Википедия

Органическое стекло

Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА) — акриловая смола, синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, известный под коммерческими названиями Plexiglas, Plexistek, Plazcril, Deglas, Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl, Vikuglas, Evoglas, плексиглас, акрима, новаттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил, метаплекс, викуглас, эвоглас и многими другими.

Полиметилметакрилат
image
image
Общие
Систематическое
наименование
полиметил-​2-​метилпропен-​2-​оат
Сокращения ПММА
Традиционные названия полиметилметакрилат, оргстекло, плексиглас, акриловое стекло
Хим. формула 5O2H8)n
Физические свойства
Плотность 1,19 г/см³
Классификация
Рег. номер CAS 9011-14-7
PubChem
Рег. номер EINECS 618-466-4
InChI
 
InChI=1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
ChEBI 53205
ChemSpider
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.
image Медиафайлы на Викискладе

Может подвергаться окрашиванию и тонированию.

История

Материал под маркой Plexiglas создан в 1928 году, запатентован в 1933 году (нем. Otto Röhm). С 1933 года началось его промышленное производство фирмой (Дармштадт), первые продажи готовых изделий относятся к 1936 году.

Появление органического стекла (в то время называемого «плексиглас») в период между двумя мировыми войнами было востребовано бурным развитием авиации, непрерывным ростом скоростей полёта всех типов самолётов и появлением машин с закрытой кабиной пилота (экипажа). Необходимым элементом таких конструкций является фонарь кабины пилота. Для применения в авиации того времени органическое стекло обладало удачным сочетанием необходимых свойств: оптическая прозрачность, безосколочность, то есть безопасность для лётчика, водостойкость, нечувствительность к действию авиабензина и смазочных масел.

В годы Второй мировой войны органическое стекло широко применялось в конструкциях фонаря кабины, турелей оборонительного вооружения тяжёлых самолётов, элементов остекления перископов подводных лодок. Однако, ввиду очень легкой возгораемости, при первой же возможности в авиации перешли к другим прозрачным материалам.

Тем не менее полимеры только частично способны заменять термостойкие силикатные стёкла повышенной прочности — в современной авиации во многих случаях они применимы только в виде композитов. Развитие современной авиации подразумевает полёты в верхних слоях атмосферы и гиперзвуковые скорости, высокие температуры и давление, где органическое стекло неприменимо вовсе. Примерами могут служить летательные аппараты, сочетающие в себе качества космических кораблей и самолётов: «Спейс Шаттл» и «Буран».

Существуют органические альтернативы акриловому стеклу — прозрачные поликарбонат, поливинилхлорид и полистирол.

История производства в СССР

В СССР отечественный плексиглас — оргстекло был синтезирован в 1936 году в (Москва). В наши дни теплостойкие фторакрилатные органические стёкла используются в качестве лёгких и надёжных деталей остекления иллюминаторов военных и гражданских летательных аппаратов и эксплуатируются при температурах от −60 до +250 °C.

Состав

image
Молекула метилметакрилата — мономера органического стекла

Органическое стекло является полимером метилметакрилата — сложного эфира метакриловой кислоты и метанола, полимеризованного с раскрытием двойной связи между атомами углерода. Химическое строение стандартного полиметилметакрилового стекла у всех производителей одинаково. Для получения материала с разными заданными свойствами: ударопрочными, светорассеивающими, светопропускающими, шумозащитными, УФ-защитными, теплостойкими и другими, в процессе получения материала может быть изменена его структура или в него могут быть добавлены компоненты, обеспечивающие необходимые характеристики.

Свойства

  • Химическая формула: image
  • Температура плавления: 160 °C
  • Плотность: 1,19 г/см³
  • Название по ИЮПАК: поли(метил-2-метилпропеноат)

Эти органические материалы только формально именуются стеклом и относятся к совершенно иному классу веществ, о чём говорит само их название и чем в основном определяются ограничения свойств и, как следствие, возможностей применения, отличающихся от неорганического стекла по многим параметрам. Органические стёкла способны приблизиться по свойствам к большинству видов неорганических стёкол только в композитных материалах, однако огнеупорными они быть не могут. Стойкость к агрессивным средам и органическим растворителям органических стёкол значительно хуже.

Тем не менее, этот материал, когда его свойства дают очевидные преимущества (исключая специальные виды стёкол), используется как альтернатива силикатному стеклу. Различия в свойствах этих двух материалов следующие:

  • ПММА легче: его плотность около 1190 кг/м³ приблизительно в два раза меньше плотности силикатного стекла;
  • ПММА менее прочен, чем обычное стекло, и подвержен царапинам (этот недостаток исправляется нанесением стойких к царапинам покрытий);
  • ПММА может быть легко деформирован в сложные формы при температурах выше +100 °C; при охлаждении приданная форма сохраняется;
  • ПММА легко поддаётся механической обработке обычным металлорежущим инструментом;
  • ПММА лучше, чем неспециальные, разработанные с этой целью виды стёкол, пропускает ультрафиолетовое и рентгеновское излучения, поглощая и отражая при этом инфракрасное излучение; оргстекла несколько ниже (92—93 % против 99 % у лучших сортов силикатного стекла);
  • ПММА неустойчив к действию низших спиртов, ацетона и бензола.
  • ПММА хорошо поглощает бета-частицы, т.е. электроны, которые легко проходят через обычное силикатное стекло, поэтому в виде толстых листов используется в качестве экрана бета-радиации.
  • относительно высокая светопропускаемость — 92 %, которая не изменяется с течением времени, сохраняя свой оригинальный цвет;
  • ударная прочность в 5 раз больше, чем у стекла;
  • при одинаковой толщине оргстекло весит почти в 2,5 раза меньше, чем силикатное стекло, поэтому конструкция не требует усиленных опор, что создаёт иллюзию открытого пространства;
  • устойчиво к действию влаги, бактерий и микроорганизмов, поэтому может использоваться для остекления яхт, производства аквариумов;
  • экологически чистое, при полном сгорании не образует ядовитые газы;
  • обладает возможностью для придания разнообразных форм изделиям при помощи термоформования без нарушения оптических свойств;
  • режется почти так же легко, как и дерево;
  • достаточная устойчивость к воздействиям внешней среды, морозостойкость;
  • хорошая прозрачность для ультрафиолетовых лучей, пропускает 73 %, при этом УФ-лучи не вызывают пожелтения и деградации механических свойств акрилового стекла;
  • устойчивость в химических средах;
  • электроизоляционные свойства;
  • подлежит утилизации.

Недостатки

  • невысокая твёрдость (180—190 Н/мм²), склонность к поверхностным повреждениям, легко царапается;
  • химическая стойкость значительно ниже чем у силикатного стекла;
  • невысокая температурная стойкость, размягчение, деформация, плавление, образование пузырьков;
  • при пиролизе без горения выделяет вредный мономер — метилметакрилат;
  • технологические трудности при термо- и вакуумформовании изделий — возникновение внутренних напряжений в местах сгиба при формовке, что ведёт к последующему появлению микротрещин;
  • легковоспламеняющийся материал (температура воспламенения +260 °C);
  • трудности с формированием больших блоков без оптических дефектов.

Особенности экструзионного оргстекла по сравнению с литым оргстеклом

  • ряд возможных толщин листов меньше, что определяется возможностью экструдера,
  • возможная длина листов больше,
  • разнотолщинность листов в партии меньше (допуск по толщине 5 % вместо 30 % у литого акрила),
  • меньшая ударостойкость,
  • меньшая химическая стойкость,
  • большая чувствительность к концентрации напряжений,
  • лучшая способность к склеиванию,
  • меньший и более низкий диапазон температур при термоформовке (примерно от +150 до +170 °C вместо от +150 до +190 °C),
  • меньшее усилие при формовке,
  • большая усадка при нагреве (6 % вместо 2 % у литого акрила).

Стойкость к химическим воздействиям

На оргстекло воздействуют разбавленные фтористоводородная и синильная кислоты, а также концентрированные серная, азотная и хромовая кислоты. Растворителями оргстекла являются (дихлорэтан, хлороформ, метилен хлористый), альдегиды, кетоны и сложные эфиры. На оргстекло также воздействуют спирты: метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый. 10 %-й раствор этилового спирта при непродолжительном воздействии на оргстекло не действует. При обработке концентрированной серной кислотой становится непрозрачным, матовым

Получение листов из оргстекла

Оргстекло получают двумя способами: экструзией и литьём. Поэтому существует два типа оргстекла — экструзионное и литое.

Сам способ производства накладывает ряд ограничений и определяет некоторые свойства пластика.

Экструзионное оргстекло (англ. exstrusion, нем. Extrudiert) получают методом непрерывной экструзии (выдавливания) расплавленной массы гранулированного ПММА через щелевую головку с последующим охлаждением и резкой по заданным размерам.

Блочное (англ. cast, в русском языке утвердились также термины «литьевое», «литое») получают методом заливки мономера - метилметакрилата между двумя плоскими листами неорганического стёкла и дальнейшей его полимеризацией.

Способы обработки

Сверление, нарезание резьбы, резьбовое соединение, фрезерование и обработка по заданному профилю, обработка на токарном станке, обработка резанием, пемзование[прояснить], шлифование, полирование, формование, вакуумное формование, штамповка, втягивание, выдувание, сгибание, нагревание, охлаждение, отжиг, стыкование, склеивание, сварка, окрашивание и металлизация. Используется также метод холодного формования.

В последние годы широкую популярность получил лазерный метод резки ПММА. Углекислотные лазеры наиболее пригодны для этого, поскольку длина волны лазерного излучения этого типа лазера (9,4 — 10,6 мкм) приходится на пик поглощения ПММА в инфракрасной области. Срез, полученный лазерной обработкой, получается гладким, без обугливания. При лазерной резке бесцветного ПММА не наблюдается изменения цвета на срезе. Цветной ПММА может менять оттенок на срезе в некоторых случаях.

Применение

image
Урна для использованных бейджей посетителей в мюнхенском музее «Старая пинакотека»
image
Очки из оргстекла
image
Жёсткие контактные линзы
image
Декоративная объёмная фигура в виде полости в массиве бесцветного оргстекла, подсвеченного синим светом
image
Декоративная подвеска из оргстекла
image
Информационная табличка, выполненная гравировкой на оргстекле

Иллюминаторы самолётов и вертолётов предыдущего поколения остекляют однослойными или многослойными (композитными) материалами на основе органических и силикатных стёкол (триплекс).

Многие изделия из этих полимеров могут быть заменены изделиями из силикатного стекла, но оргстекло значительно проще обрабатывается и формуется, а также обладает меньшей плотностью. Этим определяется его преимущество для изготовления различных деталей интерьера, указателей, рекламной продукции и аквариумов. Обычно для изготовления оптоволоконной связи используется неорганические стёкла — кварцевое стекло и стекло на основе диоксида германия. Неорганические стекла несмотря на дешевизну материала дороже пластиковых из-за сложности изготовления и высокой стоимости высокотехнологичного оборудования для их производства. Органические стекла дешевле, но хуже по параметрам прозрачности, поэтому в неответственных применениях в оптических информационных линиях малой длины широкое применение имеет полимерное оптическое волокно.

  • Изготовление клея-растворителя для самого себя путём получения мономера (метилметакрилата) перегонкой;
  • В сантехнике (акриловые ванны), в торговом оборудовании.

ПММА нашёл широкое применение в офтальмологии: из него уже несколько десятилетий изготавливаются жёсткие газонепроницаемые контактные линзы и жёсткие интраокулярные линзы (ИОЛ), которых в настоящее время имплантируется в мире до нескольких миллионов штук в год. Интраокулярные (то есть внутриглазные) линзы известны под названием искусственного хрусталика и ими заменяют хрусталик глаза, помутневший в результате возрастных изменений и других причин, приводящих к катаракте.

Органические стёкла как биосовместимые материалы. Именно из-за таких качеств, как пластичность, биосовметимость позволило заменить неорганические стёкла (например, в контактных линзах) в офтальмологии. В конце 1990-х годов были созданы , которые благодаря сочетанию гидрофильных свойств и высокой кислородопроницаемости могут непрерывно использоваться в течение 30 суток без удаления из глаза. Но это не акриловые органические стёкла, а полимерный оптический материал со своими характеристиками.

Области применения: осветительная техника (плафоны, перегородки, лицевые экраны, рассеиватели), наружная реклама (лицевые стёкла для коробов, световых букв, формованные объёмные изделия), торговое оборудование (подставки, витрины, ценники), сантехника (оборудование ванных комнат), строительство и архитектура (остекление проёмов, перегородки, купола, танц-пол, объёмные формованные изделия, аквариумы), транспорт (остекление самолётов, катеров, обтекатели), приборостроение (циферблаты, смотровые окна, корпуса, диэлектрические детали, ёмкости).

