









303 ₴
Показать оптовые цены«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» — это высокоэффективное энергосберегающее жидкокерамическое теплоизоляционное покрытие нового поколения, предназначенное для создания тонкослойного, бесшовного теплоизоляционного барьера без монтажа плит, рулонных материалов, каркасов, креплений и громоздких многослойных конструкций.
Материал представляет собой готовую к применению обмазочную теплоизоляционную краску-мастику на основе акрилового полимерного связующего и вакуумированных керамических микросфер, равномерно распределённых в структуре покрытия.
После высыхания и полной полимеризации материал формирует эластичную, сплошную, лёгкую и бесшовную теплоизоляционную оболочку, которая плотно повторяет геометрию основания и работает даже на тех поверхностях, где применение традиционной теплоизоляции сложно, технологически неудобно или приводит к значительной потере полезного пространства.
Это не просто краска в привычном понимании.
Это функциональный теплоизоляционный слой толщиной в миллиметры, который можно наносить на стены, фасады, откосы, трубопроводы, металлические конструкции, технологическое оборудование, ёмкости, инженерные коммуникации, поверхности сложной формы и многие другие объекты.

Традиционная теплоизоляция почти всегда требует определённой конструкции:
плит или рулонного материала;
клея;
механического крепления;
армирования;
каркаса;
герметизации стыков;
декоративного или защитного слоя;
дополнительного пространства для монтажа.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» работает иначе.
Материал наносится непосредственно на подготовленную поверхность и после полимеризации становится её функциональной частью.
Не имеет значения, ровная ли это стена, труба, угол, арка, колонна, ёмкость, изгиб трубопровода, металлический корпус или конструкция со сложной геометрией.
Покрытие повторяет её форму.
Именно поэтому жидкая теплоизоляция особенно интересна там, где традиционный утеплитель:
невозможно нормально закрепить;
сложно подогнать;
неудобно герметизировать;
занимает слишком много места;
создаёт нежелательную нагрузку;
образует большое количество стыков;
затрудняет доступ к оборудованию;
существенно изменяет габариты конструкции.

Основу теплоизоляционной системы создаёт композиция из акрилового полимерного связующего и большого количества керамических микросфер.
После высыхания полимерная матрица удерживает микросферы в стабильной пространственной структуре, формируя тонкий, но функционально насыщенный теплоизоляционный слой.
Именно микросферическая структура принципиально отличает «Теплофарбу КЕРАМИЧЕСКУЮ» от обычного лакокрасочного покрытия.
В сформированном слое происходит комплексная работа с тепловым потоком:
снижается передача тепла через толщу материала;
ограничивается теплопередача через микроскопические замкнутые полости;
микросферическая структура участвует в рассеивании и перераспределении теплового излучения;
создаётся непрерывный теплоизоляционный барьер по всей поверхности;
отсутствуют стыки между отдельными плитами или сегментами утеплителя.
В результате поверхность получает не просто декоративное покрытие, а тонкослойную теплоизоляционную оболочку.

В обычном лакокрасочном материале основная задача слоя — декоративная или защитная.
В «Теплофарбе КЕРАМИЧЕСКОЙ» сам слой имеет функциональную теплоизоляционную структуру.
Его эффективность создаётся не за счёт простого увеличения толщины, а благодаря сочетанию:
полимерной матрицы + вакуумированных микросфер + бесшовности + низкой теплопроводности + работы с лучевой составляющей теплопереноса.
По результатам испытаний показатель теплопроводности материала составляет около:
λ = 0,0022 Вт/(м·К).
Соответствующие протоколы испытаний могут быть предоставлены по запросу.
При этом оценивать жидкокерамическое покрытие исключительно по принципу прямого сравнения миллиметров его толщины с сантиметрами традиционного утеплителя не совсем корректно.
Разные теплоизоляционные системы имеют различную структуру, принцип монтажа и механизмы работы с теплопереносом.
Поэтому необходимая толщина «Теплофарбы КЕРАМИЧЕСКОЙ» определяется прежде всего задачей конкретного объекта, температурным режимом, материалом конструкции и необходимым результатом.

Одна из ключевых особенностей материала — отсутствие технологических стыков самого теплоизоляционного слоя.
При использовании плитных или сегментированных систем всегда существуют:
стыки;
примыкания;
углы;
места крепления;
переходы;
соединения;
сложные геометрические участки.
Жидкая теплоизоляция наносится непосредственно на поверхность и формирует единое монолитное покрытие.
Это особенно важно для трубопроводов, металлоконструкций, оборудования, ёмкостей, фасадных узлов, откосов, торцов плит и других конструкций сложной геометрии.

Материал может использоваться в жилом, коммерческом, промышленном и инженерном строительстве.
Применяется для снижения теплопотерь через холодные ограждающие конструкции, повышения температуры внутренней поверхности стены и улучшения теплового комфорта помещения.
Особенно актуально там, где невозможно или нежелательно монтировать толстый слой традиционной теплоизоляции.
Может применяться как тонкослойное теплоизоляционное и защитное покрытие фасадов и наружных конструкций.
Благодаря малой толщине и массе материал практически не создаёт дополнительной нагрузки на конструкцию.
Одна из наиболее логичных сфер применения.
Откосы часто являются участками повышенных теплопотерь, а из-за ограниченного пространства использование толстой теплоизоляции там затруднено.
Слой «Теплофарбы КЕРАМИЧЕСКОЙ» позволяет обработать поверхность практически без изменения геометрии проёма.
Подходит для локальной обработки:
углов;
примыканий;
торцов плит;
межпанельных участков;
зон вокруг перемычек;
балконных узлов;
других локальных холодных поверхностей.
Малая толщина теплоизоляции особенно важна в небольших помещениях, где каждый сантиметр внутреннего пространства имеет значение.
Возможность бесшовного нанесения позволяет работать с участками сложной формы и локальными зонами теплопотерь.
Материал удобен для обработки сложных зон, стыков, примыканий и участков, где использование плитной теплоизоляции технологически затруднено.
Может использоваться как дополнительный функциональный слой на стене за отопительным прибором для снижения нежелательной передачи тепла в ограждающую конструкцию.
Подходит для стен, перекрытий, металлических элементов и других поверхностей, где необходимо совместить минимальную толщину покрытия с теплоизоляционным эффектом.
Может использоваться на больших площадях, ограждающих конструкциях и технических поверхностях.

Одна из самых сильных сфер применения жидкой теплоизоляции.
Покрытие легко повторяет форму:
прямолинейных труб;
изгибов;
колен;
переходов;
фланцевых зон;
сложных узлов;
участков с переменным диаметром.
При этом отсутствует необходимость вырезать и подгонять сегменты традиционного утеплителя под каждую отдельную форму.
Может использоваться для теплоизоляции различных инженерных систем в пределах допустимого температурного режима.
Корпуса, металлические поверхности, ёмкости, трубопроводная арматура и другие элементы сложной конфигурации могут быть покрыты сплошным слоем жидкой теплоизоляции.
Особенно актуальна возможность обрабатывать криволинейные поверхности без стыков и сегментов.
Материал обеспечивает одновременное формирование теплоизоляционного и дополнительного защитного слоя.
При этом подготовка металла должна выполняться в соответствии с технологией.

Конденсат не возникает «сам по себе».
Он появляется тогда, когда температура поверхности снижается до температуры точки росы или ниже.
Тёплый влажный воздух контактирует с холодной стеной, трубой, откосом или металлической конструкцией — и водяной пар переходит в жидкое состояние.
В результате поверхность постоянно увлажняется.
Именно такие условия создают благоприятную среду для развития грибка и плесени.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» создаёт теплоизоляционный барьер и способствует повышению температуры обработанной поверхности.
В результате риск достижения температуры точки росы и образования поверхностного конденсата может существенно снижаться.
Именно поэтому материал особенно актуален для:
холодных стен;
откосов;
углов;
металлических труб;
технических помещений;
зон локального промерзания.
При этом необходимо понимать: если поверхность уже поражена плесенью, её необходимо предварительно очистить и обработать соответствующим средством.
Теплоизоляция устраняет одну из причин появления конденсата, но не заменяет надлежащую вентиляцию и устранение постоянного источника избыточной влаги.

