Профиль пвх илмари: Пластиковые окна (ПВХ) Илмари (Ilmari) от производителя в Москве по низким ценам

Содержание

Профили ILMARI: характеристики и свойства

Пластиковые окна ILMARI собирают из ПВХ-систем, произведенных в России. За 10 лет они  стали достойной альтернативой популярным профилям из Европы. ILMARI – полностью отечественный бренд. Владельцы этой торговой марки ориентируются на российский рынок, поэтому линейка ПВХ-профилей Илмари разработана с учетом эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. Для изготовления пластиковых систем владельцы бренда построили завод в поселке Мосрентген, который расположен в Новой Москве. Предприятие оснащено австрийскими линиями, позволяющими производить профили премиум-категории. 

Особенности профилей ILMARI


На текущий момент производитель предлагает 4 ПВХ-системы ILMARI – Solo, Classic , Elegance и Prestige, которые имеют разные теплотехнические характеристики. В зависимости от условий эксплуатации и требований к оконным блокам для их сборки можно выбрать профили класса «А» или «Б».  При этом все представленные в каталоге системы ILMARI объединяют общие достоинства:

  • белоснежный пластик с приятной наощупь поверхностью;
  • срок службы до 60 лет;
  • совместимость с противовзломной фурнитурой;
  • устойчивость к сильным ветровым нагрузкам;
  • высокая светопропускная способность;
  • устойчивость к температурным деформациям;
  • срок службы немецких уплотнителей до 20 лет.


Все профили этого бренда имеют по 4 воздушных камеры (исключение – комбинированная система Prestige). ПВХ-профили ILMARI бывают не только белыми. Их окрашивают в массе в карамельный или коричневый цвет. Кроме этого, их поверхность ламинируют по желанию заказчика цветными и древоподобными пленками. Профили подходят для сборки блоков сложной формы и могут быть использованы для остекления проемов с разной конфигурацией и площадью.


В отличие от профилей Solo и Classic, которые комплектуют только фигурными штапиками, системы Elegance и Prestige дополнены прямыми прижимными планками. Также они могут быть укомплектованы серыми контурами герметичности. У систем Solo и Classic уплотнители только белые или черные.

Ilmari Solo (Илмари Соло)


Несмотря на 60-миллиимотровую монтажную глубину эта серия 4-камерных профилей ILMARI имеет достаточно высокую энергоэффективность. Благодаря этому окна Ilmari Solo можно смело использовать для остекления жилых, офисных, коммерческих, муниципальных помещений в регионах с теплыми или умеренно холодными зимами. 

Высокий уровень теплосбережения для системы с минимальной системной глубиной удалось обеспечить за счет использования технологии «двойной шубы». Она основана на смещении внутренних камер в сторону улицы. Такое расположение замедляет процессы теплообмена и не позволяет промерзать окнам. 

Окна, собранные из системы Илмари Соло, способны обеспечить базовый уровень комфорта. Не стоит рассчитывать на высокий уровень теплосбережения и шумоглощения при выборе этих профилей. Окна Ilmari Solo лучше не использовать в регионах с суровыми зимами, поскольку они не смогут удерживать тепло при продолжительных сильных морозах.

Ilmari Classic (Илмари Классик)


Классическая серия из коллекции Ilmari представлена 4-камерными профилями с монтажной глубиной 70 мм. Собранные из них окна считаются универсальными – они пригодны для эксплуатации фактически во всех климатических зонах РФ. Исключение – северные регионы. 

Максимальная толщина стеклопакетов, совместимых с ПВХ–профилями Илмари Классик, составляет 40 мм. Благодаря этому теплопотери этих окон примерно на 15-20% меньше, чем у моделей Илмари Соло. При одинаковом количестве камер разработчики системы Ilmari Classic повысили энергоэффективность оконных и дверных блоков за счет увеличения системной глубины и толщины стеклопакета.

Ilmari Elegance (Илмари Элеганс)


Эту систему можно считать полным аналогом классической серии. У ПВХ-профилей Elegance и Classic одинаковые монтажная глубина (70 мм), количество камер (4 штуки) и максимальная толщина стеклопакетов (40 мм). Разница между системами заключается в толщине стенок. У профилей Илмари Элеганс она составляет 3 мм, поэтому они относятся к «А» классу. Система Классик – «Б» класс.

Ilmari Prestige (Илмари Престиж)


Из профилей Илмари Престиж изготавливают премиальные окна с повышенной тепло- и звукоизоляцией. Они рекомендованы для эксплуатации в регионах с суровыми зимами и для установки в энергоэффективных коттеджах. При использовании селективных стеклопакетов окна Ilmari Prestige сводят к минимуму теплопотери. 


Поднять энергоэффективность системы с 70-миллиметровой монтажной глубиной до уровня более широких премиальных профилей удалось за счет увеличения:

  • количества камер в рамочном профиле до 5 штук;
  • максимальной толщины стеклопакета до 58 мм. 


Очень часто в технических характеристиках указывают, что у окон Ilmari Prestige 4 камеры. Это не совсем так. Из 4-камерного профиля для этих моделей изготавливают только рамы. Активные створки имеют по 5 внутренних камер.

Теплотехнические характеристики профилей Ilmari







Название системы

Системная глубина (мм)

Количество камер

Уровень шумопоглощения (дБ)

Коэффициент сопротивления теплопередаче (Вт/м²×°C)

Ilmari Solo

60

4

31

0,7

Ilmari Classic

70

4

32

0,8

Ilmari Elegance

70

4

34

0,81

Ilmari Prestige

70

5/4

42

0,83

Отзывы о профилях Ilmari


При заказе окон Ilmari, отзывы специалистов помогают отделить реальные достоинства систем от маркетинговых уловок продавцов и конкурентов. Особенно важны рекомендации профессионалов, когда есть стремление максимально сократить возможные теплопотери.

Максим (монтажник окон): «Наша компания работает в основном с профилями Ilmari. Причем в последнее время увеличилось число установок премиальных окон. Заказчики все чаще отдают предпочтение системам Prestige. Изготовленные из них окна стоят дороже, но они достаточно быстро окупаются, так как позволяют хорошо экономить на отоплении. К тому же они очень тихие, поэтому их выбирают для установки в шумных районах».

Теплотехнические и эстетические характеристики российских систем Ilmari ни в чем не уступают аналогичным параметрам разрекламированных профилей. Если не обращать внимания на магию брендов, то окна Илмари способны на равных конкурировать с европейской продукцией. 

Пластиковые окна ILMARI Classic

  • Продукция и цены
  • Пластиковые окна
  • ILMARI Classic

Известная российская компания ILMARI предлагает покупателям высококачественные, надежные и функциональные пластиковые профили серии Classic. Их отличает лаконичный дизайн, привлекательный внешний вид и отличные технические характеристики. Профиль ILMARI Classic изготавливается на самом современном европейском оборудовании.

Стоимость Цвета и модификации Технические характеристики Вызвать замерщика

Особенностью данного продукта является максимальный уровень теплосбережения, а также долгий срок службы. Добиться таких результатов удалось за счет использования современной многокамерной структуры профиля со стальным армированием.

Внешне он выглядит эффектно и стильно, требует минимального ухода, не деформируется и не желтеет со временем, устойчив к воздействию атмосферных явлений.

Оставить заявку

Стоимость окон ILMARI Classic

Две створки глухая и поворотно-откидная

Проем: 145 × 143 см

Звоните!

Трехстворчатое поворотная, поворотно-откидная и глухая

Проем: 175 × 143 см

Звоните!

Дверь

Проем: 700 × 2100 см

Звоните!

Работа по европейским стандартам

  • Получаем всестороннюю техническую поддержку одного из наиболее прогрессивных европейских производителей.
  • Используем в производстве современное автоматизированное оборудование от URBAN и Rotox, минимизирующее человеческий фактор в процессе создания окон.
  • Работаем с оригинальными комплектующими.
Каждое окно как эксклюзив
  • Вам подходят классические металлопластиковые окна — мы изготовим их для вас. Вам надо нечто эксклюзивное — просто скажите, чего вы желаете. И в отличие от прочих компаний, предпочитающих описывать сложности, связанные с производством нестандартных конструкций, мы просто найдем решение для вашей задачи
  • Хотите вызвать замерщика, чтобы узнать стоимость и технические особенности будущих окон — это будет сделано бесплатно. Предпочитаете решать личные дела после работы — наш Вечерний Офис работает в то время, которое удобно вам
  • Цените полную защиту жилого пространства от грязи, шума, пыли, агрессивных сред — мы установим для вас окна, умеющие выживать в мегаполисе. И это лишь часть наших возможностей.

Доступные цвета профилей

Технические характеристики

Монтажная глубина многокамерного профиля ILMARI Classic составляет 70 мм, что позволяет ему наилучшим образом сохранять тепло внутри помещения. Эти же цели преследуют и энергосберегающие стекла, а также стеклопакеты шириной до 40 мм. В результате показатель теплосбережения удалось увеличить на 39%, и он составляет 0,71 м2 × 0С/Bт.

Благодаря уменьшению высоты рамы и створки окна производителям удалось добиться более высокого в сравнении со стандартными аналогами уровня светопропускания. ILMARI Classic пропускают на 5,6% больше света, чем пластиковые окна других производителей.

Конструкция данных окон продумана таким образом, чтобы максимально защищать пользователей от внешнего шума. По сравнению с обычными окнами уровень снижения шума у них лучше на 19% (до 31 дБ).

Современные производственные мощности позволяют изготавливать окна с любым типом открывания и практически любой конфигурации. Использование фигурного профиля делает внешний вид окна более привлекательным и эстетичным

Особенности дизайна

На сегодняшний день окна ILMARI Classic выпускаются в различных цветах, профили ламинируются на собственном оборудовании при помощи уникальной многослойной пленки с тесненной поверхностью. Покупатель может выбрать практически любой цвет профиля, а также заказать ламинирование, имитирующее структуру и внешний вид различных пород дерева. Возможно как одностороннее, так и двухстороннее покрытие окон.

Преимущества окон Ilmari

  1. Пластиковые окна ILMARI Classic долговечны — каждый профиль рассчитан на эксплуатацию до 60 лет, уплотнители — более 20 лет в условиях холодного и умеренного климата.
  2. Такие окна максимально комфортны в эксплуатации. За счет более глубокой посадки стеклопакетов в 25 мм они не запотевают в холодное время года, на них не появляется конденсат.
  3. Современные пластиковые окна ILMARI Classic, изготовленные из ПВХ-профиля, экологичны и безопасны для здоровья человека, что подтверждается всеми необходимыми сертификатами.
    1. Другие профили

      От 1970 ₽/м2

      ILMARI Classic

      Отлично защищают от холода и очень надёжны. Их лаконичный, классический для пластиковых окон, дизайн дополняет безупречной белизной и глянцевой поверхностью профиля.

      От 1850 ₽/м2

      ILMARI Solo

      Новая профильная система ILMARI SOLO монтажной глубиной 60мм и двумя фигурными штапиками под стеклопакеты 24 мм и 32 мм. Идеальное решение для городского жилья.

      От 2175 ₽/м2

      REHAU Sib-Design

      Многокамерные оконные профили Sib-Design, разработаны для применения на территории России. Окна системы Sib-Design отличаются высокими энергоэффективными характеристиками.

      случайных научных открытий

      случайное научное открытие

      Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск».
      Логотип InsiderСлово «Инсайдер».

      Рынки США Загрузка…

      ЧАС
      М
      С

      В новостях

      Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

      Наука

      Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.

      Скачать приложение

      АП

      Некоторые научные открытия происходят после многих лет кропотливой, целенаправленной лабораторной работы.

      Но, как ни странно, инновации, меняющие мир, появляются в результате счастливой случайности, при условии, что есть нужный человек, который осознает последствия этой случайности.

      В некоторых случаях неуклюжий разлив или капля приводили к созданию какого-то нового вещества. В других случаях нечистая или небезопасная лабораторная практика выявляла скрытые свойства чего-либо.

      А иногда исследователь (или даже школьный учитель) смотрел на что-то в окружающем мире и понимал, что это можно перепрофилировать с большой пользой, а часто и с большой прибылью.

      С подготовленным умом исследователи могут превратить случайное наблюдение во что-то полезное. Вот 20 таких открытий.

      Рэнди Астайза внес свой вклад в предыдущую версию этого поста.

      Микроволновая печь

      Flickr

      В 1945 году Перси Спенсер, инженер корпорации Raytheon, работал над проектом, связанным с радаром. Во время тестирования новой вакуумной трубки, которая приводит в действие радар, известный как магнетрон, он обнаружил, что плитка шоколада, которую он держал в кармане, расплавилась.

      Он был заинтригован и начал экспериментировать, направляя трубку на другие предметы, такие как яйца и зерна попкорна. Он пришел к выводу, что тепло, испытываемое объектами, исходило от микроволновой энергии.

      Вскоре после этого, 8 октября 19 г.В 45 году компания Raytheon подала патент на первую микроволновую печь.

      Первая микроволновая печь весила 750 фунтов и имела высоту 5 футов 6 дюймов. Первая настольная микроволновая печь была представлена ​​в 1965 году и стоила 500 долларов.

      Хинин

      циклонилла/flickr

      Хинин — это противомалярийное соединение, которое изначально получают из коры деревьев. Теперь мы обычно находим его в тонике, хотя он по-прежнему используется и в препаратах для лечения малярии.

      Миссионеры-иезуиты в Южной Америке использовали хинин для лечения малярии еще в 1600 году, но легенда гласит, что они слышали, что его можно использовать для лечения болезни от коренного населения Анд.

      В оригинальной истории лихорадочный житель Анд заблудился в джунглях и заболел малярией. Иссохший, он пил из лужи с водой у основания дерева хина-хина. Горький вкус воды заставил его опасаться, что он выпил что-то, от чего ему станет хуже, но произошло обратное. Его лихорадка спала, и он смог найти дорогу домой и рассказать историю о целебном дереве.

      Эта история не так хорошо задокументирована, как некоторые другие, и существуют другие свидетельства открытия лечебных свойств хинина, но спасительная история о случайном открытии, подобном этой, слишком крута, чтобы ее упускать.

      Рентген

      Flickr

      В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген работал с электронно-лучевой трубкой.

      Несмотря на то, что трубка была закрыта, он увидел, что рядом светится флуоресцентный экран, когда трубка включена и в комнате темно. Лучи каким-то образом освещали экран.

      Рентген пытался блокировать лучи, но большинство вещей, которые он помещал перед ними, казалось, не имели значения. Когда он поднес руку к трубке, то заметил, что видит свои кости на изображении, проецируемом на экран.

      Он заменил трубку фотопластинкой для получения изображений, создав первые рентгеновские снимки. Вскоре технология была принята медицинскими учреждениями и исследовательскими отделами.

      Радиоактивность

      Flickr/marcogomes

      В 1896 году, заинтригованный открытием рентгеновских лучей, Анри Беккерель решил исследовать связь между ними и фосфоресценцией — естественным свойством некоторых веществ, заставляющим их излучать свет.

      Беккерель пытался экспонировать фотопластинки с помощью солей урана, как это сделал Рентген со своим рентгеновским излучением. Он думал, что ему нужен солнечный свет, чтобы завершить эксперимент, но небо было затянуто облаками. Он оставил свои вещи и решил дождаться солнечного дня.

      К своему удивлению, он обнаружил, что фотопластинки экспонированы, несмотря на недостаток света. Он предположил, а позже показал, что лучи исходят от радиоактивных солей урана.

      Липучка

      Flickr/Боб из Каледон

      В 1941 года швейцарский инженер Жорж де Местраль отправился в поход в Альпы со своей собакой. Вернувшись домой, он посмотрел на маленькие колючки репейника, прилипшие к его одежде, и заметил, что маленькие семена были покрыты маленькими крючками, так они прикреплялись к ткани и меху.

      Он не собирался создавать систему крепления, но, заметив, насколько прочно эти маленькие заусенцы прикреплены к ткани, решил создать материал, который мы теперь знаем под торговой маркой Velcro.

      Он стал популярным после того, как позже был принят НАСА и стал широко использоваться на кроссовках, куртках и многом другом.

      Sweet’N Low

      Flickr/iluvcocacola

      Сахарин, искусственный подсластитель в «Sweet’N Low», примерно в 400 раз слаще сахара. Он был обнаружен в 1879 г.Константин Фальберг, который на самом деле работал над анализом каменноугольной смолы.

      После долгого дня в лаборатории он забыл помыть руки перед ужином. Он взял булочку и заметил, что она кажется сладкой — как и все остальное, к чему он прикасался. Он вернулся в лабораторию и начал дегустировать соединения, пока не обнаружил результаты эксперимента, в котором о-сульфобензойная кислота сочеталась с хлоридом фосфора и аммиаком (дегустация случайных химических веществ обычно не считается безопасной лабораторной практикой).

      Фальберг запатентовал сахарин в 1884 году и начал массовое производство. Искусственный подсластитель получил широкое распространение, когда сахар был нормирован во время Первой мировой войны. Тесты показали, что организм не может усваивать его, поэтому люди не получали калорий при употреблении сахарина.

      В 1907 году диабетики начали использовать подсластитель в качестве замены сахара, и вскоре он был помечен как некалорийный подсластитель (для людей, сидящих на диете).

      Кардиостимулятор

      АП

      В 1956 году Уилсон Грейтбат создавал устройство для регистрации сердечного ритма. Он полез в коробку за резистором, чтобы завершить схему, но вытащил не тот — он был не совсем подходящего размера.

      Он установил неподходящий резистор и заметил, что цепь испускает электрические импульсы. Это заставило его задуматься о времени сердцебиения, а также об электрической активности самого сердца.

      Он думал, что эта ритмичная электрическая стимуляция может компенсировать нарушение способности сердца качать собственные мышцы, идея, которая интересовала его в прошлом, но в то время он не думал, что это возможно.

      Он начал сжимать свое устройство, и 7 мая 1958 года версия его кардиостимулятора была успешно вживлена ​​собаке.

      ЛСД

      Flickr/ддаа

      Альберт Хофманн изучал лизергиновую кислоту, мощное химическое вещество, которое впервые было выделено из гриба, растущего на ржи, когда он впервые синтезировал ЛСД в 1943 году. Как и многие другие изобретатели, он не характеризует свое открытие как случайность — оно началось с one, но именно он решил довести свои выводы до конца.

      Эти химические вещества, которые он изучал, должны были использоваться в качестве фармацевтических препаратов, и многие их производные используются до сих пор.

      Работая с этим химическим веществом, примерно через пять лет после его синтеза, Хоффманн сообщил о чувстве беспокойства и головокружения. Он пошел домой, чтобы лечь, и «впал в своего рода опьянение, которое не было неприятным и которое характеризовалось чрезвычайной активностью воображения», согласно его собственным записям. «Когда я лежал в ошеломленном состоянии с закрытыми глазами (дневной свет казался мне неприятно ярким), на меня обрушивался непрерывный поток фантастических образов необычайной пластичности и живости, сопровождаемый интенсивной, калейдоскопической игрой красок», — писал он. продолжение.

      Заинтригованный, 19 апреля 1943 года он преднамеренно принял дозу препарата, чтобы выяснить его действие.

      Это был первый запланированный эксперимент с ЛСД, но не последний.

      Пластилин

      Flickr / Роберт С. Донован

      Глина, с которой играют дети, существует с 1930-х годов, но когда она была изобретена, она не должна была быть игрушкой.

      Глина была впервые разработана Ноем МакВикером, который работал со своим братом Клео в мыловаренной компании. Но они не сделали детскую игрушку. Вместо этого они создали средство для чистки обоев.

      Одним из побочных продуктов угольных пожаров, которые люди использовали для обогрева своих домов, была сажа, которая покрывала стены. Прокатывание глины по саже удаляло ее.

      Однако после появления виниловых обоев, которые можно было мыть водой, необходимость в очистителе для обоев отпала, поскольку эту работу можно было выполнять с помощью влажной губки.

      Но до того, как компания McVickers прекратила свое существование, воспитательница детского сада по имени Кей Зуфолл придумала еще одно применение этому продукту. Она слышала, что дети могут делать украшения из чистящего средства для обоев, поэтому она попробовала это в классе, и ее ученикам это понравилось.

      Она рассказала своему зятю Джо Маквикеру, который работал с его дядей Ноем.

      МакВиккеры решили убрать моющее средство и добавить краситель, и после того, как Кей предложила название «Плей-до» вместо «Радужный пластилин Кутол», по их первоначальному предложению, глина, которую мы знаем и любим, была создана.

      Пенициллин

      Викисклад

      В 1928 году Александр Флеминг, профессор бактериологии, вернулся в свою лабораторию после отпуска. Разбирая в своих чашках Петри колонии бактерий Staphylococcus, он заметил, что на них начала расти плесень.

      Пытаясь выяснить, какие колонии можно спасти от зараженных плесенью, он заметил кое-что интригующее. Бактерии не росли вокруг плесени. На самом деле плесень оказалась редким штаммом Penicillin notatum , который выделял вещество, подавляющее рост бактерий.

      Пенициллин был представлен в 1940-х годах, открыв эру антибиотиков.

      Виагра

      АП

      Виагра была первым средством для лечения эректильной дисфункции, но изначально она не была одобрена для этого.

      Компания Pfizer первоначально представила химическое вещество силденафил, активное вещество виагры, в качестве сердечного лекарства. В ходе клинических испытаний препарат оказался неэффективным при сердечных заболеваниях. Но мужчины отметили, что лекарство, по-видимому, вызывало другой эффект — более сильную и продолжительную эрекцию.

      Даже если раньше они не могли поддерживать эрекцию, способность возвращалась, пока они принимали виагру.

      Компания Pfizer провела клинические испытания с участием 4000 мужчин с эректильной дисфункцией и получила такие же результаты.

      Войдите в эпоху маленькой синей пилюли.

      Инсулин

      АП

      Открытие, которое впоследствии позволило исследователям найти инсулин, было случайностью.

      В 1889 году два доктора Страсбургского университета, Оскар Минковски и Йозеф фон Меринг, пытались понять, как поджелудочная железа влияет на пищеварение, поэтому они удалили поджелудочную железу у здоровой собаки. Через несколько дней они заметили, что вокруг собачьей мочи роятся мухи — что-то ненормальное и неожиданное.

      Они проверили мочу и обнаружили в ней сахар. Они поняли, что, удалив поджелудочную железу, заразили собаку диабетом.

      Эти двое так и не поняли, что производит поджелудочная железа, регулирующая уровень сахара в крови. Но в ходе серии экспериментов, проведенных между 1920 и 1922 годами, исследователи из Университета Торонто смогли выделить секрет поджелудочной железы, который они назвали инсулином. Их команда была удостоена Нобелевской премии, и в течение года фармацевтическая компания Eli Lilly производила и продавала инсулин.

      Динамит

      Flickr/stan_

      Альфред Нобель случайно обнаружил динамит в 1833 году.

      Нитроглицерин становился широко производимым взрывчатым веществом, но у него были серьезные проблемы. Он был нестабилен и регулярно взрывал людей, здания и все остальное вокруг. Однажды днем ​​во время работы с нитроглицерином из рук Нобеля выскользнула пробирка.

      ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕР:  взрыва не было, и Нобель выжил. Нитроглицерин попал в опилки, которые его впитали.

      Позже он смог взорвать опилки и пришел к выводу, что смешивание нитроглицерина с инертным веществом стабилизировало их.

      Защитное стекло, подобное используемому в ветровых стеклах

      Викисклад

      В 1903 году французский ученый Эдуард Бенедиктус уронил стеклянную колбу, наполненную раствором нитрата целлюлозы, своего рода жидким пластиком. Он сломался, и жидкость испарилась.

      Но он не разбился.

      Осколки стекла разбились, но остались на месте и сохранили форму сосуда. После расследования Бенедикт понял, что каким-то образом пластиковое покрытие помогло стеклу оставаться вместе.

      Это был первый разработанный тип безопасного стекла, продукт, который в настоящее время часто используется в ветровых стеклах автомобилей, защитных очках и многом другом.

      Вулканизированная резина

      Алекс Дэвис / Business Insider

      После долгих лет попыток превратить резину во что-то полезное, что не замерзнет как камень и не расплавится на жарком солнце, Чарльз Гудьир столкнулся с трудностями. Он много лет экспериментировал и вложил все, что у него было, в исследования каучука, но не смог создать коммерчески жизнеспособный продукт, и его семья голодала.

      Но все начало меняться. Сначала он вылил немного азотной кислоты на каучук, окрашенный в золотой цвет, чтобы удалить цвет. Она почернела, поэтому он ее выбросил, но убрал из хлама, когда понял, что снаружи она стала жесткой, и стала более гладкой и сухой, чем любая предыдущая резина. Но все равно расплавился на сильном огне.

      Он начал использовать серу в своих экспериментах, и здесь все становится немного неясным. Как гласит история, в припадке возбуждения он подбросил в воздух кусок каучука, обработанного серой, и тот упал на плиту. Но вместо того, чтобы расплавиться, он обуглился, образовав почти кожистую, термостойкую водонепроницаемую субстанцию.

      После дальнейших экспериментов он понял, что может получить наиболее эффективные результаты, используя пар для нагрева смеси каучука и серы, которую он создал. Наконец, он добился успеха.

      Гудиер категорически не согласен с теми, кто называет это открытие несчастным случаем, поскольку именно он довел дело до конца. Но (если история правдива) открытие все же зависело от одного счастливого случая.

      Кукурузные хлопья

      Майк Моцарт/Flickr

      Рецепт кукурузных хлопьев появился в результате неудачной попытки приготовить пшеницу в 1894 году. В то время Джон Келлогг был главным врачом в санатории Батл-Крик, курорте, основанном на принципах адвентистов седьмого дня. Джон и его брат Уильям, которые также работали в санатории, пытались разработать здоровую диету для пациентов.

      Однажды братья поставили варить пшеницу, но случайно оставили ее вариться слишком долго. Когда они, наконец, сняли его с плиты и попытались раскатать в тесто, пшеница вместо этого рассыпалась на хлопья, из которых братья обнаружили, что они могут испечь хрустящую закуску. После некоторых экспериментов они обнаружили, что такого же эффекта можно добиться, используя кукурузу вместо пшеницы, и так родился рецепт кукурузных хлопьев.

      Саранская пленка

      Илмари Каронен/Wikimedia Commons

      Ральфу Уайли, сотруднику Dow Chemical, приписывают открытие вещества, которое станет пластиковой пленкой, которую мы используем сегодня для сохранения наших продуктов. Легенда гласит, что Уайли чистил лабораторное оборудование, когда наткнулся на стеклянную посуду, которую никак не мог вычистить. Вещество во флаконе представляло собой поливинилиденхлорид, который Доу использовал для создания своего рода жирной пленки, первоначально использовавшейся для защиты военных самолетов от непогоды. Позже его также приспособили для использования в обивке, стельках для ботинок и даже кукольных волосах.

      В конце концов, компания Dow Chemical смогла превратить это вещество в липкую полиэтиленовую пленку, которая теперь является основным продуктом на кухнях по всему миру.

      Тефлон

      Flickr/Apreche

      Мы можем поблагодарить химика Роя Дж. Планкетта за изобретение тефлона. Планкетт был сотрудником лаборатории Джексона компании Dupont в 1938 году, когда он начал исследование новых хладагентов. Одним из веществ, с которым экспериментировал Планкетт, был газообразный тетрафторэтилен (ТФЭ), который он хранил в баллонах при низких температурах.

      Когда он вернулся, чтобы открыть цилиндр, то с удивлением обнаружил, что внутри нет газа. Вместо этого ТФЭ полимеризовался, образовав таинственный белый порошок внутри контейнера. Из любопытства Планкетт провел несколько экспериментов и обнаружил, что порошок не только термостойкий, но и имеет низкое поверхностное трение, что идеально подходит для приготовления посуды.

      Суперклей

      ProjectManhattan/Wikimedia Commons

      Когда Гарри Кувер-младший впервые обнаружил вещество, которое станет суперклеем, он на самом деле экспериментировал с прозрачными пластиковыми прицелами для использования во Второй мировой войне. Он экспериментировал с классом химических веществ, называемых акрилатами, но обнаружил, что формула, которую он придумал, была слишком липкой, и отказался от этого вещества.

      Много лет спустя, в 1951 году, Кувер снова обратился к акрилатам, на этот раз для использования в термостойком покрытии кабин реактивных самолетов. Однажды его коллега Фред Джойнер распределил одно из акрилатных соединений между двумя линзами, чтобы изучить его с помощью рефрактометра. К своему ужасу, он обнаружил, что две линзы слиплись и не могут быть разделены, что является пустой тратой дорогого лабораторного оборудования — по крайней мере, он так думал.

      На этот раз Кувер увидел потенциал липкого вещества, и через несколько лет оно, наконец, появилось на рынке в виде клея, известного сегодня как суперклей.

      Вазелин

      Майя Думат/Flickr

      В 1859 г. , 22-летний химик Роберт Чезбро решил посмотреть, какое состояние он может найти в нефтяной промышленности. Исследуя нефтяную скважину в Пенсильвании, он узнал о странной жалобе среди рабочих нефтяной вышки: желеобразное вещество, известное как «стержневой воск», постоянно попадало в машины и приводило к их неисправности.

      Но у вещества была и хорошая сторона. Чезебро заметил, что рабочие использовали воск для снятия порезов и ожогов на коже, и взял немного домой, чтобы поэкспериментировать. Продуктом его экспериментов стало то, что мы знаем сегодня как вазелин или вазелин.

      Эти заблуждения поразят вас.

      Уилл Вэй, Business Insider

      Читать далее

      LoadingЧто-то загружается.

      Спасибо за регистрацию!

      Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

      Функции
      Наука
      Слайд-шоу

      Подробнее…

      Настенный светильник Rime, черный | Магазин финского дизайна

      Доставка с климатической компенсацией

      До тех пор, пока методы доставки без вредных выбросов не станут широко доступными, мы обеспечим полное возмещение углеродного следа наших поставок без каких-либо дополнительных затрат для наших клиентов. Подробнее

      Вы отправляете в мою страну?

      Мы отправляем товары более чем в 180 стран мира. Вы можете выбрать пункт доставки в верхнем левом углу нашего сайта.

      Сколько стоит доставка?

      • Страны Европейского Союза (ЕС), Норвегия и Швейцария
      В настоящее время мы предлагаем бесплатную* стандартную доставку для всех заказов на сумму более 150 €. Если общая стоимость заказа меньше 150 €, стоимость доставки составит 7,90–14,90 € в зависимости от веса и объема товара. *Исключения: Великобритания и неконтинентальные направления доставки, такие как Мальта и Кипр.

      • Международная доставка
      Для стран, не входящих в Европейский Союз, стоимость доставки, начиная с 7,90 €, зависит от пункта назначения, веса и объема посылки. Стоимость доставки каждого товара указана на странице товара. Для громоздких и негабаритных предметов, таких как диваны, шезлонги, обеденные столы и т. д., вы можете запросить стоимость доставки, заполнив форму на странице продукта. Мы предоставим вам коммерческое предложение в течение двух рабочих дней.

      Какие способы доставки доступны?

      Мы предлагаем следующие способы доставки:

      • DHL Global Mail, от 7,90 €
      Ваш заказ будет отправлен по адресу доставки или в местное почтовое отделение через DHL Global Mail. Стоимость доставки зависит от пункта назначения, веса и объема посылки и рассчитывается автоматически.

      Европа: доставка вашего заказа может занять от 4 до 8 рабочих дней.
      Северная Америка: доставка вашего заказа может занять 5–9 рабочих дней.
      Австралия: доставка вашего заказа может занять 10–15 рабочих дней.
      Остальной мир: доставка вашего заказа может занять от 5 до 15 рабочих дней.

      Вы сможете отследить свой заказ в течение 24–48 часов после его обработки в местном отделении DHL. Обратите внимание, что доступность информации об отслеживании зависит от страны назначения. DHL не предлагает отслеживание заказов, доставленных местной почтовой службой. DHL Global Mail доступна только для небольших посылок.

      • DHL Parcel, от 8,80 € (Европа) / 15,99 € (за пределами Европы)
      Ваш заказ будет доставлен по адресу доставки через DHL Parcel. Стоимость доставки зависит от пункта назначения и веса посылки и рассчитывается автоматически. Точная стоимость и предполагаемая дата доставки для вашей страны отображаются при оформлении заказа. DHL Parcel часто является наиболее экономичным способом доставки больших и легких товаров.

      Вы можете отследить свой заказ в течение 72 часов после его отправки с нашего склада. После первой попытки доставки посылка будет доставлена ​​в местный пункт выдачи. Обратите внимание, что DHL Parcel доступен не для всех заказов.

      • UPS Standard, от 6,00 €
      Ваш заказ будет отправлен по адресу доставки через UPS Standard. Пожалуйста, подождите от 2 до 7 рабочих дней, чтобы ваш заказ прибыл. Время доставки зависит от пункта назначения доставки, и вы увидите предполагаемую дату доставки при оформлении заказа. Доставка осуществляется с понедельника по пятницу в рабочее время. Вы можете проверить точную стоимость доставки для вашей страны на страницах продукта и при оформлении заказа.

      • UPS Expedited (для международных заказов)
      Ваш заказ будет отправлен по адресу доставки через UPS Expedited. Пожалуйста, подождите 1-2 недели, пока ваш заказ прибудет. Стоимость доставки зависит от пункта назначения, веса и объема посылки и рассчитывается автоматически. Время доставки зависит от пункта назначения доставки, и вы увидите предполагаемую дату доставки при оформлении заказа. Доставка осуществляется с понедельника по пятницу в рабочее время.

      • UPS Express Saver
      UPS Express Saver — это самый быстрый доступный способ доставки. Пожалуйста, подождите 1-2 рабочих дня, пока ваш заказ прибудет. Стоимость доставки зависит от пункта назначения, веса и объема посылки и рассчитывается автоматически. Ориентировочную дату доставки вы увидите при оформлении заказа. Доставка осуществляется с понедельника по пятницу в рабочее время. Обратите внимание, что UPS Express Saver доступен не для всех заказов.

      • TNT (для международных заказов)
      Ваш заказ будет доставлен по адресу доставки через службу TNT Economy Express или TNT Express. TNT часто является наиболее экономичным способом доставки громоздких и негабаритных предметов, таких как диваны, кресла для отдыха и обеденные столы.

      Стоимость доставки зависит от пункта назначения и веса посылки и рассчитывается автоматически. Точная стоимость и предполагаемая дата доставки для вашей страны отображаются при оформлении заказа.

      TNT Economy Express: доставка вашего заказа может занять от 4 до 8 рабочих дней.
      TNT Express: доставка вашего заказа может занять от 3 до 6 рабочих дней.

      • Грузовые перевозки DSV
      Все громоздкие и негабаритные предметы, такие как диваны, шезлонги, обеденные столы и т. д., будут отправлены с помощью службы грузовых перевозок DSV.

      • DSV Air Freight
      Мебель и другие крупные предметы будут доставлены по адресу доставки через DVS Air Freight.