ПММА используется в микро- и наноэлектронике. В частности, ПММА нашёл применение в качестве позитивного в электронно-лучевой литографии. Раствор ПММА в органическом растворителе наносят на кремниевую пластину или другую подложку. С помощью центрифуги формируют тонкую плёнку, после чего сфокусированным электронным лучом, например, в растровом электронном микроскопе (РЭМ) создаётся требуемый рисунок. В экспонированных местах плёнки ПММА происходит разрыв межмолекулярных связей, в результате в плёнке образуется скрытое изображение. С помощью проявляющего растворителя экспонированные участки смываются. Помимо электронного пучка рисунок в слое ПММА можно сформировать облучением ультрафиолетом и рентгеновским излучением. Преимущество ПММА в сравнении с другими резистами состоит в том, что с его помощью удаётся получать рисунки с нанометровым разрешением. Гладкая поверхность ПММА может быть структурирована путём обработки в кислородной высокочастотной плазме, а структурированная поверхность ПММА может быть сглажена путём облучения ().

Используется в качестве материала для изготовления имитаций янтаря.

Спортивный туризм

Длинные и узкие обрезки оргстекла (30—50 × 5—9 см) не отсыревают, легко поджигаются и дают яркое, устойчивое на ветру пламя, благодаря этому резаное оргстекло нередко применяется в спортивном туризме, в туристических походах для разведения костров и, в тёмное время суток, для местного освещения.

Музыкальные инструменты

image
Плексигласовая электрогитара

Оргстекло применяется в производстве корпусов барабанов (DW Design Acryl ShellSet, Tama Mirage). Такие барабанные установки очень эффектно смотрятся на сцене. Тем не менее, акриловые барабаны хуже по звучанию чем деревянные (из-за резонансных качеств) и в студийной звукозаписи, как правило, не используются.

Шумоизоляция и отражение звука

Органическое стекло отражает звук в прозрачных шумоизоляционных экранах, в шумоизоляционных барьерах на автомагистралях, мостах, пешеходных переходах, железнодорожных переездах, в поселках, для шумоизоляции зданий и прочее.

Например, нормируется величина звукоизоляции PLEXIGLAS SOUNDSTOP толщиной 12 мм — 32 дБ; толщиной 15 мм — 34 дБ; толщиной 20 мм — 36 дБ.


Виды оргстекла и их применение

Прозрачное оргстекло

Бесцветный лист со светопропусканием 92—93 % (при толщине 3 мм), с гладкими поверхностями, отличающийся сильным блеском обеих сторон. Имеет высокую прозрачность, не искажает просвечивающие сцены. Применение: остекление окон зданий и сооружений (наружное и внутреннее), витрины, прозрачные панели и защитные стёкла приборов и механизмов.

Прозрачное цветное оргстекло

image
Декорация из разноцветного прозрачного оргстекла

Равномерно окрашенное в массе прозрачное оргстекло. Наиболее популярны тонированные листы серых (дымчатое), голубых и коричневых (под бронзу) оттенков. Листы могут быть окрашены в любой цвет с разной степенью насыщенности, оставаясь при этом прозрачными и не искажать изображение.

Применение: остекление транспортных средств, в медицинском оборудовании, в перегородках, в ограждающих конструкциях, купола, навесы, атриумы, фонари, теплицы, оранжереи, солярии, элементы мебели, столешницы, полки, торговое и выставочное оборудование, подставки, держатели, «кармашки» информационных стендов, демонстрационные конструкции, модели, изделия наружной и интерьерной рекламы, сувенирная продукция, номерки, бирки, различные термоформованные изделия, остекление фотографий, картин и стендов, аквариумы, детали интерьера, прозрачные полы, ступени лестниц, перила и так далее. Оформление выставок, шоу, концертов, телестудий.

Прозрачное рифлёное оргстекло

Прозрачное бесцветное и цветное оргстекло с рифлёной поверхностью одной стороны листа, другая сторона обычно гладкая. Обладает светорассеянием за счёт преломления света в разных направлениях сохраняя высокую прозрачность. За такими стёклами предметы и изображения приобретают размытые очертания. Виды рифления имеют самостоятельные названия, классические виды рифления: «колотый лёд», мелкое и крупное рифление «призматическое», «пчелиные соты», «мелкие волны», «капля». Редкие виды рифления: «ручей», «укол булавки», «квадраты», «пирамиды», «вельвет», «кожа». Особенности: прозрачность, светопреломление, частичное сокрытие изображения за листом, декоративность.

Применение: остекление душевых кабин, шторки ванн, остекление межкомнатных дверей, остекление перегородок, мебель, элементы дизайна, рассеиватели светильников, подвесные потолки с внутренней подсветкой, декоративные элементы интерьера.

Матовое белое оргстекло

Светорассеивающий лист белого цвета со светопропусканием от 20 (внешне непрозрачный) до 70 % (полупрозрачный) с гладкой и сильным блеском с обеих сторон поверхностью. Равномерное светорассеяние, полное сокрытие изображения за листом (при подсветке с другой стороны образуется световой экран).

Цветное матовое оргстекло

Светорассеивающий лист определённого цвета (с указанием цвета по стандарту RAL, Pantone или каталогу производителя) с различной степенью светопропускания, глянцевой поверхностью. Характеризуется равномерным светорассеянием, полным сокрытием изображения за листом (при подсветке образуется световой экран).

Применение: светорассеиватели осветительных приборов, светящиеся подвесные потолки, подиумы, полы с внутренней подсветкой, торговые и рекламные световые вывески (так называемые лайт-боксы) с нанесением аппликации из самоклеящихся плёнок, фотокаширование, шёлкография, дорожные световые короба, пилоны, указатели общественных учреждений, автостоянок, объёмные буквы, макеты рекламируемой продукции с внутренней подсветкой, миниатюрные световые короба с указанием улиц (номеров домов), использованием технологии печати по пластикам, медицинская техника, приборы и так далее.

Рифлёное матовое белое и цветное оргстекло

Белое (или цветное) оргстекло с разной степенью светопропускания, рифлением, нанесённым с одной стороны листа, другая сторона гладкая. Неравномерное светорассеяние, полное сокрытие изображения за стеклом. Имеет наиболее ограниченные сферы применения: рассеиватели светильников для люминесцентных ламп, декоративные элементы интерьера с внутренней подсветкой.

Хранение и транспортировка

  • Органическое стекло транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
  • Допускается транспортировать оргстекло в открытых транспортных средствах, покрытым водонепроницаемым материалом.
  • Органическое стекло должно храниться в закрытых складах при температуре от 5 до 35 °C при относительной влажности воздуха не выше 65 %.
  • Не допускается транспортированием и хранение стекла органического экструзионного совместно с химическими продуктами.
  • При хранении и транспортировке сложенные стопкой листы оргстекла следует переложить листами бумаги, чтобы не допустить механических повреждений.

См. также

  • Поликарбонат

Примечания

  1. Матушевская А., 2013, с. 15.
  2. Вагнер-Высецкая Э., 2013, с. 32.
  3. Современное название компании — Evonik Industries
  4. Karl Anders und Hans Eichelbaum Wörterbuch des Flugwesens. Verlag von Quelle and Meyer. Leipzig, 1937, S. 266—267.
  5. Бейдер Э. Я. и др. Опыт применения фторполимерных материалов в авиационной технике // Журнал Российского химического общества им. Д. И. Менделеева. — 2008. — Т. LII, вып. 3. — С. 30—44. Архивировано 3 декабря 2013 года.
  6. Composition of POLYMETHYL METHACRALATE (LUCITE, PERSPEX, PLEXIGLASS) (англ.). NIST. Дата обращения: 30 января 2018. Архивировано 20 января 2017 года.
  7. Новый материал для контактных линз Санкт-Петербургского филиала Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН — Наука в Сибири № 5 (2491) 4 февраля 2005 года. Дата обращения: 22 января 2009. Архивировано 20 января 2009 года.
  8. Photolithography with polymethyl methacrylate (PMMA)
  9. A comparison of electron beam lithography resists PMMA and ZEP520A. Дата обращения: 10 апреля 2018. Архивировано 19 августа 2019 года.
  10. Fundamentals of Electron Beam Exposure and Development Архивная копия от 29 мая 2015 на Wayback Machine 2.1.2 EBL resists
  11. ГОСТ 10667-90. Стекло органическое листовое. Технические условия