«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» является паропроницаемым покрытием.
Это означает, что сформированный полимерный слой не работает как абсолютная паронепроницаемая плёнка и позволяет происходить диффузионному переносу водяного пара через конструкцию.
Для минеральных оснований это особенно важно.
Стена должна иметь возможность участвовать в нормальном влагообмене, а влага, содержащаяся в конструкции, не должна без необходимости запираться под герметичным декоративным слоем.
Именно поэтому характеристики материала сочетают:
защиту от поверхностного проникновения влаги + паропроницаемость.
Другими словами, поверхность получает защитную оболочку, но не превращается в полностью герметично запечатанную конструкцию.
После полной полимеризации покрытие препятствует прямому проникновению влаги и снижает водопоглощение поверхности.
Показатель поверхностного водопоглощения за 24 часа составляет примерно:
0,08 г/см².
При этом материал сохраняет паропроницаемые свойства.
Важно: «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» является функциональным теплоизоляционно-защитным покрытием, но её не следует автоматически приравнивать к специализированным гидроизоляционным системам, рассчитанным на постоянное гидростатическое давление.
Сплошное полимерное покрытие создаёт дополнительный барьер между металлической поверхностью и внешней средой.
Это способствует защите металла от прямого контакта с влагой.
Однако «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» не отменяет правильную антикоррозионную подготовку металлической поверхности.
На чёрном металле перед нанесением необходимо:
Удалить грязь.
Удалить рыхлую ржавчину.
Удалить отслаивающиеся старые покрытия.
Очистить поверхность металлической щёткой или абразивным инструментом.
Обеспылить.
Обезжирить.
Нанести совместимый антикоррозионный грунт по металлу.
После его высыхания наносить «Теплофарбу КЕРАМИЧЕСКУЮ».
Такой подход позволяет создать полноценную многофункциональную защитную систему.
Одна из особенностей материала — очень низкая плотность по сравнению с обычными красками и мастиками.
Для базового серого материала:
1 литр ≈ 0,7–0,8 кг.
Для цветных модификаций плотность несколько выше и ориентировочно составляет:
около 0,9 кг/л.
Низкая плотность обусловлена большим количеством лёгких функциональных микросфер в структуре материала.
Это означает, что даже при нанесении на значительные площади покрытие создаёт минимальную дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Рекомендуемая общая рабочая толщина:
от 1 до 5 мм.
Оптимальная толщина определяется индивидуально в зависимости от:
задачи;
типа конструкции;
температур;
условий эксплуатации;
материала основания;
необходимого теплоизоляционного эффекта;
наличия риска конденсации;
использования материала самостоятельно или в составе комплексной теплоизоляционной системы.
Материал не следует пытаться наносить всей необходимой толщиной за один проход.
Необходимая толщина формируется последовательным нанесением нескольких тонких слоёв.

Ориентировочный теоретический расход:
1 литр на 1 м² при общей толщине сухого теплоизоляционного слоя около 1 мм.
Соответственно:
1 мм — примерно 1 л/м²;
2 мм — примерно 2 л/м²;
3 мм — примерно 3 л/м²;
4 мм — примерно 4 л/м²;
5 мм — примерно 5 л/м².
Фактический расход может отличаться в зависимости от:
пористости основания;
шероховатости;
геометрии конструкции;
способа нанесения;
потерь во время работы;
качества предварительного выравнивания поверхности.
Чем ровнее и качественнее подготовлена поверхность, тем точнее фактический расход будет соответствовать теоретическому.
Это один из важнейших технологических моментов.
Внутри материала находится большое количество керамических микросфер.
Чрезмерная механическая нагрузка и высокие обороты смесителя могут повредить их структуру.
Поэтому перед нанесением материал перемешивают:
вручную;
или механическим смесителем / дрелью на минимальных оборотах.
Максимальная рекомендуемая скорость:
до 250 об/мин.
Цель перемешивания — только равномерно распределить компоненты материала.
Не нужно интенсивно «взбивать» продукт.
Высокооборотное перемешивание недопустимо.

Качество подготовки основания напрямую влияет на адгезию, расход и долговечность покрытия.
Поверхность должна быть:
прочной;
сухой;
чистой;
без пыли;
без жира;
без масла;
без слабых и осыпающихся участков.
Удалить слабые и рыхлые участки.
Очистить поверхность от старых покрытий, потерявших адгезию.
Расшить и отремонтировать трещины.
Выровнять глубокие дефекты.
При необходимости восстановить межкирпичные швы.
Удалить пыль.
Удалить остаточные загрязнения.
Дождаться полного высыхания основания.
После этого переходить к нанесению теплоизоляционного покрытия.
Глубокие неровности не рекомендуется заполнять самой «Теплофарбой».
Для этого экономически и технологически целесообразнее предварительно использовать соответствующие ремонтные или штукатурные материалы.
Металл должен быть:
сухим;
очищенным от пыли;
очищенным от рыхлой ржавчины;
без масла;
без жира;
без конденсата;
без нестабильного старого покрытия.
Ржавчину удаляют металлическими щётками, абразивными кругами или другими соответствующими механическими методами.
После очистки чёрный металл рекомендуется защитить соответствующим грунтом по металлу.
Новые металлические конструкции могут быть покрыты технологическими маслами или консервационными составами — их необходимо полностью удалить.
Гладкие металлические поверхности необходимо предварительно матировать механическим способом.
После этого:
удалить пыль;
тщательно обезжирить;
при необходимости применить соответствующий адгезионный грунт.
Для нестандартного основания всегда рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение.
Материал имеет высокую адгезию ко многим типам строительных пластиков, однако разные полимеры существенно отличаются по поверхностной энергии и способности удерживать лакокрасочные покрытия.
Поэтому пластик необходимо:
Очистить.
Обезжирить.
При необходимости слегка заматировать.
Провести проверку адгезии на небольшом участке.
При необходимости используется специальный адгезионный праймер для конкретного типа полимера.

Материал может наноситься традиционным ручным способом.
Рекомендуемая толщина одного слоя:
примерно 0,4–0,5 мм.
Не следует пытаться создать слой 1–2 мм за один проход.
Лучше сформировать необходимую общую толщину несколькими равномерными слоями.
Это способствует:
равномерной полимеризации;
стабильной структуре покрытия;
лучшему контролю толщины;
формированию однородной теплоизоляционной оболочки.
Для быстрой профессиональной обработки больших площадей и поверхностей сложной геометрии возможно механизированное нанесение.
Ориентировочная толщина одного слоя при распылении:
около 0,33 мм.
Распыление особенно удобно для:
трубопроводов;
резервуаров;
металлоконструкций;
промышленного оборудования;
больших площадей;
сложных пространственных конструкций.
Для работы необходимо использовать оборудование и настройки, способные стабильно работать с высоконаполненными теплоизоляционными материалами.
Каждый следующий слой наносится после предварительного подсыхания предыдущего.
Ориентировочное время между слоями:
2–5 часов.
Фактическая скорость высыхания зависит от температуры окружающей среды и условий выполнения работ.
При температуре около:
+20 °C
ориентировочное время полной полимеризации после нанесения последнего слоя составляет:
24 часа.
Именно после завершения полимеризации покрытие приобретает свои конечные эксплуатационные характеристики.
Рекомендуемый температурный диапазон нанесения:
от +5 до +90 °C.
Основание должно быть сухим.
На металлической поверхности в момент нанесения не должно быть конденсата.
При использовании «Теплофарбы КЕРАМИЧЕСКОЙ» как самостоятельного теплоизоляционного покрытия без вспомогательных высокотемпературных материалов рекомендуемый рабочий температурный диапазон составляет:
от −60 до +100 °C.
Это позволяет использовать материал в большинстве бытовых, строительных и значительном количестве инженерных задач.
Это отдельный класс задач.
Для высокотемпературных объектов «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» может быть очень эффективной как часть комплексной многослойной теплоизоляционной системы.
В таком случае непосредственно на горячее основание применяют специальные теплоизоляционные материалы, рассчитанные на соответствующую температуру.
В зависимости от системы могут использоваться:
высокотемпературные теплоизоляционные материалы;
термостойкие обмазочные составы;
теплоизоляционные маты;
армирующие слои;
специальные промежуточные покрытия.
Они принимают на себя основную температурную нагрузку и снижают температуру во внешней зоне системы.
После формирования и, при необходимости, армирования высокотемпературной теплоизоляции «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» может использоваться как финишный функциональный слой.
В такой системе она:
закрывает поверхность сплошной оболочкой;
устраняет большое количество открытых стыков;
формирует бесшовный наружный слой;
создаёт дополнительное сопротивление теплопереносу;
защищает основную теплоизоляцию от внешней среды;
выравнивает поверхность;
делает конструкцию завершённой и аккуратной.
Важно: на объектах с температурой оборудования выше +100 °C высокотемпературная базовая теплоизоляция должна обеспечивать снижение температуры непосредственно в зоне расположения слоя «Теплофарбы КЕРАМИЧЕСКОЙ» до допустимого для него рабочего уровня.
То есть речь идёт не о прямом нанесении обычного слоя материала на поверхность +250 °C, а о профессионально построенной комплексной теплоизоляционной системе.

Даже очень эффективная высокотемпературная изоляция часто имеет одну проблему — её необходимо защитить снаружи.
Могут оставаться:
швы;
стыки;
неровности;
армирующая сетка;
пористые поверхности;
сложные узлы;
места примыкания.
Финишный слой жидкой теплоизоляции позволяет буквально обернуть всю систему единой функциональной оболочкой.
Это особенно интересно на:
трубопроводах;
ёмкостях;
теплотехническом оборудовании;
технологических установках;
промышленных конструкциях сложной формы.
Одно из принципиальных преимуществ жидкой теплоизоляции — отсутствие жёсткой геометрии.
Материал не нужно:
резать;
подгонять;
сгибать;
стыковать;
крепить дюбелями;
фиксировать бандажами;
вырезать вокруг сложных деталей.
Он наносится непосредственно на поверхность и повторяет её конфигурацию.
Это открывает возможности теплоизоляции тех конструкций, где традиционные материалы требуют значительно более сложного монтажа.
Для внутреннего утепления это одно из важнейших преимуществ.
Традиционная система может забрать от нескольких до десятков сантиметров площади вдоль каждой стены.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» работает в диапазоне миллиметровой толщины.
Особенно ощутимой эта разница становится:
на балконах;
лоджиях;
откосах;
в нишах;
в небольших комнатах;
технических помещениях;
местах с жёстко ограниченными габаритами.
Любой листовой утеплитель имеет геометрические границы.
Даже при качественном монтаже существуют стыки между элементами.
Жидкое покрытие формируется непосредственно на объекте.
После нанесения поверхность превращается в одну непрерывную теплоизоляционную плоскость.
После полимеризации покрытие сохраняет эластичность.
Для строительных и инженерных конструкций это важно, поскольку поверхности могут подвергаться небольшим температурным и деформационным изменениям.
Вместо абстрактного утверждения об «абсолютном прилипании» материал имеет конкретные измеряемые характеристики.
Адгезия:
к стали — не менее 0,8 МПа;
к бетону — не менее 1,0 МПа.
При правильной подготовке основания это позволяет формировать прочно связанный с поверхностью теплоизоляционный слой.
Материал:
не поддерживает горение и препятствует распространению пламени.
Для специальных объектов и проектных организаций соответствующая техническая документация и результаты испытаний могут предоставляться по запросу.
Материал изготавливается на водной полимерной основе и предназначен в том числе для использования внутри зданий.
Во время выполнения работ необходимо обеспечить обычное проветривание помещения.
При механизированном распылении рекомендуется пользоваться:
защитными очками;
респиратором;
стандартными средствами индивидуальной защиты.
В случае попадания свежего материала на кожу или в глаза его необходимо смыть водой.
Сразу после завершения нанесения рабочий инструмент очищается водой.
Не нужно ждать полной полимеризации остатков материала на инструменте.
После полной полимеризации «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» может оставаться самостоятельным финишным покрытием или использоваться как функциональная основа под последующую декоративную отделку совместимыми материалами.
Для декоративного перекрашивания рекомендуется использовать совместимые:
водно-дисперсионные;
акриловые;
другие водные лакокрасочные системы после проверки совместимости.
Белая модификация материала не является оптически белоснежной.
Из-за естественного цвета функциональных компонентов и керамических микросфер покрытие имеет лёгкий заметный сероватый оттенок.
Это нормальная особенность материала и не является дефектом.
Если необходим насыщенный эталонный белый декоративный цвет, после полной полимеризации теплоизоляционное покрытие можно дополнительно окрасить совместимой белой водно-дисперсионной или акриловой краской в 1–2 слоя.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип материала | Жидкокерамическое теплоизоляционное покрытие |
| Связующее | Акриловое полимерное |
| Функциональный компонент | Вакуумированные керамические микросферы |
| Консистенция | Пастообразная |
| Плотность базовой серой модификации | примерно 0,7–0,8 кг/л |
| Плотность цветных модификаций | около 0,9 кг/л |
| Коэффициент теплопроводности | около 0,0022 Вт/(м·К) |
| Адгезия к стали | ≥ 0,8 МПа |
| Адгезия к бетону | ≥ 1,0 МПа |
| Рабочий температурный диапазон при самостоятельном применении | −60…+100 °C |
| Температура нанесения | +5…+90 °C |
| Рабочая общая толщина | 1–5 мм |
| Толщина одного слоя кистью / валиком / макловицей | около 0,4–0,5 мм |
| Толщина одного слоя при распылении | около 0,33 мм |
| Межслойная выдержка | ориентировочно 2–5 ч |
| Полная полимеризация при +20 °C | около 24 ч |
| Теоретический расход | около 1 л/м² на 1 мм |
| Максимальная скорость механического перемешивания | до 250 об/мин |
| Поверхностное водопоглощение за 24 ч | около 0,08 г/см² |
| Паропроницаемость | покрытие является паропроницаемым |
| Расчётный срок эксплуатации | до 25 лет при соблюдении технологии |
При условии:
правильной подготовки основания;
соблюдения рекомендуемой толщины;
правильного послойного нанесения;
соблюдения температурного режима;
эксплуатации покрытия по назначению
срок службы сформированного теплоизоляционного покрытия может составлять до 25 лет.
Важно правильно понимать продукт.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» не создана для того, чтобы механически заменить абсолютно каждую существующую систему утепления.
Её сильная сторона — задачи, в которых миллиметры функционального покрытия технологически выгоднее сантиметров традиционной конструкции.
| Параметр | «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» | Традиционный плитный утеплитель |
|---|---|---|
| Геометрия поверхности | Практически любая | Требует подгонки |
| Стыки теплоизоляции | Отсутствуют | Присутствуют |
| Рабочая толщина | Миллиметры | Преимущественно сантиметры |
| Монтаж каркаса | Не требуется | Может потребоваться |
| Механическое крепление | Не требуется | Часто необходимо |
| Нагрузка на конструкцию | Минимальная | Значительно выше |
| Трубы и сложная геометрия | Очень удобно | Нужны специальные элементы |
| Локальный ремонт | Простой | Может потребовать демонтажа |
| Потеря внутреннего пространства | Минимальная | Может быть существенной |
В некоторых проектах лучший результат даёт именно «Теплофарба».
В других — традиционная изоляция.
А для сложных температурных и промышленных задач максимальную эффективность может обеспечить правильное сочетание нескольких технологий в одной системе.
Может повредить функциональные микросферы.
Правильно: не более 250 об/мин.
Не нужно пытаться сразу создать несколько миллиметров покрытия.
Правильно: сформировать необходимую толщину постепенно.
Покрытие должно контактировать с прочным основанием, а не со слоем пыли.
Такое покрытие будет держаться не за металл, а за нестабильный коррозионный слой.
Основание должно быть сухим.
На металле не допускается конденсация во время нанесения.
Глубокие трещины, швы и неровности сначала ремонтируются соответствующими строительными смесями.
Каждый слой должен предварительно высохнуть перед нанесением следующего.
Для таких температур используют комплексную систему с высокотемпературной теплоизоляционной основой.
Нет.
Материал является высоконаполненной жидкокерамической теплоизоляционной композицией с большим количеством вакуумированных микросфер.
Да.
Для небольших объектов достаточно кисти, валика или макловицы и соблюдения технологии.
Общая рабочая толщина обычно составляет 1–5 мм.
Конкретное значение зависит от задачи.
Нет.
Необходимая толщина формируется последовательно несколькими тонкими слоями.
При ручном нанесении — около 0,4–0,5 мм.
При распылении — около 0,33 мм.
Ориентировочно 2–5 часов.
При температуре около +20 °C — примерно через 24 часа после последнего слоя.
Да.
Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли и слабых участков.
Да.
Рекомендуется предварительно отремонтировать глубокие швы и дефекты, чтобы не увеличивать расход дорогого функционального материала.
Да.
Металл необходимо очистить, обезжирить и соответствующим образом защитить от коррозии.
На рыхлую и нестабильную ржавчину — нет.
Она должна быть удалена.
На многие типы пластика — да, но необходима предварительная проверка адгезии.
Да.
Именно трубы и другие поверхности сложной геометрии являются одной из наиболее характерных сфер применения жидкой теплоизоляции.
Теплоизоляционный слой способствует повышению температуры поверхности и снижению риска достижения точки росы, что позволяет существенно уменьшить вероятность конденсации.
Материал помогает бороться с одной из главных причин появления плесени — холодной поверхностью и конденсатом.
Но уже существующее биологическое поражение необходимо предварительно удалить и обработать.
Да.
Покрытие является паропроницаемым и не блокирует диффузионное движение водяного пара так, как это делают полностью паронепроницаемые барьеры.
После полимеризации оно создаёт защитный слой, препятствующий поверхностному проникновению влаги.
Материал не следует без отдельного проектного обоснования приравнивать к специализированной гидроизоляции для постоянного давления воды.
Да.
Материал предназначен в том числе для внутренних работ.
Нет.
Рабочий слой измеряется миллиметрами, что является одним из ключевых преимуществ технологии.
Нет.
Один литр базовой серой теплоизоляционной краски весит примерно 0,7–0,8 кг.
Из-за высокого содержания лёгких вакуумированных керамических микросфер.
Да, но только на очень низких оборотах — до 250 об/мин.
Чрезмерная механическая нагрузка может повредить функциональные микросферы.
Ориентировочно 1 л/м² на каждый 1 мм общей толщины покрытия.
После полной полимеризации рабочий температурный диапазон самостоятельного покрытия составляет до −60 °C.
Само нанесение выполняется только при плюсовой температуре от +5 °C.
При самостоятельном применении — до +100 °C.
Тогда используется комплексная многослойная система с высокотемпературной теплоизоляцией, которая принимает на себя основную тепловую нагрузку.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» в такой системе может использоваться как наружный бесшовный функциональный слой при условии, что температура непосредственно в зоне её эксплуатации находится в допустимом диапазоне.
Да.
После полной полимеризации можно использовать совместимые водно-дисперсионные и акриловые декоративные покрытия.
Это естественный оттенок функциональных компонентов и микросфер.
Для получения оптически белоснежного декоративного цвета после полимеризации можно нанести 1–2 слоя совместимой белой краски.
При правильном нанесении и эксплуатации — до 25 лет.
Выбирайте жидкокерамическую теплоизоляцию, если необходимо:
утеплить поверхность без значительного увеличения её толщины;
минимизировать потерю внутреннего пространства;
обработать поверхность сложной геометрии;
теплоизолировать трубы и инженерные коммуникации;
создать сплошной бесшовный теплоизоляционный слой;
снизить риск образования конденсата;
повысить температуру холодной внутренней поверхности;
обработать локальные мостики холода;
утеплить откосы;
обработать металлическую конструкцию;
уменьшить дополнительную нагрузку на основание;
избежать громоздкой теплоизоляционной конструкции;
создать финишный функциональный слой поверх комплексной теплоизоляционной системы;
выполнить теплоизоляцию объекта, для которого стандартные плиты и рулонные материалы технологически неудобны.
Труба имеет изгиб?
Покрытие повторит его.
На поверхности десятки углов и переходов?
Покрытие сформирует сплошной слой.
Нельзя терять 50–100 мм внутреннего пространства?
Теплоизоляционный слой измеряется миллиметрами.
Невозможно нормально смонтировать плиты?
Материал наносится непосредственно на основание.
Необходимо утеплить конструкцию сложной формы без десятков стыков?
Жидкая теплоизоляция создаёт единую непрерывную оболочку.

Теплоизоляция без плит.
Без рулонов.
Без лишних сантиметров.
Без сложной геометрической подгонки.
Миллиметры функционального покрытия там, где сантиметры традиционной изоляции создают проблему.
Бесшовная. Лёгкая. Эластичная. Паропроницаемая. Технологичная.
Теплоизоляция, которая не изменяет форму вашего объекта.
Она её повторяет.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SkyLine |
| Страна производитель | Украина |
| Вид основного сырья | Смешанное |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
| Класс материала по теплопроводности | Низкая |
| Теплопроводность | 0.002 Вт/мК |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасовка | 1 л |