Podklady pro cvičení k předmětům Konzervace a restaurování II. Muzejní konzervace a restaurování III.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro cvičení k předmětům Konzervace a restaurování II. Muzejní konzervace a restaurování III."

Transkript

1 Podklady pro cvičení k předmětům Konzervace a restaurování II. Muzejní konzervace a restaurování III. Cílem cvičení je zevrubné seznámení studentů s problematikou konzervace a restaurování muzejních sbírkových předmětů z vybraných anorganických a organických materiálů. Série cvičení navazuje na předměty Úvod do muzejní konzervace Muzejní konzervace a restaurování I. a Konzervace a restaurování I. Muzejní konzervace a restaurování II. Studenti si zde v praxi ověřují vědomosti nabyté v rámci teoretické výuky konzervace a restaurování. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na tyto hlavní materiály: dřevo, papír, keramiku, sklo, kámen, malty a omítkoviny. Studenti si během jednotlivých cvičení postupně osvojují možnosti průzkumu artefaktů z uváděných materiálů, postupy sanační konzervace a zásady preventivní konzervace. V návaznosti na tyto praktické zkušenosti následuje zpracování seminární práce, při níž jsou dále rozvíjeny základní konzervátorské a restaurátorské postupy včetně nezbytné kompletní dokumentace celého zásahu na reálném předmětu. 1. Stručná charakteristika materiálů a základní typy jejich poškození Pro důslednější propojení teoretické a praktické výuky následuje stručné shrnutí základních fyzikálních a chemických charakteristik jednotlivých materiálů včetně jejich poškození. V průběhu práce s konkrétními předměty si studenti lépe uvědomí nejen jejich materiálovou podstatu, ale také z ní plynoucí vlastnosti předmětů, které jsou ovlivňovány různými faktory prostředí. 1.1 Dřevo Dřevo je pružný, pevný a lehký materiál, dobře opracovatelný. Nevýhodou je nižší odolnost vůči povětrnostním podmínkám, škůdcům a ohni. Pro dřevo je charakteristická anizotropie dřevo je jednoduší dělit podél letokruhů, než napříč. Dřevní hmotu tvoří: celulóza základní stavební složka dřeva, tvoří asi 50% dřevní hmoty hemicelulóza tvoří asi 20% lignin tvoří asi 25% další látky pektiny, pryskyřice, třísloviny, tuky, bílkoviny, voda

2 Stavba kmene stromu: jádro běl kambium lýko kůra Letokruh: jde zpravidla o vrstvu dřeva vytvořenou za jeden rok (například u jedle, smrku, dubu a podobně). U dřevin mírného pásma můžeme pozorovat rozdíl barvy a textury jarního a letního dřeva. Podle šířky letokruhů lze kupříkladu usuzovat na klimatické podmínky v konkrétním období růstu stromu. Základní roviny pro pozorování struktury dřeva: příčný řez podélný řez tangenciální řez (transversální) (radiální) (tečnový)

3 Při konzervaci dřeva rozeznáváme dva základní druhy dřevo mokré (z archeologických nálezů) a dřevo suché. Základní typy poškození dřeva: Vlivy okolního prostředí atmosférické vlivy (déšť, vlhkost, sluneční záření, teplota) a emise. Nadměrná vlhkost dřeva způsobuje bobtnání mění se mechanické vlastnosti dřeva, a to se stává náchylným k biokorozi, tedy napadení plísněmi, hnilobou a dřevokazným hmyzem. Přímé sluneční záření ovlivňuje kvalitu dřeva dvěma základními způsoby: Termooxidace je spojena se ztrátou vody, včetně vody chemicky vázané. Zahřívané dřevo vysychá a velmi často praská. Fotooxidace je způsobena slunečním zářením, respektive jeho ultrafialovou složkou. Při fotooxidaci dochází k oxidaci ligninu, hemicelulosy a vedlejších látek; vzniká řada sekundárních produktů voda, CO 2, metylalkohol, formaldehyd, kyselina mravenčí, kyselina octová atd. Dodejme, že při nízké relativní vlhkosti (RV) povrch dřeva hnědne a při vysoké RV šedne. Biologické napadení mikroorganismy (bakterie; plísně; houby dřevomorka domácí, koniofora sklepní; hnědá a bílá hniloba), hmyzem (červotoč, tesařík krovový, mravenec dřevokaz, hrbohlav parketový) či vyššími organismy (ptáci, savci). Poškození chemickými reakcemi (viz výše) fotooxidace, termooxidace, biochemické reakce, kyselá hydrolýza (degraduje hemicelulóza a celulóza rychlost je spíše nízká) a podobně. Mechanické poškození trhliny, otvory, ztenčení buněčných stěn atd. Doporučený ochranný režim: RV: % Teplota: do 18 C Osvětlenost: do 100 lx Celková roční expozice: max lx.h/rok Podíl UV záření: 0 µw/lm Doplňující informace: Povrchové úpravy dřeva Povrchové úpravy dřeva jsou prováděny pro zabránění poškození dřeva, případně pro zlepšení jeho estetických funkcí. Základními typy povrchových úprav jsou moření, tmelení, různé druhy nátěrů včetně bílení a malby. Absolutní datování dřeva dendrochronologie Jedná se o datování jednotlivých dřev (datace skácení stromu), které je založeno na synchronizaci jejich letokruhové řady se standardní chronologií konkrétního druhu dřeviny a geografické oblasti. V rámci České republiky jsou předmětem dendrochronologického výzkumu zejména čtyři druhy dřevin, které jsou dlouhodobě používány jako stavební materiál. Patří sem jedle, smrk, borovice a dub. Nezbytnou součástí dendrochronologie je pochopitelně určení druhu dřeva. V souvislosti s dřevěnými konstrukcemi stavebních objektů je nejčastěji realizován destruktivní odběr potřebných vzorků. Nicméně i tento obor

4 zaznamenává progresivní vývoj a známé jsou i méně destruktivní či nedestruktivních metody například využití výpočetní tomografie (CT). 1.2 Papír Jedná se o plošný materiál, který je vytvářen z vodné suspenze rostlinných vláken, jejich zplstěním, spojením a usušením na papírenském sítu. List papíru je tvořen sítí navzájem propojených vláken. Papírový materiál dělíme podle plošné hmotnosti na: 1. Papír tloušťka přibližně μm, plošná hmotnost do 150 g/m Kartón plošná hmotnost g/m Lepenku plošná hmotnost od 250 g/m 2, papír tvořený z více vrstev. Materiál, který je určen ke zpracování na papír se nazývá vláknina. Dnes je vláknina vyráběna především ze dřeva, dříve se vyráběla z jiných rostlinných surovin, jako například z konopí, textilií, lnu a podobně. Základními vlákninami jsou: 1. Dřevovina vláknina vyrobená mechanicky ze dřeva broušením 2. Buničina vláknina vyrobená ze dřeva chemicky Suspenze vláknin upravená mletím a doplněná plnidly, klížidly a barvivy se nazývá papírovina. Podle způsobu výroby rozlišujeme: 1. Strojní papír obsahuje podíl dřevní hmoty 2. Ruční papír obsahuje jiné rostlinné suroviny než dřevo Charakteristické vlastnosti papíru: Plošná hmotnost g/m 2 Tloušťka Objemová hmotnost kg/m 3 Vlhkost Kyselost a alkalita Bělost Opticita (neprůsvitnost) Barevnost

5 Základní typy poškození papíru: Vlivy okolního prostředí degradace způsobená světlem, teplem, změnami relativní vlhkosti, prachovými částicemi, plynnými polutanty (například VOC). Hydrolýza v kyselém prostředí dochází k hydrolýze (štěpení) makromolekul celulózy a hemicelulózy, které jsou základními stavebními prvky papíru, a to způsobuje ztrátu mechanických vlastností papíru. Oxidace a fotooxidace podléhá jí především lignin (složka dřevoviny), jehož rozklad souvisí se žloutnutím papíru. Biologické napadení zahrnuje napadení mikroorganismy, hmyzem a hlodavci. Mikroorganismy především jde o bakterie a mikroskopické houby (plísně), které na povrchu papíru vytvářejí charakteristické povlaky a barevné změny. Hmyz papír poškozuje zejména rybenka domácí, pisivka muzejní, které se papírem přímo živí, nebo veš knižní; například knihovní fondy bývají nezřídka napadeny červotočem. Hlodavci nejčastěji se jedná o potkany, krysy a myši. Mechanické poškození trhliny, otvory, opotřebení užíváním atd. Doporučený ochranný režim: RV: % Teplota: do 18 C Osvětlenost: do 50 lx Celková roční expozice: max lx.h/rok Podíl UV záření: 0 µw/lm 1.3 Keramika Keramika zahrnuje všechny předměty ze zeminy, zpevněné vypálením (cihly, střešní tašky, jídelní servisy, polovodiče a podobně). Základními keramickými surovinami jsou jíly a kaolin. Podle složení, použití, teploty výpalu a deformace v žáru se rozlišují cihlářské, hrnčířské, pórovité, kameninové a porcelánové produkty. Součásti keramických hmot dělíme na plastické (kaolin, jíly, hlíny) a neplastické (křemen, živec, vápenec), které se dále dělí na ostřiva a taviva. Rozdělení keramiky: Podle složení střepu: 1. Hrubá keramika střep je silný, hrubozrnný a většinou barevný (cihly, střešní tašky, žáruvzdorné vyzdívky). 2. Jemná keramika jedná se o keramické výrobky, které mají částice menší než 0,05 mm (například jídelní a čajové servisy). Jemnou keramiku dělíme podle slinutosti střepu na: 1. Pórovitou nasákavost větší než 5 % 2. Poloslinutou nasákavost od 2 % do 5 % 3. Slinutou nasákavost do 2 %

6 Podle složení střepu můžeme keramiku dále dělit na: 1. Hrnčinu (měkká hrnčířská keramika) střep je barevný a průlinčitý, glazovaný i neglazovaný. 2. Majoliku a fajáns střep je průlinčitý, pokrytý olovnato-cíničitou glazurou. 3. Pórovinu (bělninu) střep je pórovitý, průlinčitý, tvořený bíle se vypalujícími bělninovými jíly. 4. Kameninu střep je hutný (nasákavost menší než 5 %), barevný i bílý. 5. Porcelán střep je slinutý a ve slabé vrstvě prosvítavý, zahrnuje i speciální druh bisquit (neglazovaný, připomíná mramor). Glazury chemickým složením jsou příbuzné sklu (křemen a kovové oxidy). Jsou to sklovité povlaky kryjící povrch keramických výrobků. Po jejich aplikaci je výrobek snadno čistitelný a neprosákavý, zvyšují jeho pevnost i estetickou hodnotu. Glazury dělíme: 1. podle barvy barevné a bezbarvé 2. podle průsvitnosti průhledné a krycí 3. podle lesku lesklé, polomatné, matné Poškození keramiky: Chemické vlivy kyselin a bází Fyzikální vlhkost, krystalizační tlaky, vnější mechanické síly, abraze Biokoroze řasy, lišejníky, mikroorganismy Mechanické rozbití, poškrabání, neopatrná manipulace a podobně Keramika obecně patří mezi velmi trvanlivé materiály, nejčastějším poškozením bývá poškození mechanické. Doporučený ochranný režim: RV: do 40 % pro glazovanou keramiku a do 60 % pro neglazovanou keramiku Teplota: do 18 C Osvětlenost: do 200 lx Celková roční expozice: max lx.h/rok Podíl UV záření: 0 µw/lm 1.4 Sklo Sklo se v přírodě v čisté podobě nevyskytuje. Je vyráběno fyzikálním procesem ochlazování taveniny. Je to homogenní amorfní křehká hmota, která je obvykle průhledná. Výroba skla: Sklo je vyráběno tavbou křemičitanového písku, během které dochází ke změnám v uspořádání krystalové mřížky. Směs surovin o přesně definovaném složení se nazývá sklářský kmen.

7 Při výrobě skla je užíváno několik základních typů surovin: Sklotvorné dělí se na mřížkotvorné, které vytvářejí novou krystalickou mřížku; taviva, která umožňují tavení; stabilizátory podporující vznik a stabilizaci nové krystalické mřížky. Písek je surovinou obsahující oxid křemičitý (SiO 2 ); běžná skla obsahují % SiO 2. Potaš a soda suroviny (draselné a sodné), které podporují proces tavby, ten by bez jejich přítomnosti nebyl možný, obsah ve skle %. Další sklotvorné suroviny borax, kazivec a kryolit, živec a znělec (náhrada potaše), vápenec a dolomit, olovnaté suroviny, barnaté suroviny a podobně. Další suroviny jsou používány v malém množství a sklo barví, čistí a kalí. Barvení skla: Barvení probíhá při procesu chladnutí taveniny tak, že je do taveniny přidán prvek (většinou kov), který je zabudován do krystalické mřížky, čímž se tavenina zabarví. Bílá barva vzniká přídavkem sloučenin fosforu; sklo je bílé a neprůhledné, nazývá se opálové. Červená barva vzniká přídavkem zlata (zlatý rubín), mědi (měděný rubín), selenu (selenový rubín). Černá barva vzniká přídavkem manganinu a oxidu chromu. Modrá barva vzniká přídavkem kobaltu, případně oxidu měďnatého. Šedá barva vzniká přídavkem niklu; sklo se označuje jako kouřové. Zelená barva způsobují ji oxidy železa nebo sloučeniny chromu. Žlutá barva vzniká přídavkem ceru a titanu, stříbra; fluoreskující žluté sklo vzniká přídavkem uranu. Odbarvování skla sklo je díky přirozené přítomnosti oxidů železa v sklářském písku nazelenalé. Čeřit (čistit) sklo je možno chemicky, redukcí železa a jeho vytěkáním z taveniny, nebo fyzikálně přidáním sloučenin selenu, které nazelenalé zbarvení překryjí. Bezbarvé sklo se nazývá křišťál. Základními technikami výroby skla jsou foukání, hutní tvarování a lisování skla. Techniky povrchové úpravy skla: Vypalování slouží k fixaci povrchové dekorace skla. Sintrování ze skleněného prachu nebo drtě se vytvaruje dekor, v peci se prach roztaví a spojí se s původním povrchem. Broušení provádí se pomocí drsných materiálů, jejichž třením s povrchem dochází k obrušování drobných částeček skla. Vybrušování na povrch výrobku je přenášen dekor především pomocí brusných kotoučků. Rytí a řezání skla. Pískování na povrch velkou rychlostí dopadají částečky brusiva, vzniká matná plocha. Leptání používá se kyselina fluorná, která rozpouští povrch skla.

8 Lazurování na povrch skla je nanášena lazura, ze které pronikají do tenké povrchové vrstvy skla kovové ionty, jež sklo zabarvují. Proces probíhá při vypalování. Nanášení barev: Malování sklo je zdobeno nanášením barev, zlata, platiny a listrů na povrch výrobku, pak obvykle následuje výpal. Irizování způsob zdobení skla, který evokuje barevné pokovení. Poškození skla: Sklo může být poškozováno těmito způsoby: Mechanickou degradací rozbití, poškrabání, neopatrná manipulace, nevhodné podmínky uložení a podobně. Devitrifikačním (mineralizačním) procesem přechod skla z amorfní do krystalické formy; většinou se jedná o výrobní chybu, kdy vznikne ložisko krystalizace a ta postupně pokračuje. Hydrolitickou degradací je způsobována silnou adsorpcí vodní páry k povrchu skla a následným vyluhováním alkálií (zejména Na a K); nejdříve vznikne opalizující, případně bělavá (u Ca-Si skel) vrstvička, následně se vytvoří šupinky, zvyšuje se hygroskopicita a stoupá degradační rychlost; příčinou je především vlhkost (nevhodné uložení nasákavé obaly) a absence pravidelné péče. Půdní korozí je způsobována komplexem činitelů, zejména vlhkostí za spolupůsobení látek obsažených v půdě; postupně je narušována vazba Si-O-Si a vzniká gel kyseliny křemičité Si-OH (při ph 7 10); v silně kyselém prostředí dochází ke změně vazby Si-O-Na na Si-H; spolupůsobí různé další látky a ovlivňují výsledné korozní vrstvy; nebezpečné jsou například NH 3, PO 4 3- či Fe 3+ ; poškozené vrstvy mění barvu, tvrdnou a odlupují se od skleněného jádra; mají různé zbarvení typické je stříbřitě až okrově bílé. Doporučený ochranný režim: RV: do 40 % Teplota: do 18 C Osvětlenost: do 200 lx Celková roční expozice: max lx.h/rok Podíl UV záření: 0 µw/lm 1.5 Kámen Hornina, neodborně nazývána také kámen, je převážně heterogenní směs, tvořená z minerálů, organických částí nebo vulkanického skla, případně kombinací těchto složek. Jedná se o přírodní materiál tvořící hlavní složku zemské kůry horniny.

9 Horniny se dělí na magmatické (vyvřelé), sedimentární (usazené) a metamorfované (přeměněné). Vyvřelé horniny vznikají krystalizací přirozené silikátové taveniny magmatu. Usazené horniny vznikají: - usazováním produktů zvětrávání starších hornin; - usazováním částic organického původu; - chemickým vysrážením. Metamorfované horniny vznikají rekrystalizací hornin vyvřelých a usazených. Vyvřelé horniny Hlubinné vyvřeliny utuhly v hlubinách zemské kůry jako masívy. Magma chladlo velmi pomalu, a tím nerosty dokonaleji krystalizovaly. Hlubinné vyvřeliny jsou tedy zřetelně zrnité a bez pórů. Pro sochařské a stavební účely se jedná především o žulu. Žula je lehce rozpoznatelná. Tvoří ji převážně světlé nerosty živce, křemene a slídy. Nerosty jsou v hornině rozloženy stejnoměrně má všesměrnou stavbu. Další hlubinné vyvřeliny jsou gabro, diorit, syenit. Výlevné vyvřeliny vznikly utuhnutím lávy na zemském povrchu v podobě kuželů a kup, mají proto jemnozrnný až celistvý vzhled. Například ryolit, čedič. Usazené horniny, tzv. sedimenty Usazeniny patří k nejrozšířenějším horninám. Vyskytují se přibližně na 70 % zemského povrchu. Pod pojem sedimenty zahrnujeme všechny horniny, které vznikly destrukcí jakékoliv horniny a opětovným usazením částic, vysrážením z roztoků činností chemickou nebo biogenní a činností organismů. K jejich tvorbě dochází při povrchové teplotě a tlaku. Úlomkovité usazeniny jsou přenášeny vodou, například: štěrk působením vody, břehy řek a moří; používán na stavby železnic, silnic, jako příměs do betonu brekcie zpevněné ostrohranné úlomky slepenec zpevněné (tmelem) ohlazené úlomky Střednězrnné usazeniny jsou přenášeny vodou a větrem, kupříkladu: písek tvořen živcem, slídou, křemenem, je přírodním filtrem; využití ve stavebním a sklářském průmyslu pískovec zpevněn křemitým, železitým, vápenatým a kaolinovým tmelem; Hřensko; chrám sv. Víta, chrám sv. Barbory, Karlův most, Národní divadlo droba Záhoří, lom Bělecký mlýn Organogenní usazeniny vznikly tvořivou činností organismů usazování odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek a vnějších koster, například: vápenec hornina vzniklá usazováním vápenatých schránek a koster mořských živočichů; čistý vápenec je bílý a obsahuje pouze minerál kalcit, většinou však obsahuje různé příměsi

10 (jílu), proto bývá i šedý až černý; Český a Moravský kras; význam výroba vápna, cementu, použití ve stavebnictví, dekorační kámen křída drobivá odrůda vápence tvořena z mikroskopických schránek mořských živočichů; břehy La Manche, Rujana dolomit hornina tvořená minerálem dolomitem s příměsí hořčíku, hornina je tvrdší než vápenec a tvoří skaliska, například v severní Itálii Dolomity travertin pórovitý vápenec, vzniká srážením z chladných minerálních pramenů; obkladový materiál nažloutlé barvy; Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves na Slovensku solné usazeniny v mořských zátokách se při odlivu silně odpařovala voda a zvyšoval se obsah solí ve vodě, vznikl nasycený roztok, z něhož postupně krystalizovaly soli a usazovaly se na dně (sůl kamenná, sádrovec) usazeniny železných rud vznik vysrážením železitých látek z vod moří a jezer, jsou tvořeny hlavně hematitem a limonitem Metamorfované horniny Vznikly přeměnou (metamorfózou) starších hornin magmatických, sedimentárních nebo již dříve metamorfovaných. Metamorfóza je proces, kterým se horniny v zemské kůře pod úrovní zóny zvětrávání přizpůsobují svojí stavbou a minerálním složením odlišným fyzikálně chemickým podmínkám, do nichž se dostávají během geologických procesů. V průběhu metamorfózy nedochází ve většině případů k tavení hornin. K metamorfním přeměnám nepatří pochody probíhající v zóně zvětrávání. Nejdůležitější přeměněné horniny a jejich nerosty jsou: rula vzniká za velkého tlaku a teploty přeměnou žuly, nerosty tvoří zřetelná zrna, jsou uspořádány rovnoběžně krystalický vápenec = mramor vzniká přeměnou vápence, tvoří ho zrna nerostu kalcitu grafit vzniká přeměnou usazenin, kovově lesklý, s dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, je žáruvzdorný Fyzikální vlastnosti hornin: Kromě základních vlastností se u hornin, především pro technické účely, zjišťují i některé vlastnosti fyzikální. Hustota hornin závisí na jejich minerálním složení. Pevnost hornin je odpor, který hornina klade, chceme-li oddělit její části. Rozeznáváme pevnost v tlaku, tahu, ohybu a podobně. Pevnost hornin závisí na jejich čerstvosti, struktuře a textuře. Nasákavost hornin je poměr mezi hmotností suché horniny v kg a přírůstkem hmotnosti po nasáknutí vodou. Tento poměr se vyjadřuje v %. Tato vlastnost je důležitá zejména pro vodní stavby. Malá nasákavost zvyšuje hodnotu a technickou použitelnost horniny. Tvrdost hornin je odpor proti vnikání jiné hmoty. Její stupeň závisí na tvrdosti částic; na struktuře; pevnosti spojení zrn; velikosti, tvaru zrn a stupni čerstvosti. Opotřebitelnost hornin je stupeň odolnosti proti nárazům a tření. Zjišťuje se ztrátou na hmotě při otlukové zkoušce nebo zkoušce obrusnosti. Tato vlastnost se uplatňuje zejména při zpracování, broušení a leštění hornin. Závisí na minerálním složení, tvrdosti, štěpnosti nebo lomnosti nerostů; pevnosti spojení zrn; na struktuře, textuře a čerstvosti horniny.

11 Barva hornin závisí na barvě nerostných částic, na poměru světlých a tmavých nerostů, jejich velikosti a na struktuře. Jestliže v hornině některý nerost převládá, převládá zpravidla i jeho barva. Leštitelnost hornin je dána leštitelností jednotlivých nerostů a dále ji ovlivňuje stupeň čerstvosti a struktura. Nejlépe se leští křemen, nejhůře slídy. Tmavé minerály nabývají po vyleštění vysoký lesk. Optimálních výsledků se při leštění dosahuje u hlubinných vyvřelin a krystalických vápenců. Odlučnost hornin představuje jejich dělitelnost podle puklin. Tyto pukliny vznikají u vyvřelin chladnutím již ztuhlého magmatu, u sedimentů v etapě jejich zpevňování, u přeměněných hornin působením horotvorného tlaku. Poškození kamene: Nejčastější příčinou poškození kamene je zvětrávání. Můžeme je rozdělit na tři druhy: mechanické, chemické a biologické. Mechanické zvětrávání je způsobeno teplotními změnami. Rozdíly teplot, vznikající střídáním stínění a slunečním svitem, působí na povrch kamene. Povrch kamene se smršťuje a rozpíná, což může vést ke vzniku trhlin. Další trhliny vznikají, působí-li teplota kolem bodu mrazu na vodu, která je v trhlinách není tedy chemicky vázána na kámen. Tato voda vyplňuje póry a přeměnou na led dochází ke vzniku trhlin v kameni. Vznikají tak větší plochy oddrolené horniny, která je náchylnější i pro ostatní druhy větrání. Pevnost, pružnost a pórovitost kamene ovlivňuje míru poškození. Pórovitost úzce souvisí s nasákavostí. Nasákavost kamene nám udává předpoklady životnosti kamene. Chemické zvětrávání způsobuje chemickou přeměnu kamene. Jsou to chemické složky z ovzduší, zejména voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry a vzdušný kyslík. Působením těchto složek dochází k hydrolýze, karbonaci, hydrataci, oxidaci a dalším reakcím. Voda může hydrolyzovat některé složky horniny a přeměňovat je na jiné, které mají následně jinou rozpustnost ve vodě než původní látka. Voda obsahující oxid uhličitý má údajně až stonásobně vyšší rozpouštěcí účinek než voda běžná. Při působení kyselého deště na kámen vzniká kyselina sírová, která dále reaguje s kalcitem (uhličitanem vápenatým) obsaženým například v mramoru na síran vápenatý, který se lépe rozpouští nežli původní kalcit. H 2 O + SO 3 H 2 SO 4 H 2 SO 4 + CaCO 3 CaSO 4 + CO 2 + H 2 O Dalším faktorem ovlivňujícím poškození horniny je přítomnost solí anorganických kyselin, které se vylučují na povrchu kamenné památky reakcí chemických složek ve vzduchu. Soli se rozpouští na hornině, následně může dojít k jejich rekrystalizaci na jiném místě, molekuly se zvětší a dojde k roztrhnutí kamene. Hydratace úzce souvisí

12 s oxidací a projevuje se změnou barvy kamene. Voda reaguje s bezvodými sloučeninami, z nichž se stávají hydráty a ty následně zvětšují svůj objem. Biologické zvětrávání je způsobeno nejčastěji přítomností řas, hub, plísní, lišejníků a mechů a vyšších rostlin. Ty poškozují kámen vnikáním kořínků do trhlin a tímto procesem dochází k trhání horniny. Dalším biologickým činitelem jsou živočichové. V měkčím materiálu vyvrtávají chodbičky, vylučují chemické látky. Pokud dojde k uhynutí živočicha a následně jeho rozkladu uvnitř kamene, dochází k vzniku chemických látek jako je amoniak, oxid uhličitý, sirovodík a organické kyseliny, které leptají povrch horniny a tím dochází k jeho degradaci. Také holubí trus je pro památky z kamene velmi nebezpečný, což se projevuje naleptáváním kamene a změnou barvy. Eroze je v podstatě vymílání menších částí hornin. Největší vliv má na horniny, které jsou už zčásti zvětralé. Na vzniku eroze nesou největší vinu dva hlavní činitelé: dešťová voda a vítr. Nebezpečí dešťové vody spočívá v tom, že stéká po kameni a vyplavuje drobné části pryč. Zároveň může dojít k vymývání materiálu, který je ve vodě snáze rozpustný. Materiál je potom narušený a snáze podléhá ostatním destruktivním vlivům, jako je například biologické poškození, ale i mechanické nebo chemické. Vítr zase žene částice prachu a drobné kamínky a ty potom materiál obrušují. Samozřejmě míra obroušení závisí na materiálu a na orientaci památky v přírodě. Doporučený ochranný režim: RV: cca 50 % Teplota: do 18 C Osvětlenost: vyjma některých minerálů neomezena Celková roční expozice: vyjma některých minerálů neomezena Podíl UV záření: 0 µw/lm 1.6 Malty a omítky Malta Malta je stavebním materiálem používaným nejčastěji ke spojování různých stavebních prvků a také k ochraně a zdokonalování povrchu stavebního díla. Podle účelu využití dělíme malty na zdicí, spárovací, omítkové či štukové. Podle jejich složení nejčastěji rozlišujeme malty vápenné, cementové, hliněné, sádrové, vápenocementové či vápenosádrové. Omítka Omítkou rozumíme plošnou povrchovou úpravu svislých a vodorovných konstrukcí, která vznikla omítnutím konstrukce maltou. Omítání se tradičně provádí nahazováním či natahováním malty.

13 Omítky známe jednovrstvé nebo vícevrstvé. Jednovrstvá omítka vzniká zpravidla v několika dílčích krocích z malty stejného složení. Vícevrstvá omítka je provedena z několika omítkových malt rozdílného složení či struktury. Podle technologického postupu, způsobu nanášení a konečné podoby rozlišujeme omítky nahazované, natahované, roztírané, utahované, škrábané, ryté, vypichované, kletované a podobně. Malbu do vlhké (čerstvé) omítky nazýváme freskou. Malbu na suchou omítku označujeme jako takzvané secco. Nejčastěji jsou omítky opatřovány barevnými nátěry, hovoříme pak o natíraných omítkách. Známe i další techniky nejen různých povrchových úprav, kupříkladu probarvované omítky či sgrafito. Složení malt a omítek: Hlavními složkami malt a omítek jsou pojivo a plnivo. Pojiva se nejčastěji používají rozpuštěná ve vodě. Dále se dělí na vzdušná a hydraulická. Mezi nejběžnější vzdušná pojiva patří vzdušné vápno a sádra, nejužívanějším hydraulickým pojivem je cement, známé je i hydraulické vápno (například zlíchovské či kufštejnské). Vzdušné vápno bylo u nás nejčastějším pojivem malt na zdění a omítek až do druhé poloviny 19. století. Plnivo bývá zastoupeno různými druhy kameniva písků, respektive štěrkopísků. V maltách a omítkách se dále mohou objevovat různé příměsi organické (dřevo, srst, kosti) a anorganické (skleněné a keramické střepy). Především anorganické příměsi měly dodat připravované hmotě hydraulické vlastnosti a do jisté míry tak suplovat kamenivo. Hašení vápna: Z nehašeného vápna CaO vzniká při reakci s vodou hašené vápno Ca(OH) 2. Hašené vzdušné vápno se může vyskytovat ve dvou formách, a to jako suchý vápenný hydrát (výsledek suchého hašení) nebo jako vápenná kaše (výsledek mokrého hašení). Poškození malt a omítek: Nedodržení technologického postupu malty a omítky s vysokým podílem pojiva mají sklon k praskání (smršťování). Z tohoto důvodu byla především v minulosti věnována velká pozornost výběru kameniva a rovněž se dbalo na dodržování technologických postupů. Destrukce způsobená vnějšími vlivy u omítek se nejčastěji jedná o poškození povětrnostními vlivy zvětrávání. Omítky bývají často poškozovány i vlhkostí (srážky, vzlínání atd.).

14 Mechanické poškození praskání, drolení, odpadávání a podobně. Biologické poškození nejčastěji za přítomnosti řas, hub, plísní, lišejníků či mechů. Biologické poškození většinou souvisí s výskytem zvýšené vlhkosti na stavbách a s celkovým zanedbáváním pravidelné údržby. 2. Průzkum předmětů z vybraných materiálů s využitím přírodovědných metod úkoly pro cvičení Úkol č. 1 Nasákavost keramiky Keramika se dělí podle průlinčivosti střepu; stupeň průlinčivosti je vyjadřován hodnotou nasákavosti střepu vyjádřenou v procentech N(%). Postup: Střepy vysoušejte v elektrické sušárně po dobu 24 hodin při teplotě 50 C. Poté střepy ponechejte v laboratorních podmínkách, volně na vzduchu, minimálně po dobu 24 hodin. Takto připravené střepy zvažte. Po zvážení vložte střepy na 24 hodin do kádinek s destilovanou vodou, nechejte je nasáknout. Po uplynutí stanovené doby střepy povrchově osušte (například papírovou utěrkou) a opět zvažte. Výpočet: N(%) = ((m 2 - m 1 )/m 1 )*100 N(%) nasákavost v % m 2 hmotnost předmětu po namočení m 1 hmotnost suchého předmětu Úkol č. 2 Nasákavost kamene Měření nasákavosti kamene je nejčastěji prováděno pomocí Karstenovy trubice. Metoda je založena na sledování množství přijaté vody porézním materiálem, které je závislé na četnosti, velikosti a tvaru pórů kamene a na jeho složení. Postup: Karstenovu trubici připevněte pomocí vhodného materiálu, nepropustného pro vodu, na povrch kamene a naplňte po nejvyšší rysku destilovanou vodou. Na stupnici sledujte závislost objemu vsakované vody na čase. Nasákavost W [kg m -2 ] udává množství vody, které materiál absorbuje během určitého časového intervalu. Časovou závislost nasákavosti W lze popsat následujícím vztahem:

15 W = w t kde w [kg m -2 h -0,5 ] je koeficient nasákavosti a t [h] je doba, po kterou je materiál v kontaktu s kapalnou vodou. Úkol č. 3 Mikroskopické pozorování vzorků nábrusů Odběr vzorků základní pravidla Objekt (předmět) má být při odběru vzorků co nejméně poškozen. Odebraný vzorek má být využitelný pro více stanovení. Obvyklý je odběr vzorků v průběhu restaurování památky. Odběr by měl být vždy cílený podle účelu průzkumu. Podmínkou je precizní popis vzorků (přesná identifikace) označení jednotlivých míst odběrů, fotodokumentace, schematický zákres a podobně. Odebraný vzorek charakterizuje složení pouze určitého bodu v rámci objektu (nebývá dostatečně reprezentativní) to je důvodem odběru více vzorků pro získání potřebných informací pro zpracování náležitého průzkumu. Vzorek by měl obsahovat všechny zajímavé složky. Techniku odběru vzorku je třeba přizpůsobit materiálu, ze kterého je zkoumaný objekt (předmět) vyroben. Zpevnění vzorku před nábrusem Vzorky je většinou nutné před zhotovením nábrusu zpevnit, aby nedocházelo při broušení k rozpadání (drolení) vzorku. Zpevnění lze provést pomocí 3% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. Postup: Na vzorek naneste štětcem nebo injekční stříkačkou malé množství připraveného roztoku Paraloidu B72 v xylenu a nechte zaschnout. Tento postup je zapotřebí několikrát opakovat. Zhotovení nábrusu Nábrus = naleštěný vzorek pro mikroskopické studium nejčastěji v odraženém či UV světle. Výbrus = vzorek natolik zeslabený (broušením), že dovoluje mikroskopické studium v procházejícím světle. Tloušťka výbrusů činí obvykle 0,03 až 0,04 mm. Pro zhotovení nábrusu vzorku je nutné jej nejprve zalít do média, které je po vytvrzení transparentní a umožní vzorek dokonale vybrousit (případně vyleštit). K tomuto účelu se nejčastěji používají vhodné druhy epoxidů.

16 Postup: Vzorek umístěte původním povrchem kolmo ke dnu zalévací formy a zalijte připraveným médiem. Po jeho dokonalém vytvrzení vzorek vybruste. Broušení vzorků má za cíl minimalizovat veškeré povrchové nerovnosti. Lze jej provádět ručně nebo mechanizovaně. Při ručním broušení pomocí brusného papíru pohybujeme vzorkem stále jedním směrem. Při přechodu na brusný papír s menší drsností vzorek opláchneme vodou a brousíme jej ve směru kolmém k předcházejícímu směru. Důkladné oplachování vzorku je nezbytné, aby nedošlo k znehodnocení jemnějšího papíru uvolněnými zrnky hrubšího brusiva z předchozího papíru. Brousíme tak dlouho, dokud zcela nezmizí drážky reprezentující předchozí směr broušení. Poté opět opláchneme, přejdeme na jemnější papír, také jinak na papír s vyšší zrnitostí, a proces opakujeme, dokud nevyčerpáme nejjemnější brusivo. Mechanizované broušení se provádí na metalografických bruskách a vzorek je při něm přitlačován na brusný papír uchycený na rotujícím vodorovném kotouči brusky. Vysoká rychlost pohybu brusného papíru obvykle vyžaduje chlazení vzorku vodou nebo jiným vhodným chladícím médiem. Připravený nábrus umístíme přesně do roviny na podkladové sklíčko, pozorovanou plochu zakápneme destilovanou vodou, přiložíme krycí sklíčko a takto připravený preparát mikroskopicky pozorujeme. Úkol č. 4 Zkouška přítomnosti vápna u vzorku malty a omítky s nátěry Vápno se používá jako stavební vzdušné pojivo, to znamená, že pouze na vzduchu vytváří pevnou strukturu proces karbonatace. Hydraulické vápno má odlišné složení a vlastnosti jak samotného vápna, tak i zatvrdlého produktu. Vápno se vyrábí pálením vápenců s vysokým obsahem CaCO 3. CaCO 3 CaO + CO 2 Získaný produkt se nazývá pálené vápno. Pro použití vápna jako stavebního pojiva se musí nechat pálené vápno zreagovat s vodou vzniká hašené vápno. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Proces vytváření pevné struktury omítek je založen na karbonataci hydroxidu vápenatého, který probíhá podle rovnice: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O Postup: Na vzorek kápněte kapku 16% HCl. V případě přítomnost CaCO 3 se na povrchu vzorku vytvoří bublinky CO 2.

17 Úkol č. 5 Důkaz přítomnosti vysychavých olejů v nátěrových hmotách Na nemovitých i movitých památkách se často setkáváme s povrchovými úpravami v podobě nátěrů v několika vrstvách. Pokud se nejedná o novodobý, památku degradující nátěr, je zapotřebí respektovat všechny dochované barevné historické vrstvy. Pro potvrzení aplikace olejových nátěrů, které lze již dnes považovat za starší povrchové úpravy, můžeme použít jednoduchý test na přítomnost vysychavých olejů, tzv. pěnový test. Postup: Odebraný vzorek z nátěru umístíme na hodinové sklíčko a zakápneme koncentrovaným roztokem amoniaku NH 4 OH. Amoniak zmýdelní přepokládaný olej ve vzorku. Ten následně zakápneme koncentrovaným peroxidem vodíku H 2 O 2 a vyčkáme na potvrzení reakce, která se projeví vytvořením stabilní pěny na vzorku. Pokud předchozí reakce neprokáže přítomnost oleje, můžeme namísto roztoku amoniaku použít koncentrovaný roztok hydroxidu draselného KOH nebo hydroxidu sodného NaOH. Je-li reakce i poté negativní, vysychavé oleje ve vzorku přítomny nejsou. Úkol č. 6 Určení druhu papíru podle jeho plošné hmotnosti a stanovení ph papíru Určení plošné hmotnosti papíru Papír se podle plošné hmotnosti dělí na papír, kartón a lepenku. Plošná hmotnost je definována jako hmotnost (g) na plochu (m 2 ). Postup: Změřte přesně velikost předloženého kusu papíru a vypočítejte jeho plochu. Na analytických vahách zvažte hmotnost předloženého kusu papíru. Ze získaných údajů vypočítejte plošnou hmotnost papíru, výsledek uveďte v g/m 2 a určete, o jaký typ papíru se jedná. Stanovení ph papíru Pro orientační stanovení ph papíru je využívána metoda potenciometrického stanovení ph povrchových vrstev papíru pomocí tzv. dotykové elektrody. Jedná se o nedestruktivní metodu, která poskytuje základní představu o poškození papíru. Hodnoty ph v rozmezí 3,2 5 naznačují předpoklady pro hydrolytický rozklad celulózy a tedy možnou degradaci papíru. Postup: Zvlhčete vybrané (vhodné) místo na povrchu papíru, přiložte zde dotykovou elektrodu a změřte hodnotu ph. Pokyny pro obsluhu a kalibraci přístroje ph-metru viz návod v laboratoři. Proveďte několik měření a vypočítejte aritmetický průměr.

18 3. Základní postupy zásahu na předmětech z vybraných materiálů úkoly pro cvičení 3.1 Čištění, odstranění biologického napadení, odkyselování Úkol č. 1 Mechanické čištění Suchá cesta: - šetrné očištění volných nečistot různými druhy štětců, kartáčků, případně wishabem i vysavačem vhodné pro prach a volné nečistoty usazené zejména v reliéfu povrchu předmětu, který může být dán jeho vlastní strukturou, výzdobou či poškozením, nejčastěji mechanickým - odstranění nečistot ručními nástroji skalpelem, ostrými dlátky, což je vhodné například u tvrdých krust; v případě kamenných artefaktů se nejčastěji jedná o druhotné anorganické cementové nátěry nebo o vrstvy starších tvrdých krakelovaných nátěrů - odstranění nečistot pomocí mikroabrazivního otryskávání (nutné jsou zkoušky vlivu tlaku, druhu a tvrdosti abraziva) či mikrobrusky; lze použít především u kamene, případně keramiky Mokrá cesta: - za použití vody, a to upravené i neupravené - za použití destilované vody s přídavkem vhodného tenzidu (například Syntaponu L, Ajatinu, Septonexu) pomocí vodných roztoků neutrálních saponátů (v podstatě se již jedná o chemické čištění) - využitím páry, tlakové vody či mikroabrazivních metod ve spojení s vodou Úkol č. 2 Chemické čištění Obecně: - čištění pomocí destilované vody (polárního rozpouštědla) s přídavkem detergentu (čisticího prostředku) - za použití organických rozpouštědel, výjimečně chemikálií rozpouštějících krusty Zejména u kamene, keramiky a podobných materiálů: - odstraňování nečistot a skvrn polárními rozpouštědly, jako jsou etanol, benzín, aceton, xylen apod. - odstraňování krust pomocí Chelatonu 3, hydrogenuhličitanu amonného atd.; například změkčení sádrovcové krusty pomocí zábalu za použití hydrogenuhličitanu amonného - chemické narušení a následné odstranění mytím silikátového filmu hydrogenfluoridem amonným

19 Úkol č. 3 Likvidace biologického napadení neinvazivní metodou Devitalizace v parách n-butanolu jedna z neinvazivních metod odstraňování biologického napadení u organických materiálů. Takovéto ošetření (dezinfekce) je vhodné například u papíru, usní, proutí, dřeva apod., materiálů napadených mikroorganismy bakteriemi a plísněmi. Alkoholy obecně jsou nejpoužívanějšími chemickými dezinfekčními prostředky, které způsobují denaturaci bílkovin mikroorganismů i jejich spor. Byl ověřen dezinfekční účinek metanolu, etanolu, propanolu, butanolu a amylalkoholu, pro jejichž účinnost je nutná přítomnost vody. Účinné a šetrné se jeví jejich působení ve formě par. Při jejich aplikaci je však zapotřebí zohlednit skutečnost, že kupříkladu u barevných vrstev hrozí nebezpečí jejich bobtnání až rozpouštění. Nejčastěji je k devitalizaci doporučován butanol. Postup: Připravte 96 % roztok n-butanolu. Do exsikátoru vložte misku s připraveným roztokem spolu s ošetřovaným předmětem. Páry n-butanolu ponechte působit po dobu 24 až 48 hodin, a to při teplotě 24 až 28 C podmínky zaručující devitalizaci mikroorganismů. Hermetické prostředí lze nahradit i zataveným polyetylenovým pytlem. V návaznosti na prostor, ve kterém bude probíhat devitalizace, platí: na 1 m 3 použijte 1 l n-butanolu a 40 ml destilované vody. Úkol č. 4 Likvidace biologického napadení invazivní metodou Biocidy (např. Lignofix) jsou látky určeny nejčastěji k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (tesaříkem krovovým, červotoč apod.) a rovněž k prevenci proti uvedenému biologickému napadení. Obsahují regulátory růstu hmyzu, které likvidují všechna jeho vývojová stádia. Postup při likvidaci biologického napadení u dřeva: Připravte roztok Lignofixu ve vodě v poměru 1:4 (viz podle návodu). Připravený roztok aplikujte pomocí injekční stříkačky do chodbiček hmyzu a na povrch dřeva nátěrem nebo postřikem. V případě hladkého opracování dřeva je dostačující 1 vrstva, v případě hrubě opracovaného dřeva jsou zapotřebí 2 vrstvy nátěru, případně postřiku. Výrobcem je doporučováno opakování zásahu po 10 letech. Postup při likvidaci biologického napadení (mikroorganismů) u kamene: Použijte vhodný biocid (např. Porosan, Mechstop) určený k odstranění biologického napadení kamene, především řasami, lišejníky a mechy. Připravte roztok biocidu opět je nutná požadovaná koncentrace podle návodu. Připravený roztok naneste na povrch kamene a nechejte reagovat stanovenou dobu. Poté je možné odumřelé organizmy odstranit pomocí mechanických prostředků (kartáčů) nebo proudem tlakové vody.

20 Úkol č. 5 Odkyselování papíru Kyselost papíru je vlastnost, která určuje jeho životnost. Makroskopicky se negativní vliv projevuje jako křehnutí až zpráškovatění papírové hmoty. Odkyselování papíru se provádí tehdy, je-li hodnota ph nižší než 5,5. Metody odkyselování papíru: Metoda s MMMK (metoxy magnesiummetylkarbonátem): Reakce: Reakcí vznikají neutrální soli a těkavé produkty. Přebytek MMMK v papíru reaguje s oxidem uhličitým na uhličitan hořečnatý, který je alkalickou rezervou. K neutralizaci jsou používány 1 2 % roztoky MMMK. Metoda s hydrogenuhličitanem vápenatým a hořečnatým: Tato metoda je nejdéle a nejčastěji využívaná. Reakce: - obdobně pro MgCO 3 Reakce probíhá sycením vodné suspenze uhličitanu oxidem uhličitým. V papíru po namočení v suspenzi a následném vyschnutí dojde zpětně ke vzniku uhličitanu podle obrácené reakce. V případě MgCO 3 vzniká alkalická rezerva asi 0,5 %, v případě CaCO 3 asi 0,2 %. Metoda s uhličitanem vápenatým a hořečnatým: Metoda neutralizace namáčením papíru ve vodné suspenzi uhličitanu vápenatého nebo hořečnatého. Tento postup je účinný pouze proti aktuální kyselosti, ale není schopen vytvořit alkalickou rezervu. Postup: Ve 100 ml vody rozpusťte 0,0014 g CaCO 3. Ponořte papír do připraveného roztoku tak, aby zcela nasákl. Poté jej vysušte a vylisujte.

21 3.2 Petrifikace (vakuová petrifikace impregnace atd.), lepení (shledávání keramických střepů) Úkol č. 1 Vakuová petrifikace dřeva Dřevo je složitý systém kapilár a mikrokapilár. Propustnost dřeva závisí na jeho anatomické struktuře (druhu dřeviny), umístění ve kmeni, směru vláken, vlhkosti a stupni poškození. Degradace dřeva (chodbičky po dřevokazném hmyzu, praskliny, hniloba) zlepšuje propustnost dřeva. Impregnace ponořením: Impregnace předmětu ponořením do kapaliny za atmosférického tlaku je velmi pomalá a příjem kapaliny je omezený díky přítomnosti vzduchu v dutinách dřeva. Infuzní metoda: Speciální impregnační technologií je tzv. infuzní metoda. Při aplikaci této technologie se používají injekční jehly ve spojení se zásobní nádobou (infuze), ze které impregnační kapalina stéká do objektu na základě gravitace. Vakuová impregnace: Při vakuové impregnaci se při transportu látek ve dřevě uplatňují vnější tlakové síly. Vakuová impregnace (impregnace za sníženého tlaku) vyžaduje podstatně nižší čas pro vlastní impregnaci a poskytuje vyšší výtěžek látky ve dřevě než impregnace ponořením za atmosférického tlaku. Při této technologii je transport kapaliny do dřeva usnadněn odsáváním vzduchu z porézního systému a vytvořením tlakového gradientu. Vakuová impregnace se provádí ve speciálních uzavřených nádobách nebo v PE obalu. Impregnace za sníženého tlaku v PE obalu je speciální technologie vyvinutá pro impregnaci památkových objektů a s úspěchem se aplikuje pro dřevěné i kamenné objekty. Konsolidovaný objekt je zabalen do polyetylénové sítě, která chrání fólii před protržením o ostré hrany předmětu a současně zabraňuje přisátí fólie k objektu, čímž vytváří prostor pro pohyb kapaliny. Takto připravený objekt je pak zataven do polyetylénové fólie. Ve sváru fólie jsou utěsněny přívodní a odsávací hadičky, které jsou přes skleněné kohouty spojeny se zásobním roztokem a vývěvou. Předmět není ponořen do kapaliny, ale je s ní v těsném styku za současného odsávání vzduchu. Z vaku je nejprve odsáván vzduch za tvorby dostatečného podtlaku. Poté se provede nasátí kapaliny do vaku, až je celý předmět smočen, a po uzavření přívodu roztoku se ještě pokračuje v odsávání vzduchu. Další etapou je zavzdušnění obalu, v této fázi nastává průnik kapaliny do dřeva, protože se vyrovnává tlakový gradient mezi atmosférickým a sníženým tlakem, přebytečná kapalina stéká na dno. Pro petrifikaci jsou nejčastěji používány roztoky akrylátových pryskyřic v organických rozpouštědlech (například: Paraloid B72; z přírodních látek kupříkladu damara, případně některé tvrdé vosky.

22 VODNÍ VÝVĚVA:

23 Vodní vývěva je jednoduché zařízení pro snížení tlaku v reakční aparatuře (fungující na známém principu, že zúženým místem trubice proudí kapalina rychleji a při nižším tlaku). Schéma vodní vývěvy je znázorněno výše. Číslem 1 je označena přívodní trubice, číslo 2 označuje vlastní tělo vývěvy, číslo 4 označuje trysku vývěvy a konečně číslo 3 je trubice, na kterou se napojuje systém, ve kterém chceme dosáhnout sníženého tlaku. Vodní vývěva bývá nejčastěji skleněná. Hodnota dosažitelného vakua je omezena vlastní konstrukcí vývěvy (průměrem trysky), tlakem vody v potrubí a tenzí vodní páry při dané teplotě. Při použití vodní vývěvy je nutné mít přívod vody puštěn na maximum a případné regulace hodnoty vakua provádět nikoli uzavíráním přívodu vody, nýbrž připouštěním vzduchu. Po skončení provozu vývěvy se nejprve do evakuovaného systému vpustí vzduch, teprve potom se uzavře přívod vody do vývěvy. Při nedodržení tohoto postupu hrozí nasátí vody do evakuovaného systému. Při použití vodní vývěvy se mezi destilační aparaturu a vývěvu vkládá pojistné zařízení tvořené většinou promývačkou, které slouží k zachycení vody, která je při eventuálním poklesu tlaku vody v potrubí nasávána zpět.

24 Úkol č. 2 Shledávání a lepení keramických střepů Shledávání: Střepy se třídí podle struktury, barvy, rozměrů, znečištění, výzdoby, původní polohy na předmětu (okraj, výduť, dno, ucho) atd. Vhodné je provést kresebnou a fotografickou dokumentaci, včetně měřítka. Pozor na negativní úhly! Lepení: a) Tavná lepidla (kopolymer PE-PVAC); pracovní teplota C; reverzibilní; porézní i slinutý střep; nelze nanášet v tenké vrstvě. Obchodní názvy: lepidlo U (EVA), tavné lepidlo b) Vytvrzení odvedením rozpouštědla (univ. lepidla, vodné disperze PVAC /špatně reverzibilní/ či akrylátů první skupina vhodná na porézní i slinutý střep, druhá pouze na porézní). Obchodní názvy: UHU-Alleskleber, Bison, Disperkoll, Herkules, Sokrat 2802 Sodur, Plextol B 500 c) Vytvrzení chemickou reakcí (epoxidová lepidla); ireverzibilní, případně špatně reverzibilní; použití na porézní i slinutý střep. Obchodní názvy: Lepox univerzal, Tempo, CHS Epoxy 371, 514 Je nutno rozlišovat lepidla pro průlinčinu a slinutinu! Střepy je třeba před slepováním dobře očistit (především lomy). Lomové plochy musí zůstat nepoškozené. Průlinčina se čistí lihem nebo benzinem, porcelán vyvařením ve vodě s přídavkem 2 % H 2 SO 4. Skupiny menších střípků se slepují ve větší celky, až je z nich postupně sestaven celý předmět. Střípky jsou lepeny kus po kuse, v práci se může pokračovat, až když střepy pevně drží. Lomy předmětu ze savé hmoty se napustí zředěným lepidlem, aby zaplnily povrchové póry a teprve po zaschnutí lze přistoupit k slepení. Při lepení je třeba jednotlivé části dobře fixovat s ostatními díly do doby zaschnutí. Možnosti fixace: pomocí kovových nebo dřevěných svorek, pásky, jemného sypkého písku či balotiny a podobně. Postup lepení v bodech: 1) shledání střepů, určení pořadí lepení; 2) kontrola lomových ploch; 3) zkouška sesazení; 4) příprava fixačního systému; 5) odmaštění lomových ploch; 6) lepení; 7) fixace Doplňování: Chybějící části neúplného předmětu keramické nádoby se mohou domodelovat: a) sádrou často modifikovanou (například klihovou vodou) v případě porézních střepů; b) tmely na epoxidové, akrylátové či cementové bázi (Eprosin, Evicrol) v případě slinutých střepů. Tento zásah je vždy třeba pečlivě zvážit!

25 Výběr z doporučené literatury: ŠKRDLANTOVÁ, M. Biocidní ochrana plynováním. Praha, BANIK, G. BRUCKLE, I. Paper and Water. A Guide for Conservators. Oxford, ION, M. R. DONCEA, M. S. ION, L. M. Nanomaterials for Chemical and Biological Restorationof Old Books. Wien, KOLLER, M. KNALL, U. Holzobjekte und ihre Oberflächen. Untersuchung? Konservierung? Restaurierung. Klosterneuburg, MARQUARDT, M. Original oder Fälschung? Sammlerpraxis. Restaurierte Möbelbewerten? Plagiateerkennen. Battenberg, APPELBAUM, B. Conservation treatment metodology. Amsterdam, KOOB, S. P. Conservation and Care of Glass objects. London, MIDDLETON, A. LANG, J. Radiography of Cultural Material. Oxford, KUČEROVÁ, L. DRÁBKOVÁ, K. Konzervace vodou nasyceného dřeva sacharidy. Praha, DAVISON, S. Conservation of Glass. Oxford, STRAKA, R. Preventivní péče. In ĎUROVIČ, M. a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha, PAŘÍKOVÁ, J. KUČEROVÁ, I. Jak likvidovat plísně. Praha, UNGER, A. SCHNIEWIND, A. P. UNGER, W. Conservation of Wood Artifacts. A Handbook. Heidelberg, KOTLÍK, P. KAŠE, J. ŠRÁMEK, J. Opuka, STOP. Praha, ŠIMŮNKOVÁ, E. KUČEROVÁ, I. Dřevo. Praha, VANĚČEK, I. Nástěnné malby. Praha, DAŇKOVÁ, A. Restaurování souboru renesančního skla zdobeného em. Brno, DOMASŁAWSKI, W. a kol. Badania nad konserwacją murów ceglanych. Toruń, DORGE, V. HOWLETT, F. C. PaintedWood: History and Conservation. Williamsburg, TENNENT, N. The Conservation Glass and Ceramics. London, BACÍLKOVÁ, B. Biologická degradace materiálu. Litomyšl, PRICE, C. A. Stone Conservation. London, KOLAŘÍK, L. Restaurování písemných památek. Tvorba faksimilií. Praha, 1991.

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1 Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN Úkol č. 1 Určení živočišného původu kolagenového materiálu Během technologického zpracování surové kůže na useň nebo pergamen jsou odstraňovány podkožní vrstvy kůže

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SKLA

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SKLA KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SKLA Klíčová slova mechanické poškození, devitrifikace, hydrolitické poškozování, koroze skla, čištění, petrifikace, lepení, doplňování, uložení Cíle a) Interpretovat

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

KON O ZE Z RVA V CE PŘEDMĚTŮ ZE DŘEVA

KON O ZE Z RVA V CE PŘEDMĚTŮ ZE DŘEVA KONZERVACE PŘEDMĚTŮ ZE DŘEVA Klíčová slova dřevo suché, průzkum, dřevo z listnáčů a jehličnanů, biokoroze, chemická a mechanická degradace, mechanické a chemické čištění, konzervační vrstva, ochranný režim

Více

KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY

KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY Klíčová slova hrubá keramika, jemná keramika, stavební keramika, hrnčina, majolika (fajáns), pórovina, kamenina, porcelán, užitková keramika, umělecká keramika, čištění,

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Horniny a jejich použití ve stavebnictví a jejich použití ve stavebnictví Hornina anorganická nestejnorodá přírodnina tvořená minerály Minerál prvek nebo chemická sloučenina, (nerost) která je krystalická a která vznikla jako výsledek geologických

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla Výroba skla Sklo je amorfní (beztvará) průhledná nebo průsvitná látka s širokým uplatněním ve stavebnictví, průmyslu i umění. Je odolné vůči povětrnostním a chemickým vlivům (kromě kyseliny fluorovodíkové,

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Podklady pro cvičení: ŽELEZO Úkol č. 1 Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Při průzkumu postupujeme podle metodiky humanitních věd a uplatňujeme standardní hodnocení historických

Více

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů V současnosti je pro zjišťování materiálového složení kovových archeologických předmětů nejčastěji využíváno

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

Výroba stavebních hmot

Výroba stavebních hmot Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky IV. A skupiny Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z PAPÍRU

KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z PAPÍRU KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z PAPÍRU Klíčová slova papír ruční (hadrový), papír strojní (dřevní), průzkum, biokoroze, chemická a mechanická degradace, odkyselování, čištění, restaurování, ochranný režim Cíle a)

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Speciální čisticí přípravek pro odstraňování silikonových

Speciální čisticí přípravek pro odstraňování silikonových Čištění a ošetřování 08/2008 Silikon-Entferner Odstraňovač silikonu Technické údaje Způsob použití Vlastnosti Spotřeba Ostatní Složení Ekologie v závislosti na nasákavosti 80 100 ml/m² Zabraňte dlouhodobému

Více

Biologické poškození sbírkových materiálů

Biologické poškození sbírkových materiálů Biologické poškození sbírkových materiálů Druhy biologického napadení sbírkových materiálů mikroorganismy: - bakterie, řasy, lišejníky, plísně, houby rostliny hmyz hlodavci ptáci Mikroorganismy bakterie

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) SKLO Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) první písemná zmínka o skle na našem území pochází až z roku 1162

Více

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.06 Jak tuhne malta. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot Čištění HMK R 52 - Odstraňovač oleje a vosku rozpouští staré i čerstvé nečistoty do hloubky až 2 cm. Ideální pro čištění barevných vad na okrajích obkladů z přírodního kamene, způsobených vyteklými změkčovadly

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky ISO 9001 - silikonové dvousložkové kaučuky Charakteristika jsou silikonové dvousložkové kaučuky takzvaného kondenzačního typu. Po smíchání pasty s kata-lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotě během

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap KONZERVACE KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení, retuše),

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802 Suroviny pro výrobu glazur Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: otázka doporučení + zajímavost Pracovní list pro žáky Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Úvod: Lázeňské město Karlovy Vary leží

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca 1 100 g/m 2 cca 1 700 g/m 2

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca 1 100 g/m 2 cca 1 700 g/m 2 PCI-Rigamuls S 30 Pojivo z reaktivní pryskyřice pro zhotovení chemicky odolných spárovacích a pokládacích malt pro obklady dlaždicemi Výrobní list č.: 143 Vlastnosti produktu Odolný proti chemikáliím,

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Pavla Rovnaníková Fakulta stavební VUT v Brně Kalorimetrický seminář, 23. - 27. 5. 2011 Proč využívat příměsi v betonech Snížení emisí CO 2 1 t cementu

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Biocel Paskov a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

Biocel Paskov a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Biocel Paskov a.s. Vypracovala: Bc. Anna Oujezdská Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace Biocel

Více

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Sochy Panny Marie na náměstí v Kunštátě I. Lokalizace památky 1. Kraj: Jihomoravský 2. Město / Obec: Kunštát 3. č. parcely: 1049 4. Bližší určení

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Více

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE DŘEVA

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE DŘEVA KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE DŘEVA Klíčová slova dřevo suché, průzkum, dřevo z listnáčů a jehličnanů, biokoroze, chemická a mechanická degradace, mechanické a chemické čištění, konzervační vrstva,

Více

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O 1. Výskyt v přírodě: NaCl - kamenná sůl KCl - sylvín Významným zdrojem je mořská voda. Chlor Cl 2. Chemické vlastnosti: Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 5 Části kmene Příčný

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

Měkké pájení. Jak na to? - Měkké pájení

Měkké pájení. Jak na to? - Měkké pájení Měkké pájení Jak na to? - Měkké pájení Uvědomme si, že ručně pájený spoj má mnohem menší kvalitu a životnost než spoj zapájený strojově. V současnosti už nelze používat pouze jeden druh páječky na všechny

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Ochrana dřeva ve stavbách

Ochrana dřeva ve stavbách Petr Ptáček Ochrana dřeva ve stavbách Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou XXXX. publikaci Odpovědná

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Účinky vlhkosti na sbírkové materiály

Účinky vlhkosti na sbírkové materiály Účinky vlhkosti na sbírkové materiály 1 Vlhkost vlhkost významně ovlivňuje celou řadu fyzikálních i chemických procesů v materiálech sbírkových předmětů vlhkost: umožňuje průběh chemických reakcí s oxidy

Více

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku.

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 03/2011 Identifikační č.: 010803010080000032 Verze č. 03 Sikafloor Level -T2 Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000001 1180 Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Ing. Jan Kostkan, společnost DonGemini s.r.o. Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY Fasádní technologie akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové www.paulin.cz paulin@paulin.cz FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY KREATIVNÍ FASÁDY MINERÁLNÍCH OMÍTEK

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU V posledních několika letech se na trhu objevilo obrovské množství impregnačních přípravků a distributoři těchto přípravků se předhánějí ve vyzdvihávání předností jedněch přípravků proti druhých. Módním

Více

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD www.stachema.cz Technologický postup sanačních opatření na povrchu fasád opatřených kontaktním zateplovacím systémem ETICS, napadených biodeteriogeny řasami a plísněmi PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD Mezi

Více