Литература

  • ГОСТ 10667-90 Стекло органическое листовое. Технические условия. Архивная копия от 10 декабря 2021 на Wayback Machine
  • Матушевская А. Натуральные и искусственные смолы – некоторые аспекты структуры и свойств : [англ.] = Natural and artificial resins – chosen aspects of structure and properties : [пер. с рус.] // Янтарь и его имитации : [англ.] = Amber and its imitations : [пер. с рус.] : сборник / отв. ред. З. В. Костяшова, редколлегия: З. В. Костяшова, Т. Ю. Суворова, А. Р. Манукян. — Калининград : , Калининградский областной музей янтаря, 2013. — 113 с. — Материалы международной научно-практической конференции 27 июня 2013 года. — ISBN 978-5-903920-26-6.
  • Вагнер-Высецкая Э. Имитация янтаря глазами химика : [англ.] = Amber imitations through the eyes of a chemist : [пер. с рус.] // Янтарь и его имитации : [англ.] = Amber and its imitations : [пер. с рус.] : сборник / отв. ред. З. В. Костяшова, редколлегия: З. В. Костяшова, Т. Ю. Суворова, А. Р. Манукян. — Калининград : , Калининградский областной музей янтаря, 2013. — 113 с. — Материалы международной научно-практической конференции 27 июня 2013 года. — ISBN 978-5-903920-26-6.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Органическое стекло, Что такое Органическое стекло? Что означает Органическое стекло?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Steklo znacheniya Organi cheskoe steklo orgsteklo ili polimetilmetakrilat PMMA akrilovaya smola sinteticheskij vinilovyj polimer metilmetakrilata termoplastichnyj prozrachnyj plastik izvestnyj pod kommercheskimi nazvaniyami Plexiglas Plexistek Plazcril Deglas Acrylite Lucite Perspex Setacryl Vikuglas Evoglas pleksiglas akrima novattro pleksima limakril plazkril akrileks akrilajt akriplast akrilovoe steklo akril metapleks vikuglas evoglas i mnogimi drugimi PolimetilmetakrilatObshieSistematicheskoe naimenovanie polimetil 2 metilpropen 2 oatSokrasheniya PMMATradicionnye nazvaniya polimetilmetakrilat orgsteklo pleksiglas akrilovoe stekloHim formula S5O2H8 nFizicheskie svojstvaPlotnost 1 19 g sm KlassifikaciyaReg nomer CAS 9011 14 7PubChem 3032549Reg nomer EINECS 618 466 4InChI InChI 1S C5H9O2 c1 4 2 5 6 7 3 h1 3H3PMAMJWJDBDSDHV UHFFFAOYSA NChEBI 53205ChemSpider 2297496Privedeny dannye dlya standartnyh uslovij 25 C 100 kPa esli ne ukazano inoe Mediafajly na Vikisklade Mozhet podvergatsya okrashivaniyu i tonirovaniyu IstoriyaMaterial pod markoj Plexiglas sozdan v 1928 godu zapatentovan v 1933 godu nem Otto Rohm S 1933 goda nachalos ego promyshlennoe proizvodstvo firmoj Darmshtadt pervye prodazhi gotovyh izdelij otnosyatsya k 1936 godu Poyavlenie organicheskogo stekla v to vremya nazyvaemogo pleksiglas v period mezhdu dvumya mirovymi vojnami bylo vostrebovano burnym razvitiem aviacii nepreryvnym rostom skorostej polyota vseh tipov samolyotov i poyavleniem mashin s zakrytoj kabinoj pilota ekipazha Neobhodimym elementom takih konstrukcij yavlyaetsya fonar kabiny pilota Dlya primeneniya v aviacii togo vremeni organicheskoe steklo obladalo udachnym sochetaniem neobhodimyh svojstv opticheskaya prozrachnost bezoskolochnost to est bezopasnost dlya lyotchika vodostojkost nechuvstvitelnost k dejstviyu aviabenzina i smazochnyh masel V gody Vtoroj mirovoj vojny organicheskoe steklo shiroko primenyalos v konstrukciyah fonarya kabiny turelej oboronitelnogo vooruzheniya tyazhyolyh samolyotov elementov ostekleniya periskopov podvodnyh lodok Odnako vvidu ochen legkoj vozgoraemosti pri pervoj zhe vozmozhnosti v aviacii pereshli k drugim prozrachnym materialam Tem ne menee polimery tolko chastichno sposobny zamenyat termostojkie silikatnye styokla povyshennoj prochnosti v sovremennoj aviacii vo mnogih sluchayah oni primenimy tolko v vide kompozitov Razvitie sovremennoj aviacii podrazumevaet polyoty v verhnih sloyah atmosfery i giperzvukovye skorosti vysokie temperatury i davlenie gde organicheskoe steklo neprimenimo vovse Primerami mogut sluzhit letatelnye apparaty sochetayushie v sebe kachestva kosmicheskih korablej i samolyotov Spejs Shattl i Buran Sushestvuyut organicheskie alternativy akrilovomu steklu prozrachnye polikarbonat polivinilhlorid i polistirol Istoriya proizvodstva v SSSR V SSSR otechestvennyj pleksiglas orgsteklo byl sintezirovan v 1936 godu v Moskva V nashi dni teplostojkie ftorakrilatnye organicheskie styokla ispolzuyutsya v kachestve lyogkih i nadyozhnyh detalej ostekleniya illyuminatorov voennyh i grazhdanskih letatelnyh apparatov i ekspluatiruyutsya pri temperaturah ot 60 do 250 C SostavMolekula metilmetakrilata monomera organicheskogo stekla Organicheskoe steklo yavlyaetsya polimerom metilmetakrilata slozhnogo efira metakrilovoj kisloty i metanola polimerizovannogo s raskrytiem dvojnoj svyazi mezhdu atomami ugleroda Himicheskoe stroenie standartnogo polimetilmetakrilovogo stekla u vseh proizvoditelej odinakovo Dlya polucheniya materiala s raznymi zadannymi svojstvami udaroprochnymi svetorasseivayushimi svetopropuskayushimi shumozashitnymi UF zashitnymi teplostojkimi i drugimi v processe polucheniya materiala mozhet byt izmenena ego struktura ili v nego mogut byt dobavleny komponenty obespechivayushie neobhodimye harakteristiki SvojstvaHimicheskaya formula CH2C CH3 COOCH3 n displaystyle ce CH2C CH3 COOCH3 mathit n Temperatura plavleniya 160 C Plotnost 1 19 g sm Nazvanie po IYuPAK poli metil 2 metilpropenoat Eti organicheskie materialy tolko formalno imenuyutsya steklom i otnosyatsya k sovershenno inomu klassu veshestv o chyom govorit samo ih nazvanie i chem v osnovnom opredelyayutsya ogranicheniya svojstv i kak sledstvie vozmozhnostej primeneniya otlichayushihsya ot neorganicheskogo stekla po mnogim parametram Organicheskie styokla sposobny priblizitsya po svojstvam k bolshinstvu vidov neorganicheskih styokol tolko v kompozitnyh materialah odnako ogneupornymi oni byt ne mogut Stojkost k agressivnym sredam i organicheskim rastvoritelyam organicheskih styokol znachitelno huzhe Tem ne menee etot material kogda ego svojstva dayut ochevidnye preimushestva isklyuchaya specialnye vidy styokol ispolzuetsya kak alternativa silikatnomu steklu Razlichiya v svojstvah etih dvuh materialov sleduyushie PMMA legche ego plotnost okolo 1190 kg m priblizitelno v dva raza menshe plotnosti silikatnogo stekla PMMA menee prochen chem obychnoe steklo i podverzhen carapinam etot nedostatok ispravlyaetsya naneseniem stojkih k carapinam pokrytij PMMA mozhet byt legko deformirovan v slozhnye formy pri temperaturah vyshe 100 C pri ohlazhdenii pridannaya forma sohranyaetsya PMMA legko poddayotsya mehanicheskoj obrabotke obychnym metallorezhushim instrumentom PMMA luchshe chem nespecialnye razrabotannye s etoj celyu vidy styokol propuskaet ultrafioletovoe i rentgenovskoe izlucheniya pogloshaya i otrazhaya pri etom infrakrasnoe izluchenie orgstekla neskolko nizhe 92 93 protiv 99 u luchshih sortov silikatnogo stekla PMMA neustojchiv k dejstviyu nizshih spirtov acetona i benzola PMMA horosho pogloshaet beta chasticy t e elektrony kotorye legko prohodyat cherez obychnoe silikatnoe steklo poetomu v vide tolstyh listov ispolzuetsya v kachestve ekrana beta radiacii otnositelno vysokaya svetopropuskaemost 92 kotoraya ne izmenyaetsya s techeniem vremeni sohranyaya svoj originalnyj cvet udarnaya prochnost v 5 raz bolshe chem u stekla pri odinakovoj tolshine orgsteklo vesit pochti v 2 5 raza menshe chem silikatnoe steklo poetomu konstrukciya ne trebuet usilennyh opor chto sozdayot illyuziyu otkrytogo prostranstva ustojchivo k dejstviyu vlagi bakterij i mikroorganizmov poetomu mozhet ispolzovatsya dlya ostekleniya yaht proizvodstva akvariumov ekologicheski chistoe pri polnom sgoranii ne obrazuet yadovitye gazy obladaet vozmozhnostyu dlya pridaniya raznoobraznyh form izdeliyam pri pomoshi termoformovaniya bez narusheniya opticheskih svojstv rezhetsya pochti tak zhe legko kak i derevo dostatochnaya ustojchivost k vozdejstviyam vneshnej sredy morozostojkost horoshaya prozrachnost dlya ultrafioletovyh luchej propuskaet 73 pri etom UF luchi ne vyzyvayut pozhelteniya i degradacii mehanicheskih svojstv akrilovogo stekla ustojchivost v himicheskih sredah elektroizolyacionnye svojstva podlezhit utilizacii Nedostatki nevysokaya tvyordost 180 190 N mm sklonnost k poverhnostnym povrezhdeniyam legko carapaetsya himicheskaya stojkost znachitelno nizhe chem u silikatnogo stekla nevysokaya temperaturnaya stojkost razmyagchenie deformaciya plavlenie obrazovanie puzyrkov pri pirolize bez goreniya vydelyaet vrednyj monomer metilmetakrilat tehnologicheskie trudnosti pri termo i vakuumformovanii izdelij vozniknovenie vnutrennih napryazhenij v mestah sgiba pri formovke chto vedyot k posleduyushemu poyavleniyu mikrotreshin legkovosplamenyayushijsya material temperatura vosplameneniya 260 C trudnosti s formirovaniem bolshih blokov bez opticheskih defektov Osobennosti ekstruzionnogo orgstekla po sravneniyu s litym orgsteklom ryad vozmozhnyh tolshin listov menshe chto opredelyaetsya vozmozhnostyu ekstrudera vozmozhnaya dlina listov bolshe raznotolshinnost listov v partii menshe dopusk po tolshine 5 vmesto 30 u litogo akrila menshaya udarostojkost menshaya himicheskaya stojkost bolshaya chuvstvitelnost k koncentracii napryazhenij luchshaya sposobnost k skleivaniyu menshij i bolee nizkij diapazon temperatur pri termoformovke primerno ot 150 do 170 C vmesto ot 150 do 190 C menshee usilie pri formovke bolshaya usadka pri nagreve 6 vmesto 2 u litogo akrila Stojkost k himicheskim vozdejstviyam Na orgsteklo vozdejstvuyut razbavlennye ftoristovodorodnaya i sinilnaya kisloty a takzhe koncentrirovannye sernaya azotnaya i hromovaya kisloty Rastvoritelyami orgstekla yavlyayutsya dihloretan hloroform metilen hloristyj aldegidy ketony i slozhnye efiry Na orgsteklo takzhe vozdejstvuyut spirty metilovyj etilovyj propilovyj butilovyj 10 j rastvor etilovogo spirta pri neprodolzhitelnom vozdejstvii na orgsteklo ne dejstvuet Pri obrabotke koncentrirovannoj sernoj kislotoj stanovitsya neprozrachnym matovymPoluchenie listov iz orgsteklaOrgsteklo poluchayut dvumya sposobami ekstruziej i lityom Poetomu sushestvuet dva tipa orgstekla ekstruzionnoe i litoe Sam sposob proizvodstva nakladyvaet ryad ogranichenij i opredelyaet nekotorye svojstva plastika Ekstruzionnoe orgsteklo angl exstrusion nem Extrudiert poluchayut metodom nepreryvnoj ekstruzii vydavlivaniya rasplavlennoj massy granulirovannogo PMMA cherez shelevuyu golovku s posleduyushim ohlazhdeniem i rezkoj po zadannym razmeram Blochnoe angl cast v russkom yazyke utverdilis takzhe terminy litevoe litoe poluchayut metodom zalivki monomera metilmetakrilata mezhdu dvumya ploskimi listami neorganicheskogo styokla i dalnejshej ego polimerizaciej Sposoby obrabotki Rezka orgstekla nozhom Skolotye oskolki orgstekla Raspil orgstekla cirkulyarnoj piloj Sverlenie narezanie rezby rezbovoe soedinenie frezerovanie i obrabotka po zadannomu profilyu obrabotka na tokarnom stanke obrabotka rezaniem pemzovanie proyasnit shlifovanie polirovanie formovanie vakuumnoe formovanie shtampovka vtyagivanie vyduvanie sgibanie nagrevanie ohlazhdenie otzhig stykovanie skleivanie svarka okrashivanie i metallizaciya Ispolzuetsya takzhe metod holodnogo formovaniya V poslednie gody shirokuyu populyarnost poluchil lazernyj metod rezki PMMA Uglekislotnye lazery naibolee prigodny dlya etogo poskolku dlina volny lazernogo izlucheniya etogo tipa lazera 9 4 10 6 mkm prihoditsya na pik poglosheniya PMMA v infrakrasnoj oblasti Srez poluchennyj lazernoj obrabotkoj poluchaetsya gladkim bez obuglivaniya Pri lazernoj rezke bescvetnogo PMMA ne nablyudaetsya izmeneniya cveta na sreze Cvetnoj PMMA mozhet menyat ottenok na sreze v nekotoryh sluchayah PrimenenieUrna dlya ispolzovannyh bejdzhej posetitelej v myunhenskom muzee Staraya pinakoteka Ochki iz orgsteklaZhyostkie kontaktnye linzyDekorativnaya obyomnaya figura v vide polosti v massive bescvetnogo orgstekla podsvechennogo sinim svetomDekorativnaya podveska iz orgsteklaInformacionnaya tablichka vypolnennaya gravirovkoj na orgstekle Illyuminatory samolyotov i vertolyotov predydushego pokoleniya osteklyayut odnoslojnymi ili mnogoslojnymi kompozitnymi materialami na osnove organicheskih i silikatnyh styokol tripleks Mnogie izdeliya iz etih polimerov mogut byt zameneny izdeliyami iz silikatnogo stekla no orgsteklo znachitelno proshe obrabatyvaetsya i formuetsya a takzhe obladaet menshej plotnostyu Etim opredelyaetsya ego preimushestvo dlya izgotovleniya razlichnyh detalej interera ukazatelej reklamnoj produkcii i akvariumov Obychno dlya izgotovleniya optovolokonnoj svyazi ispolzuetsya neorganicheskie styokla kvarcevoe steklo i steklo na osnove dioksida germaniya Neorganicheskie stekla nesmotrya na desheviznu materiala dorozhe plastikovyh iz za slozhnosti izgotovleniya i vysokoj stoimosti vysokotehnologichnogo oborudovaniya dlya ih proizvodstva Organicheskie stekla deshevle no huzhe po parametram prozrachnosti poetomu v neotvetstvennyh primeneniyah v opticheskih informacionnyh liniyah maloj dliny shirokoe primenenie imeet polimernoe opticheskoe volokno Izgotovlenie kleya rastvoritelya dlya samogo sebya putyom polucheniya monomera metilmetakrilata peregonkoj V santehnike akrilovye vanny v torgovom oborudovanii PMMA nashyol shirokoe primenenie v oftalmologii iz nego uzhe neskolko desyatiletij izgotavlivayutsya zhyostkie gazonepronicaemye kontaktnye linzy i zhyostkie intraokulyarnye linzy IOL kotoryh v nastoyashee vremya implantiruetsya v mire do neskolkih millionov shtuk v god Intraokulyarnye to est vnutriglaznye linzy izvestny pod nazvaniem iskusstvennogo hrustalika i imi zamenyayut hrustalik glaza pomutnevshij v rezultate vozrastnyh izmenenij i drugih prichin privodyashih k katarakte Organicheskie styokla kak biosovmestimye materialy Imenno iz za takih kachestv kak plastichnost biosovmetimost pozvolilo zamenit neorganicheskie styokla naprimer v kontaktnyh linzah v oftalmologii V konce 1990 h godov byli sozdany kotorye blagodarya sochetaniyu gidrofilnyh svojstv i vysokoj kislorodopronicaemosti mogut nepreryvno ispolzovatsya v techenie 30 sutok bez udaleniya iz glaza No eto ne akrilovye organicheskie styokla a polimernyj opticheskij material so svoimi harakteristikami Oblasti primeneniya osvetitelnaya tehnika plafony peregorodki licevye ekrany rasseivateli naruzhnaya reklama licevye styokla dlya korobov svetovyh bukv formovannye obyomnye izdeliya torgovoe oborudovanie podstavki vitriny cenniki santehnika oborudovanie vannyh komnat stroitelstvo i arhitektura osteklenie proyomov peregorodki kupola tanc pol obyomnye formovannye izdeliya akvariumy transport osteklenie samolyotov katerov obtekateli priborostroenie ciferblaty smotrovye okna korpusa dielektricheskie detali yomkosti PMMA ispolzuetsya v mikro i nanoelektronike V chastnosti PMMA nashyol primenenie v kachestve pozitivnogo v elektronno luchevoj litografii Rastvor PMMA v organicheskom rastvoritele nanosyat na kremnievuyu plastinu ili druguyu podlozhku S pomoshyu centrifugi formiruyut tonkuyu plyonku posle chego sfokusirovannym elektronnym luchom naprimer v rastrovom elektronnom mikroskope REM sozdayotsya trebuemyj risunok V eksponirovannyh mestah plyonki PMMA proishodit razryv mezhmolekulyarnyh svyazej v rezultate v plyonke obrazuetsya skrytoe izobrazhenie S pomoshyu proyavlyayushego rastvoritelya eksponirovannye uchastki smyvayutsya Pomimo elektronnogo puchka risunok v sloe PMMA mozhno sformirovat oblucheniem ultrafioletom i rentgenovskim izlucheniem Preimushestvo PMMA v sravnenii s drugimi rezistami sostoit v tom chto s ego pomoshyu udayotsya poluchat risunki s nanometrovym razresheniem Gladkaya poverhnost PMMA mozhet byt strukturirovana putyom obrabotki v kislorodnoj vysokochastotnoj plazme a strukturirovannaya poverhnost PMMA mozhet byt sglazhena putyom oblucheniya Ispolzuetsya v kachestve materiala dlya izgotovleniya imitacij yantarya Sportivnyj turizm Dlinnye i uzkie obrezki orgstekla 30 50 5 9 sm ne otsyrevayut legko podzhigayutsya i dayut yarkoe ustojchivoe na vetru plamya blagodarya etomu rezanoe orgsteklo neredko primenyaetsya v sportivnom turizme v turisticheskih pohodah dlya razvedeniya kostrov i v tyomnoe vremya sutok dlya mestnogo osvesheniya Muzykalnye instrumenty Pleksiglasovaya elektrogitara Orgsteklo primenyaetsya v proizvodstve korpusov barabanov DW Design Acryl ShellSet Tama Mirage Takie barabannye ustanovki ochen effektno smotryatsya na scene Tem ne menee akrilovye barabany huzhe po zvuchaniyu chem derevyannye iz za rezonansnyh kachestv i v studijnoj zvukozapisi kak pravilo ne ispolzuyutsya Shumoizolyaciya i otrazhenie zvuka Organicheskoe steklo otrazhaet zvuk v prozrachnyh shumoizolyacionnyh ekranah v shumoizolyacionnyh barerah na avtomagistralyah mostah peshehodnyh perehodah zheleznodorozhnyh pereezdah v poselkah dlya shumoizolyacii zdanij i prochee Naprimer normiruetsya velichina zvukoizolyacii PLEXIGLAS SOUNDSTOP tolshinoj 12 mm 32 dB tolshinoj 15 mm 34 dB tolshinoj 20 mm 36 dB Vidy orgstekla i ih primenenieProzrachnoe orgsteklo Bescvetnyj list so svetopropuskaniem 92 93 pri tolshine 3 mm s gladkimi poverhnostyami otlichayushijsya silnym bleskom obeih storon Imeet vysokuyu prozrachnost ne iskazhaet prosvechivayushie sceny Primenenie osteklenie okon zdanij i sooruzhenij naruzhnoe i vnutrennee vitriny prozrachnye paneli i zashitnye styokla priborov i mehanizmov Prozrachnoe cvetnoe orgsteklo Dekoraciya iz raznocvetnogo prozrachnogo orgstekla Ravnomerno okrashennoe v masse prozrachnoe orgsteklo Naibolee populyarny tonirovannye listy seryh dymchatoe golubyh i korichnevyh pod bronzu ottenkov Listy mogut byt okrasheny v lyuboj cvet s raznoj stepenyu nasyshennosti ostavayas pri etom prozrachnymi i ne iskazhat izobrazhenie Primenenie osteklenie transportnyh sredstv v medicinskom oborudovanii v peregorodkah v ograzhdayushih konstrukciyah kupola navesy atriumy fonari teplicy oranzherei solyarii elementy mebeli stoleshnicy polki torgovoe i vystavochnoe oborudovanie podstavki derzhateli karmashki informacionnyh stendov demonstracionnye konstrukcii modeli izdeliya naruzhnoj i interernoj reklamy suvenirnaya produkciya nomerki birki razlichnye termoformovannye izdeliya osteklenie fotografij kartin i stendov akvariumy detali interera prozrachnye poly stupeni lestnic perila i tak dalee Oformlenie vystavok shou koncertov telestudij Prozrachnoe riflyonoe orgsteklo Prozrachnoe bescvetnoe i cvetnoe orgsteklo s riflyonoj poverhnostyu odnoj storony lista drugaya storona obychno gladkaya Obladaet svetorasseyaniem za schyot prelomleniya sveta v raznyh napravleniyah sohranyaya vysokuyu prozrachnost Za takimi styoklami predmety i izobrazheniya priobretayut razmytye ochertaniya Vidy rifleniya imeyut samostoyatelnye nazvaniya klassicheskie vidy rifleniya kolotyj lyod melkoe i krupnoe riflenie prizmaticheskoe pchelinye soty melkie volny kaplya Redkie vidy rifleniya ruchej ukol bulavki kvadraty piramidy velvet kozha Osobennosti prozrachnost svetoprelomlenie chastichnoe sokrytie izobrazheniya za listom dekorativnost Primenenie osteklenie dushevyh kabin shtorki vann osteklenie mezhkomnatnyh dverej osteklenie peregorodok mebel elementy dizajna rasseivateli svetilnikov podvesnye potolki s vnutrennej podsvetkoj dekorativnye elementy interera Matovoe beloe orgsteklo Svetorasseivayushij list belogo cveta so svetopropuskaniem ot 20 vneshne neprozrachnyj do 70 poluprozrachnyj s gladkoj i silnym bleskom s obeih storon poverhnostyu Ravnomernoe svetorasseyanie polnoe sokrytie izobrazheniya za listom pri podsvetke s drugoj storony obrazuetsya svetovoj ekran Cvetnoe matovoe orgsteklo Svetorasseivayushij list opredelyonnogo cveta s ukazaniem cveta po standartu RAL Pantone ili katalogu proizvoditelya s razlichnoj stepenyu svetopropuskaniya glyancevoj poverhnostyu Harakterizuetsya ravnomernym svetorasseyaniem polnym sokrytiem izobrazheniya za listom pri podsvetke obrazuetsya svetovoj ekran Primenenie svetorasseivateli osvetitelnyh priborov svetyashiesya podvesnye potolki podiumy poly s vnutrennej podsvetkoj torgovye i reklamnye svetovye vyveski tak nazyvaemye lajt boksy s naneseniem applikacii iz samokleyashihsya plyonok fotokashirovanie shyolkografiya dorozhnye svetovye koroba pilony ukazateli obshestvennyh uchrezhdenij avtostoyanok obyomnye bukvy makety reklamiruemoj produkcii s vnutrennej podsvetkoj miniatyurnye svetovye koroba s ukazaniem ulic nomerov domov ispolzovaniem tehnologii pechati po plastikam medicinskaya tehnika pribory i tak dalee Riflyonoe matovoe beloe i cvetnoe orgsteklo Beloe ili cvetnoe orgsteklo s raznoj stepenyu svetopropuskaniya rifleniem nanesyonnym s odnoj storony lista drugaya storona gladkaya Neravnomernoe svetorasseyanie polnoe sokrytie izobrazheniya za steklom Imeet naibolee ogranichennye sfery primeneniya rasseivateli svetilnikov dlya lyuminescentnyh lamp dekorativnye elementy interera s vnutrennej podsvetkoj Hranenie i transportirovkaOrganicheskoe steklo transportiruyut avtomobilnym i zheleznodorozhnym transportom v krytyh transportnyh sredstvah v sootvetstvii s Pravilami perevozki gruzov dejstvuyushimi na dannom vide transporta Dopuskaetsya transportirovat orgsteklo v otkrytyh transportnyh sredstvah pokrytym vodonepronicaemym materialom Organicheskoe steklo dolzhno hranitsya v zakrytyh skladah pri temperature ot 5 do 35 C pri otnositelnoj vlazhnosti vozduha ne vyshe 65 Ne dopuskaetsya transportirovaniem i hranenie stekla organicheskogo ekstruzionnogo sovmestno s himicheskimi produktami Pri hranenii i transportirovke slozhennye stopkoj listy orgstekla sleduet perelozhit listami bumagi chtoby ne dopustit mehanicheskih povrezhdenij Sm takzhePolikarbonatPrimechaniyaMatushevskaya A 2013 s 15 Vagner Vyseckaya E 2013 s 32 Sovremennoe nazvanie kompanii Evonik Industries Karl Anders und Hans Eichelbaum Worterbuch des Flugwesens Verlag von Quelle and Meyer Leipzig 1937 S 266 267 Bejder E Ya i dr Opyt primeneniya ftorpolimernyh materialov v aviacionnoj tehnike Zhurnal Rossijskogo himicheskogo obshestva im D I Mendeleeva 2008 T LII vyp 3 S 30 44 Arhivirovano 3 dekabrya 2013 goda Composition of POLYMETHYL METHACRALATE LUCITE PERSPEX PLEXIGLASS angl NIST Data obrasheniya 30 yanvarya 2018 Arhivirovano 20 yanvarya 2017 goda Novyj material dlya kontaktnyh linz Sankt Peterburgskogo filiala Instituta kataliza im G K Boreskova SO RAN Nauka v Sibiri 5 2491 4 fevralya 2005 goda neopr Data obrasheniya 22 yanvarya 2009 Arhivirovano 20 yanvarya 2009 goda Photolithography with polymethyl methacrylate PMMA A comparison of electron beam lithography resists PMMA and ZEP520A neopr Data obrasheniya 10 aprelya 2018 Arhivirovano 19 avgusta 2019 goda Fundamentals of Electron Beam Exposure and Development Arhivnaya kopiya ot 29 maya 2015 na Wayback Machine 2 1 2 EBL resists GOST 10667 90 Steklo organicheskoe listovoe Tehnicheskie usloviyaLiteraturaGOST 10667 90 Steklo organicheskoe listovoe Tehnicheskie usloviya Arhivnaya kopiya ot 10 dekabrya 2021 na Wayback Machine Matushevskaya A Naturalnye i iskusstvennye smoly nekotorye aspekty struktury i svojstv angl Natural and artificial resins chosen aspects of structure and properties per s rus Yantar i ego imitacii angl Amber and its imitations per s rus sbornik otv red Z V Kostyashova redkollegiya Z V Kostyashova T Yu Suvorova A R Manukyan Kaliningrad Kaliningradskij oblastnoj muzej yantarya 2013 113 s Materialy mezhdunarodnoj nauchno prakticheskoj konferencii 27 iyunya 2013 goda ISBN 978 5 903920 26 6 Vagner Vyseckaya E Imitaciya yantarya glazami himika angl Amber imitations through the eyes of a chemist per s rus Yantar i ego imitacii angl Amber and its imitations per s rus sbornik otv red Z V Kostyashova redkollegiya Z V Kostyashova T Yu Suvorova A R Manukyan Kaliningrad Kaliningradskij oblastnoj muzej yantarya 2013 113 s Materialy mezhdunarodnoj nauchno prakticheskoj konferencii 27 iyunya 2013 goda ISBN 978 5 903920 26 6

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто