффициент пропускания света; мы полагаем, что это является причиной снижения эффективности изготовленных DSSC.Проблема надежности сенсибилизированного красителем солнечного элемента всегда является важной проблемой, и именно эта сломанная электрохимическая система из-за утечки электролита заставляет солнечный элемент терять свою фотоэлектрическую генерирующую способность. В целом критерии оценки надежности можно разделить на следующие четыре категории: испытание на цикл сухого нагрева, испытание на цикл тепла-влажности, испытание на легкое замачивание и испытание на тепло-влажность. В таблице 1 также показано, что после использования теста на замачивание (после определенного оптического облучения в условиях 1 солнечного света, а затем теста производительности.) в течение 30 дней коэффициенты заполнения уменьшаются с 2,03 до 2,75, с 3,46 до 3,28 и с 4,09 до 3,92, поскольку длина массива TNT составляет 9,68 мкм м, 17,4 мкм м и 26,3 μ м соответственно. Недавно Jennings et al. сообщил, что пик IPCE достиг 90%, а эффективность сбора фотоинжектированных электронов была близка к 100% для массива TNT размером 20 мкм [15]. В этом исследовании все длины массива TNT ниже или около оптимальной длины, и увеличение или увеличение длины массива TNT может быть связано с увеличением количества поглощенных молекул красителя.Кроме того, увеличение длины массива TNT не могло еще больше улучшить сбор света.

4. Заключение

В этом исследовании были успешно изготовлены массивы TNT различной длины. После отжига при 450 ° C в течение 1 ч в приготовленных массивах тротила отчетливо наблюдались дифракционные пики фазы анатаза TiO 2 . Длина массива TNT увеличивалась с увеличением концентрации NH 4 F и времени анодирования. Сдвиг порога поглощения в сторону видимого света наблюдался для 5-часового образца, а края поглощения запрещенной зоны разработанных массивов TNT были все около 385 нм.При увеличении длины ТНТ-массива с 9,68 мкм м до 26,3 мкм м в устройствах DSSC увеличилось с 8,87 мА · см -2 до 11,30 мА · см -2 , увеличилось с 652 мВ до 709 мВ, а фотоэлектрические характеристики увеличились с 3,12% до 4,09%. После использования теста на световое пропитывание в течение 30 дней коэффициенты заполнения уменьшились с 2,03 до 2,75, с 3,46 до 3,28 и с 4,09 до 3,92, поскольку длина массива TNT составила 9,68 мкм м, 17.4 мкм м и 26,3 мкм м соответственно.

Благодарность

Авторы выражают признательность за финансовую поддержку со стороны NSC 101-2514-S-003-004-, NSC 101-3113-S-262-001- и 99-2221-E-390-013-MY2.

Диоксид титана в пищевых продуктах | RIVM

Помимо использования в качестве пищевой добавки (E171), диоксид титана используется в качестве белого пигмента в большом количестве других продуктов, таких как краски и пластмассы.Потребление человеком может также быть результатом компонентов пищевых добавок и лекарств. Кроме того, маленькие дети иногда проглатывают зубную пасту, которая может содержать диоксид титана. В списке ингредиентов он помечен как CI77891. Диоксид титана также может естественным образом содержаться в некоторых продуктах питания.

Размер, форма и покрытие частиц диоксида титана

Чтобы обеспечить характерный белый цвет диоксида титана, большая часть частиц должна иметь размер от 200 до 300 нанометров.Частицы такого размера не считаются наночастицами. Однако в процессе производства диоксида титана небольшая часть частиц является наночастицами. Кроме того, диоксид титана может существовать в различных кристаллических формах, и на частицы также может быть добавлено покрытие. Возможные различия в размере, кристаллической форме и характеристиках поверхности усложняют оценку риска, связанного с диоксидом титана.

Неопределенные риски

Эффекты диоксида титана в случае реалистичного долгосрочного низкого уровня воздействия на человека через потребление пищи неясны.Предыдущие исследования с лабораторными животными показали, что прием внутрь очень большого количества диоксида титана может вызвать повреждение различных органов, включая печень. Было показано, что выведение наночастиц диоксида титана из организма — очень медленный процесс, ведущий к потенциальному накоплению в тканях. Такое накопление не означает автоматически, что существует риск для здоровья, но указывает на то, что могут потребоваться дополнительные исследования. Это подчеркивает особую важность проведения исследований долгосрочного воздействия.

В 2016 г. RIVM Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды использовали компьютерное моделирование для оценки концентрации наночастиц диоксида титана в различных органах человека на основе предполагаемого воздействия наночастиц диоксида титана через продукты питания, пищевые добавки и зубную пасту (для маленьких детей). Затем эту расчетную концентрацию воздействия сравнивали с концентрацией, вызывающей отрицательные эффекты в печени лабораторных животных. При моделировании также учитывалось долгосрочное накопление наночастиц диоксида титана в организме.На основе этого исследования и с учетом различий между людьми и животными и чувствительными группами населения было показано, что нельзя исключить воздействие на печень.

В 2018 году RIVM и научно-исследовательский институт RIKILT впервые фактически обнаружили частицы диоксида титана, которые присутствуют в печени и селезенке человека. Было обнаружено, что по крайней мере 24% частиц диоксида титана являются наночастицами. Концентрации, измеренные в селезенке, соответствовали компьютерным оценкам.Концентрация, измеренная в печени, несколько выше расчетной. Концентрация частиц диоксида титана, обнаруженная в печени человека, еще не привела к неблагоприятным последствиям для здоровья лабораторных животных, но превысила уровень, который RIVM считает безопасным для человека. В этой оценке были применены коэффициенты безопасности для возможных различий в чувствительности между людьми и животными, а также между разными людьми.

Эти анализы подтверждают возможность того, что использование диоксида титана может привести к неблагоприятным воздействиям на печень.Следовательно, безопасность настоящего использования не может быть полностью гарантирована.

Переоценка EFSA

В 2016 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов EFSA опубликовало переоценку диоксида титана (E171) в качестве пищевой добавки. В этой публикации также говорится о потенциальных рисках наночастиц диоксида титана для человека. Несмотря на включение компьютерных оценок RIVM, EFSA заключает, что на основании имеющейся в настоящее время информации нет причин для беспокойства.RIVM более осторожен в своих выводах из-за другого подхода к рассмотрению пожизненного накопления наночастиц диоксида титана в органах.

В 2018 году Европейская комиссия попросила EFSA дополнительно пересмотреть ряд исследований, в том числе исследование RIVM.

Публикации

Частицы диоксида титана в печени и селезенке человека (Heringa et al. 2018):

https://doi.org/10.1186/s12989-018-0251-7

Компьютерное моделирование накопления наночастиц диоксида титана в печени (Heringa et al.2016):

https://doi.org/10.1080/17435390.2016.1238113

Оценка проглатывания (нано) диоксида титана (Rompelberg et al., 2016):

https://doi.org/10.1080/17435390.2016.1222457

Распространение и удаление из тела (крысы) (Geraets et al.2014):

https://doi.org/10.1186/1743-8977-11-30

Микроструктура и характеристика биомедицинского титанового сплава на основе пикосекундной лазерной микрообработки

[1] М.Ибрагим, А. Сархан и др., Журнал сплавов и соединений, 714 (2017) 636-667.

[2] С.О’Салливан, П. О’Хара и др., J Biomed Mater Res B, 95B (2010) 141-149.

[3] А.Веннерберг, Т. Альбректссон, Клинические исследования оральных имплантатов, 20 Приложение 4 (2009) 172-184.

[4] ИКС.Ли, Л. Ван и др., Материаловедение и инженерия. С. Материалы для биологических применений, 33 (2013) 2987-2994.

[5] С.Рупрехт, А. Блох-Биркхольц и др., Исследование клинических оральных имплантатов, 16 (2005) 98-104.

[6] А.Демир Г., Превитали Б. и др., Достижения в области материаловедения и инженерии, 2013 г. (2013 г.) 11.

[7] Z.Ян, X. Вэй и др., Modern Physics Letters B, 27 (2013).

[8] Д.Хоркавцова, М. Черны и др., Серия конференций по материаловедению и инженерии, 123 (2016) 012002.

[9] А.Gaggl, G. Schultes, et al., Biomaterials, 21 (2000) 1067-1073.

[10] А.Ю. Воробьев, К. Го, Laser & Photonics Reviews, 7 (2013) 385–407.

[11] М.Малинаускас, М. Фарсари и др., Physics Reports, 533 (2013) 1–31.

[12] П.Шукла, Д. Во и др., Лазерное структурирование поверхности керамики, металлов и полимеров для биомедицинских приложений, (2016).

[13] Ю.-S. Нам, Ю.-И. Джеонг и др., Материалы и дизайн, 83 (2015) 566-576.

[14] П.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *