Пенка тональный крем
Лучший ответ по мнению автора |
| ||||||||||||||||
Другие ответы
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
|
|
Посмотреть всех экспертов из раздела Красота, Здоровье > Косметология
Похожие вопросы |
Решено
здравствуйте!чем лучше наносить тональный крем?кистью,спонжем. ..
Увлажняющий тональный крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15, 100мл
- ОПИСАНИЕ
- КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ИНГРЕДИЕНТЫ
ОПИСАНИЕ
Увлажняющий тональный крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Foundation SPF15 для повышения упругости и эластичности кожи. Тональное средство обладает достаточно легким, естественным покрытием, не сушит кожу и придает лицу здоровое сияние. Средство помогает замаскировать все несовершенства: акне, покраснения, пигментацию и расширенные поры. Продукт имеет степень защиты от солнца — SPF15
Тональная основа с легкостью подстраивается под тон кожи, придавая ей свежий, здоровый вид и естественное сияние.
В состав средства входит коллаген и гиалуроновая кислота, эти компоненты интенсивно увлажняют кожу, подтягивая и повышая эластичность эпидермиса, а также предотвращает появление сухости и шелушений.
Основные действующие компоненты:
- Коллаген - улучшает общее состояние кожи: разглаживает и выравнивает ее, делает упругой и эластичной, убирает мелкие морщинки и освежает.
Обладает ранозаживляющим и успокаивающим действием, удерживает влагу в глубоких слоях кожи. Оказывает регенерирующее действие.
- Бета-глюкан - полисахарид, натуральный иммуностимулятор, выделенный из овса. Обладает иммуномодулирующим, антиоксидантным действием, защищая и восстанавливая поврежденную кожу, предотвращает преждевременное старение.
- Гиалуроновая кислота - создает на коже невидимый барьер, препятствующий испарению влаги, улучшает структуру кожи, способствует регенерации клеток кожи, сокращает мелкие морщинки, делает кожу гладкой и нежной.
- Экстракт центеллы азиатской - обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием, способствует восстановлению барьерных свойств кожи и удержанию влаги, снижает чувствительность кожи, уменьшает отеки, оказывает сосудоукрепляющее действие и уменьшает купероз.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанесите необходимое количество тонального средства и равномерно растушуйте, используя специальный спонж, кисть или подушечки пальцев.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ražotājs: Enough
Apjoms: 150 мл
Ādas tips:
- Sausai ādai
- Problemātiskai ādai
- Normālai ādai
Iepakojuma svars: 0.147 kg
Izcelsmes valsts: Dienvidkoreja
ИНГРЕДИЕНТЫ
Water, Cyclohexasiloxane, Cyclotetrasiloxane, Titanium Dioxide, Caprylic / capric triglyceride, glycerin, butyleneglycol, cetyl PEG / PPG 101 dimethicone, sorbitan sesquioleate, dimethicone\Vinyl dimethicone crosspolymer, dimethicone, ozokerite, sodium chloride, stearalkonium hector zolite, magnesium aluminum silicate, yellow iron oxide, phenoxyethanol, red iron oxide, black iron oxide, fragrance, triethoxycaprylyl Silane, water soluble collagen 0.1%, betaine, betaglucan, Centella asiatica leaf extract, sodium hyaluronate
9133
atsauksme
ļoti labi
Mitrinošs tonālais krēms ar kolagēnu Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15, 100ml
Mitrinošs tonālais krēms ar kolagēnu Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15, 100ml
Mitrinošs tonālais krēms ar kolagēnu Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15, 100ml
Mitrinošs tonālais krēms ar kolagēnu Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15, 100ml
Mitrinošs tonālais krēms ar kolagēnu Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15, 100ml
Mitrinošs tonālais krēms ar kolagēnu Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15, 100ml
nr13
Восторг!
Дано: кожа комбинированная, с блеском в Т зоне, легкая розацея на щеках, периодическая мелкая шелушивость от мороза.
Подобрать нормальный тональник всегда проблема, до этого пользовалась clinique anti-blemish, но хотела найти что-то бюджетнее.
Только получив свой заказ, умыла лицо и не мазав ни кремов, ни серумов, просто на чистую кожу, при помощи спонжа нанесла этот тональник. Довольна как слон! 13ый номер подошел идеально, хотя боялась что будет слишком светлый, он как будто подстроился, розацею прикрыл, смягчил кожу, приятно пахнет и не мажет всё вокруг. Легко впитывается и скрывает мелкие недостатки. Теперь только его буду брать!
123
Эпоксидная/полиуретановая пена - Мой ремонт фундамента
Часто возникают случайные дебаты по поводу использования эпоксидной или полиуретановой пены для ремонта трещин и швов в бетоне. Оба заполнят трещину и предотвратят проникновение воды, поэтому, если единственной задачей является простое предотвращение утечки, то любой продукт подходит для использования.
Вопрос о том, какой продукт лучше, зависит от типа трещины или соединения и условий, существующих во время ремонта. Для большинства стандартных трещин бетонного фундамента лучшим ответом будет «то, что подрядчику удобнее использовать». При ремонте фундамента жилого дома, как правило, работает любая система, поэтому лучшим выбором является продукт, с которым подрядчик имеет наибольший опыт. Это гарантирует, что продукт наносится правильно и ремонт проходит максимально гладко.
Подавляющее большинство трещин в бетонных конструкциях образуются из-за усадки бетона во время цикла твердения, но существует целый отдельный класс трещин, которые часто требуют экспертной оценки с точки зрения выбора смолы. Трещины из-за движения, смещения и/или оседания должны оцениваться инженером-строителем, который может дать профессиональное заключение о наилучших корректирующих действиях.
Разница между эпоксидной и полиуретановой пеной для ремонта бетона
Когда дело доходит до ремонта бетона, обычно используются два основных типа пены: эпоксидная и полиуретановая. У обоих есть свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать правильный тип пены для конкретной работы.
Эпоксидная пена, как правило, дороже, чем пенополиуретан, но она также более долговечна и устойчива к химическим веществам. Это делает его хорошим выбором для ремонта бетона, поврежденного химическими разливами или другими суровыми условиями. Однако эпоксидную пену трудно наносить, и иногда она может вызывать раздражение кожи.
Полиуретановая пена, с другой стороны, дешевле и проще в нанесении, но она не так устойчива к химическим веществам и может служить не так долго, как эпоксидная пена. При выборе между эпоксидной и полиуретановой пеной для ремонта бетона важно учитывать конкретные потребности проекта. Например, если бетон будет подвергаться воздействию суровых условий или химических веществ, лучшим вариантом может быть эпоксидная пена. Если ремонт менее масштабный или бюджет ограничен, пенополиуретан может быть лучшим выбором.
Преимущества эпоксидной смолы
Очевидная разница между двумя системами впрыска заключается в том, что эпоксидная смола восстанавливает структурную целостность трещины или дефекта в бетоне, заполняя трещину высокопрочным клеем, который фактически «сваривает» треснувшую стену. вместе. Заполнение трещины или шва этими высокопрочными эпоксидными смолами устраняет смещение, которое в противном случае могло бы произойти из-за перепадов температуры и сезонных циклов влажный/сухой.
Эпоксидные смолы, разработанные для использования в конструкционных и несущих конструкциях, классифицируются и определяются в соответствии со спецификациями ASTM C-881 Типа, Марки и Класса. Тип будет обозначать тип эпоксидной смолы для данного конкретного типа ремонта.
Эпоксидные марки
Класс – это вязкость эпоксидной смолы или толщина смолы, как определено:
Класс 1 : Низкая вязкость;
Класс 2: Средняя вязкость;
Класс 3: Консистенция без потеков.
Классы эпоксидной смолы
Классопределяет температурный диапазон, в котором эпоксидная смола предполагается наносить или использовать. Обозначения класса:
Класс A: Ниже 40 F до определенного производителем низкого уровня;
Класс B : 40 – 60 F
Класс C: Выше 60 F в соответствии с установленным производителем высоким.
Эпоксидная смола для ремонта трещин в бетоне
Для ремонта трещин обычно используется инъекционная смола низкой вязкости, специально предназначенная для ремонта структурных трещин. В соответствии со спецификациями ASTM C881 он будет определен как тип IV, класс 1, класс B или C, поскольку большинство ремонтов выполняется при температуре 40 градусов или выше. (Не рекомендуется вводить бетон с температурой ниже точки замерзания, так как существует риск образования инея внутри места ремонта, что может нарушить целостность работы, когда температура поднимется выше точки замерзания.)
Использование системы эпоксидной смолы, которая соответствует стандартам ASTM C-881 или превосходит их, гарантирует минимальное сцепление смолы. Стандарты ASTM также гарантируют, что продукт будет соответствовать заявленным прочностным характеристикам, поскольку эти продукты соответствуют строгим и строгим требованиям испытаний, на которые полагаются инженеры и Министерство транспорта США в своих ремонтных проектах.
Эпоксидные смолы с низкой вязкостью обычно лучше всего подходят для тонких или микротрещин (менее двух миллиметров). Это связано с тем, что эпоксидная смола остается жидкой во время процесса впрыска и дает смоле дополнительное время, которое может потребоваться для заполнения узких микротрещин при использовании картриджных систем впрыска низкого давления.
Преимущества пенополиуретана
Пенополиуретан также заполняет трещины или швы смолой, которая расширяется в присутствии влаги. В отличие от эпоксидной смолы, полиуретановая пена достаточно гибкая, чтобы компенсировать движение в трещине или стыке из-за изменения давления грунта или незначительной осадки.
Поскольку системы полиуретановой смолы расширяются во время инъекции, для выполнения ремонта требуется меньше смолы, и установка может быть намного более экономичной, особенно в условиях широких трещин и рыхлого грунта.
Влажные или активно протекающие трещины и стыки часто дают лучшие результаты при заполнении полиуретановой пеной. Фактически, поскольку системы полиуретановой смолы реагируют с влагой, может потребоваться предварительное смачивание трещины небольшим количеством воды, чтобы активировать полное расширение смолы.
Существуют эпоксидные смолы, которые хорошо работают во влажных условиях, поскольку эпоксидная смола вытесняет воду во время процесса впрыска, но необходимо проявлять особую осторожность, чтобы «вымыть» любую смолу, которая соединяется с водой. (Подробнее о том, как это делается позже.)
Для очень широких трещин или швов полиуретановые расширяющиеся пенопластовые системы заполнят трещину и сделают это с той долей смолы, которая потребовалась бы при использовании эпоксидной смолы. При необычных ремонтных работах, таких как протечки холодного шва или образование сот, расширяющиеся полиуретановые затирки являются предпочтительным материалом, позволяющим атаковать скрытую неизвестность этих типов ремонта.
Глубокий ремонт подземного бетона в туннелях и муниципальных системах часто связан с активно протекающими трещинами и швами, для чего потребуются специальные быстрореагирующие полиуретановые растворы, которые можно использовать в качестве «отсечных» растворов для остановки потока воды под высоким давлением и большим объемом. Большинство этих полиуретановых растворов смешивают с дополнительным катализатором, который позволяет регулировать время реакции для более быстрого реагирования, если это необходимо для соответствия условиям на рабочей площадке, которые могут варьироваться от работы к задаче.
Нанесение эпоксидной и полиуретановой пены
Для типовых жилых помещений любая система может быть установлена менее чем за один час, и ее удобно наносить изнутри подвала. Это устраняет необходимость выкапывания фундамента снаружи, что может быть разрушительным, трудоемким и дорогостоящим. Обе смоляные системы доступны в одинарных картриджах на 10 унций или в двойных картриджах, расположенных бок о бок, и впрыскиваются с помощью ручных дозаторов низкого давления.
Обе системы устанавливаются практически одинаково, с использованием схожих инструментов и методов. Во-первых, на трещину с помощью быстросхватывающейся эпоксидной пасты приклеиваются пластиковые инжекторные отверстия для поверхностного монтажа с интервалом 10 или 12 дюймов. Для покрытия трещины между портами используется дополнительная эпоксидная паста. Как только эпоксидное поверхностное покрытие затвердеет, выбранная смола медленно вводится в самый нижний порт с использованием давления руки, эквивалентного крепкому рукопожатию.
Смола будет поступать в заполнение трещины снизу вверх, а затем, в конце концов, появится в следующем более высоком отверстии. Поток инъекционной смолы останавливается путем сброса давления на картридже. Снимите насадку с нижнего порта и закройте порт. Переместите картридж к следующему более высокому отверстию и снова возобновите ввод смолы. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока вся трещина не заполнится и смола не начнет вытекать из верхней части трещины.
Ранее я говорил о «вымывании» воды из мокрой трещины при использовании эпоксидной смолы. Это достигается путем введения эпоксидной смолы до тех пор, пока она не выйдет из следующего более высокого порта, продолжая выталкивать всю смолу, которая кажется молочной, до тех пор, пока прозрачная смола не будет вытекать из следующего порта чистой и без полос.
После полного отверждения инжектируемой смолы отверстия и эпоксидное поверхностное уплотнение могут быть удалены по косметическим причинам.
Советы по ремонту бетона своими руками
Обязательно заделайте любую часть трещины в фундаменте, видимую над землей снаружи здания. Перед началом процесса впрыска дайте эпоксидной смоле для поверхностной пасты затвердеть. Попытка ввести слишком рано может привести к разрыву или «выбросу» поверхностного уплотнения или портов. Кроме того, чрезмерное давление на картридж может привести к протечке трубок.
Медленное впрыскивание уретановых смол дает время для начала реакции смолы с влагой и максимизирует расширение действия смолы.
Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и технике безопасности и, наконец, помните, что это химические клеи, которые будут прилипать практически ко всему, включая вас!
DOE Фундаменты зданий Раздел 2-1 Изоляция
- Глава 2
- Рекомендации
- Изоляция
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Рис. 2-5. Возможные места для изоляции подвала
Ключевой вопрос при проектировании фундамента заключается в том, следует ли размещать изоляцию на внутренней или внешней поверхности стены подвала (Рисунок 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между тем же количеством полной изоляции стены, нанесенной снаружи, и внутренней частью бетонной или каменной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические проблемы могут быть совершенно разными. Индивидуальные соображения дизайна, а также местные затраты и практика определяют наилучший подход для каждого проекта.
Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренней укладкой, поскольку она (1) может обеспечить непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и несущую стену при умеренном температуры, (3) сводит к минимуму проблемы с конденсацией влаги и (4) не уменьшает внутреннюю площадь подвального этажа (Рисунок 2-6). Если внешняя изоляция доходит до обода, и ее значение R достаточно велико, балки и пороги можно оставить открытыми для осмотра изнутри на наличие термитов и гнили. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь для термитов, если ее не обработать должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, которая подвергается воздействию выше уровня земли, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, паргинг (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al. 2005). Внешняя изоляция помещает стену фундамента в тепловую оболочку. Это означает, что стена будет теплее зимой, и влага будет свободно просачиваться внутрь. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.
Рис. 2-6. Подвал с наружной изоляцией XPS или EPS
Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно ниже сорта используются три продукта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Бехлер и др., 2005). Экструдированный полистирол (номинальная R-5 за дюйм) является распространенным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но и теплоизоляционные свойства у него ниже. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективную R-значение на 35%-44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Риджа, изучали содержание влаги и тепловое сопротивление изоляции из пенопласта, подвергавшейся воздействию ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцати лет исследования. Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell, 2010).
Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не обладают такой теплоизоляцией, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для стен фундамента из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажей по периметру фундамента.
К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно в приложениях модернизации. По этой причине чаще всего используется внутреннее утепление. Однако фактические затраты могут быть выше, если желательна готовая, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Энергосбережение может быть снижено для некоторых систем и деталей из-за тепловых мостов. Изоляция может быть размещена на внутренней стороне краевой балки, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра на наличие термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для фундаментов из бетонной кладки без полностью заполненных ядер из-за повышенного риска скопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, в которых есть риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохих почв, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за пониженной способности этих систем высыхать до внутренней части. Внутренняя изоляция не должна использоваться, если между верхней частью стены фундамента и системой деревянного каркаса нет положительного капиллярного разрыва из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.
При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):
- Внутренняя изоляция не должна наноситься на стены из бетонной кладки ниже уровня земли, за исключением случаев, когда ядро блока полностью заполнено.
- Нанесение внутренней изоляции на стены, где присутствует влага, вероятно, приведет к увеличению содержания влаги в стене из-за того, что она более холодная, и к ограничению возможности высыхания внутренней части.
- Стена подвала должна сохранять некоторую способность осушать внутреннюю часть, если происходит увлажнение, поскольку часть стены ниже уровня земли не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляторы или любая непроницаемая внутренняя отделка стен, такая как виниловые настенные покрытия или системы масляных/алкидных/эпоксидных красок, должны быть установлены , а не .
- Стеновая система должна быть плотно герметизирована, чтобы внутренний влажный воздух подвала не достигал прохладной стены фундамента посредством переноса воздуха и конденсации.
- Материал, контактирующий со стеной фундамента и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Капиллярные разрывы должны использоваться для предотвращения попадания влаги на чувствительные к влаге материалы.
Рис. 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS
Существует два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и распыляемая пена. Жесткие пенопластовые системы состоят из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенного на всю стену фундамента, как показано на рис. 2-7 (BSC 2002). Применение распыляемой пены обычно включает распыление всей стены фундамента и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, построенной на внутренней стороне пенопластового утеплителя, можно добавить дополнительную необлицованную изоляцию из профнастила. Пенопластовые изоляционные материалы легко воспламеняются и должны быть защищены от воспламенения. Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянную обшивку, а к обрешетке можно прикрепить гипсокартон. Во всех конструкциях ниже уровня земли рекомендуется использовать гипсокартон с небумажным покрытием, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать на высоте не менее полудюйма над цокольным полом, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Нигде в системе не должны использоваться замедлители испарения, такие как полиэтилен, виниловые обои или масляная краска, чтобы обеспечить высыхание внутри.
Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата с фольгированным покрытием, некоторые из которых рассчитаны на воздействие в подвалах и подвальных помещениях в некоторых юрисдикциях. Обратите внимание, однако, что облицовка из неперфорированной фольги полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень мало высыхания. Во многих юрисдикциях также разрешается полиуретановая пена высокой плотности покрывать край и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.
Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать капиллярный разрыв; Изоляция внутри будет иметь тенденцию к увеличению накопления влаги в каркасе. Между фундаментом и стеной может отсутствовать капиллярный разрыв, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного затекания. Поскольку гидроизоляция и дренажные системы часто отсутствуют или не работают в старых домах, возможно массовое проникновение воды. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. в Ueno (2011).
В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или каменных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая в бетонную стену (рис. 2-5c), (2) шарики полистирола, гранулированные изоляционные материалы или напыляемая пена, залитая в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. со вставками из изолирующего пенопласта, (4) сформированные блоки из жесткого пенопласта, которые служат постоянной изолирующей опалубкой для монолитного бетона (изолированные бетонные формы, или ICF, рис. 2-5d), и (5) каменные блоки, выполненные с шариками полистирола вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким значениям R. Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.
Наконец, еще один метод строительства подвала в новостройках – это использование сборных железобетонных фундаментных стен. Допускаются два типа. Первые представляют собой бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на специальное гравийное основание, позволяющее осушать всю конструкцию.
Последние комментарии: