Средства для защиты древесины от гниения и влаги: Обработка древесины от гниения, влаги, огня своими руками
Как и чем обработать древесину? Как защитить древесину от влаги и гниения?
Как защитить древесину от влаги и гниения?
С таким вопросом сталкивается каждый, кто хотя бы раз в жизни покупал любое изделие из дерева, будь то просто садовая мебель или целый загородный дом из бруса.Цель обработки древесины проста и понятна, это продление срока службы изделия, а вот способы защиты древесины различаются:
1) Самый простой и общедоступный способ это купить краску по дереву и кисточку и проработав несколько дней получить посредственный в плане защиты от гниения результат.Краска или лак образует лишь поверхностную защиту, которая легко разрушается под воздействием внешних сил или перепадов температур.Также необходим постоянный контроль за состоянием защитного слоя и частое обновление покрытия.Большая часть эмалей для дерева идет на основе дешевых растворителей и пигментов.
Вывод: Защита исключительно поверхностная.![]() |
2) Отличие второго способы от предыдущего лишь в применяемом средстве защиты,вместо краски или лака используются пропиточные масла или антисептики на водной основе.Плюсы такого способа в более глубоком проникновении защитного состава внутрь древесины.Однако,глубина проникновения ограничивается 1-2 мм,что опять же не очень надежно,так как при эксплуатации древесина может треснуть или в изделие будет установлен крепеж и в месте повреждения защитного слоя будет происходить процесс гниения
Вывод: Этот способ более надежен по сравнению с предыдущим,но также имеет недостатки |
3) Наиболее надежным способом защиты древесины на сегодняшний день является импрегнирование древесины
в автоклавах.В процессе обработки за счет высокого гидравлического давления антисептик для дерева проникает максимально глубоко внутрь массива дерева,зачастую обеспечивая практически 100% пропитывание заготовки по всему объему.
Вывод: Автоклавная пропитка водорастворимым антисептиками или антипиренами представляет наиболее надежный способ защиты древесины от гниения и горения. |
Более наглядно ознакомится со способами защиты древесины Вы можете в таблице:
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ОТ ГНИЕНИЯ
Древесина очень популярный материал при строительстве дачных домов. К сожалению, она не только подвержена влиянию вредных насекомых, но и страдает от воздействия различных видов грибков, которые вызывают гниение.
Чтоб сохранять деревянные стены в хорошем состоянии многие годы, необходимо применять различные способы защиты древесины от гниения.
Конечно, очень важно, чтобы уход за древесиной и применение средств защиты от гниения происходили уже на начальных стадиях, то есть во время производства, хранения. Лучшим вариантом в данном случае будет естественная сушка, которая уменьшит воздействие влаги на древесину.
Грибок в дереве может возникать совершенно по разным причинам:
резкие изменения температуры;
плохая циркуляция воздуха;
чрезмерная влага;
промерзание деревянных покрытий;
постоянное увлажнение.
Для каждой такой причины существует множество способов различной защиты древесины от гниения и изнашивания. Для уменьшения увлажнения используют теплоизолирующие слои, особенностью которых есть их правильное размещение. От влаги применяют водонепроницаемый покров, водоотталкивающие краски. Древесине важно дышать, проветриваться, так что не стоит этому препятствовать, насаждая вокруг вашего дома крупные деревья. Помните про грунтовые воды, обеспечьте их отвод и установите отмостки.
Постоянно проверяйте ваше строение, особенно те места с высоким уровнем риска, на которые воздействует большое количество влаги. Если какой-то участок подвергся гниению, никакие средства защиты древесины ему уже не помогут. Вам необходимо будет вырезать эту часть (желательно захватив немного здорового участка), сжечь всю зараженную древесину, провести меры по антисептированию. Можно установить металлический стержень, провести шпаклевку с помощью акриловых средств.
Однако наилучшим способом защиты древесины от гниения является применение антисептиков. Их наносят на поверхность дерева с помощью кисточек или распылителей. Существует огромное множество видов этих средств, поэтому при их выборе необходимо приобретать антисептики со смесевым составом, которые наиболее эффективны для большого количества грибов.
Помните, что лучше предотвратить гниение ваших стен, чем потом мучиться и пытаться уничтожить вредоносный грибок.
Защита для дерева от влаги. Чем можно обработать доски для грядок от гниения. Как выбирать средства защиты древесины от влаги и гниения
Только правильно проведенная обработка древесины от гниения и влаги, а также от воздействия насекомых и возгорания, позволяет максимально эффективно использовать этот материал в строительстве.
В наше время достаточно высоким спросом пользуются различные деревянные строения, так как они имеют не только эстетический внешний вид, но и считаются экологически чистыми.
Кроме этого, различные сорта дерева используются и при внешнем декорировании здания, а также в бане, при проведении ее отделки.
Дерево по своей структуре является мягким материалом, который в процессе эксплуатации подвержен воздействию влаги, плесени, насекомых.
Для того чтобы максимально продлить срок службы дерева и защитить от негативных внешних воздействий, необходимо заняться его отработкой.
Сделать это можно, используя специальный состав против влаги, а также средство от насекомых, гниения и, конечно же, возгорания.
Защита древесины от гниения и других негативных процессов (в том числе в бане, погребе, на земле и др.) является важным этапом при проведении строительных работ.
Защита древесины от гниения
Практически любой сорт дерева является отличной питательной средой для таких любителей влаги, как плесень или грибок.
Они достаточно часто атакуют древесину, что в результате приводит к серьезным негативным последствиям, вплоть до полного разрушения строения.
Для того чтобы обеспечить эффективную защиту дерева от таких повреждений на долгое время, следует провести целый комплекс защитных мероприятий.
В первую очередь необходимо заняться обработкой, используя специальный антисептический состав. Такое эффективное средство можно найти практически в каждом строительном магазине.
Данный состав специалисты советуют использовать как для обработки самого дерева, так и на земле, где возводится само строение. Для этих целей можно использовать бихромат калия или серную кислоту.
Среди современных средств наиболее эффективными считаются «Новотекс», «Биокрон», а также «Биосепт».
Также бороться с гниением помогает как естественная, так и искусственная сушка используемого в строительстве дерева.
Для сушки древесины естественным способом материал можно разместить под навесом на несколько месяцев. Основным преимуществом данного способа является полное отсутствие финансовых трат.
При необходимости ускорить процесс сушки, дерево следует подвергнуть искусственному высушиванию. Для этого его можно поместить в емкость с петролатумом.
Кроме этого, высушить дерево можно и в специальных камерах, в которых устанавливается высокая температура.
Помимо быстроты, данный метод позволяет полностью избавить материал от возможного грибкового поражения.
Кроме этого, для обеспечения деревянному материалу максимальной защиты от воздействия бактерий, вызывающих появление плесени и грибка, необходимо правильно расположить само деревянное строение.
Этот способ подразумевает использование некоторых конструктивных материалов. В первую очередь следует использовать только водонепроницаемую кровлю.
При обустройстве фундамента строения следует позаботиться о том, чтобы деревянный материал не находился на земле и был на максимально возможной высоте от нее.
Также следует устроить эффективное проветривание стен и обеспечить их эффективную гидроизоляцию. Все это обязательно следует применить и в бане, возведенной из дерева. Это можно сделать в погребе, если внутри выполнена деревянная отделка).
Защита древесины от насекомых
Заниматься обработкой древесины от различного вида насекомых необходимо в любом случае. Прежде всего, это делается от таких вредителей, как жук долгоносик, усач или точильщик.
Именно эти насекомые обитают в наших широтах и способны максимально навредить деревянному строению, возведенному на земле, и даже полностью его разрушить.
Определить этих насекомых можно очень просто, для этого достаточно взглянуть на деревянную поверхность (например, в бане и в постройках, расположенных на земле), если на ней наблюдаются небольшие канавки и дырочки, то скорее всего — жук уже активно ведет свою жизнедеятельность.
Сегодня против воздействия насекомых предлагаются самые разнообразные средства, антисептики и инсектициды, купить которые можно в любом магазине.
Кроме этого, для защиты древесины от насекомых эффективный состав можно приготовить самостоятельно.
Наиболее простейшим вариантом считается использование обыкновенной поваренной соли.
Как известно, состав соли абсолютно безвреден для человека, однако недостаток данного средства при использовании его в качестве защиты дерева от насекомых в том, что соль смывается дождем.
Также обеспечить защиту деревянного строения от вредных жуков можно при помощи дегтя и скипидара, раствора карболки, дихлофоса.
Многие занимаются отработкой деревянного материала (в бане или в строениях на земле) расплавленным воском или парафином.
Защитить дерево от насекомых помогает раствор кремнефтористого натрия, который следует наносить на материал либо при помощи кисточки, либо при помощи автоматического распылителя.
Эффективная защита от влаги
Важным моментом при строительстве деревянного дома на земле является обработка используемого материала от влаги, которая к тому же способствует образованию всевозможных грибковых инфекций и появлению насекомых.
Для этого следует обязательно заняться отработкой деревянного материала (в том числе и того, который расположен на земле) различными водоотталкивающими пропитками. Особенно важно подвергнуть такой обработке стены в бане.
Наиболее простейшее и доступное средство, которое можно использовать в качестве водоотталкивающей пропитки — это масло.
Наносить масло следует с особой тщательностью, следя при этом, чтобы оно попало во все щели и трещины, которые могут быть на деревянном материале.
При использовании масла в качестве пропитки следует знать, что данное средство может изменить цвет деревянного дома, сделав его более темным.
Защитить деревянное строение от воздействия влаги также помогают тонировка и лакирование.
Оба метода одинаково подходят для обработки деревянного материала в бане, в которой всегда наблюдается повышенная влажность.
При использовании в качестве защиты дерева от воздействия влаги метода тонирования, материал подвергается слабой окраске масляной краской, морилкой на спирту, а также некоторыми сортами подкрашенного лака.
Следует отметить, что для того, чтобы обеспечить эффективную защиту деревянного материала от воздействия влаги, его следует подвергать тонировке каждые два года.
В свою очередь, метод лакирования используется в основном для тех строений, которые расположены в районах с повышенной влажностью.
Поверхность деревянного материала следует подвергать повторной обработке данным способом каждые пять лет.
Защита древесины от возгорания
В большинстве случаев специальной защитой от случайного возгорания подвергают деревянные материалы, расположенные в многолюдных и общественных местах, однако в последнее время огнеупорный состав применяется и в частном строительстве.
На сегодняшний день разработано множество эффективных средств огнеупорной защиты.
Методы огнеупорной защиты деревянного материала принято разделять на простую обработку, при которой поверхность покрывается специальными растворами на основе соли и обработку с использованием современных средств.
Такие средства огнеупорной защиты древесины создают на поверхности некую защитную пленку, которая способна на время задержать распространение огня.
При обработке древесины соляными растворами необходимо следить за тем, чтобы соли проникали максимально глубоко в материал.
В случае несанкционированного возгорания, обработанного таким образом дерева, соляные вещества начинают плавиться, за счет этого образуется специальная пленка, которая способна остановить распространение огня.
Даже если пожар прекратится полностью, все обугленное дерево необходимо будет заменить. В свою очередь, современные огнеупорные составы более эффективно предотвращают распространение огня.
Как правило, в состав таких средств входят антипирены, состоящие из серной кислоты, буры, а также фосфорнокислого аммония.
Также бороться с огнем помогают специальные обмазки и штукатурки, а также краски, но только на силикатной основе.
Чтобы продлить срок службы деревянного строения и сохранить его первоначальный привлекательный внешний вид на долгие годы, специалисты рекомендуют регулярно проводить различные профилактические мероприятия, направленные на защиту деревянного материала.
Лучше всего первичной обработке средствами защиты подвергать древесину еще до начала строительных работ. Таким образом, дерево гораздо лучше будет обработано со всех своих сторон.
Лучше всего использовать комплексные методы защиты, которые состоят из нескольких этапов обработки и предполагают одновременное применение составов от воздействия влаги, насекомых, а также от плесени и грибка.
Перед началом проведения защитной обработки древесины, рекомендуется выполнить ряд важных требований.
Прежде всего, следует проверить состояние дерева, так как категорически запрещено подвергать какой-либо обработке замороженный материал.
В том случае, когда поверхность деревянного материала ранее была окрашена лаком или какой-либо краской, ее необходимо тщательно и аккуратно удалить.
Сделать это можно, если поверхность зашкурить или отциклевать для того, чтобы она более равномерно впитывала различные составы.
В любом случае допускается обработка специальными защитными средствами только чистой и сухой деревянной поверхности.
Кроме этого, следует отметить, что любую обработку деревянного материала следует проводить при определенной температуре.
Наиболее оптимальной является температура в промежутках от 20 до 25 градусов Цельсия выше нуля.
При этом пределы температуры, при которых еще допускается обработка дерева, составляют от +10 до +40 градусов Цельсия.
Современный подход предлагает планировать грядки из досок в сочетании с ландшафтным дизайном всего садового участка. При этом важно знать, чем обработать доски для грядок, дабы защитить их от грибка и бактерий. Это необходимо, чтобы получить не только аккуратный ухоженный вид, но и экологически чистый урожай.
Короба после обработки перед установкой
Древесина считается отличным материалом для деревянных ограждений на грядки, так как обладает целым рядом положительных характеристик:
- практичность в использовании;
- легкость в сборке и установке;
- эргономичность в эксплуатации;
- экологичность, которая положительно действует на растения, создавая благоприятный микроклимат;
- способность ускорять процесс созревания огородных культур;
- возможность выращивания на подходящем почвенном субстрате, так как грядку можно заполнить любым видом грунта;
- удобство в проведении ухода за растениями;
- внешняя привлекательность грядки.
Но такие конструкции имеют и недостатки, к которым относятся:
- подверженность к загниванию и поражению вредителями;
- зависимость свойств от влажности, изменение физико-механических свойств;
- влияние атмосферных факторов, приводящих к разбуханию, усушке, короблению и растрескиванию.
Короба перед антисептированием
Поэтому для увеличения срока службы возникает необходимость использования специальных обработок с минимальным ущербом для здоровья. Меры по защите древесины от разрушающих ее условий необходимо предпринимать в процессе конструкции грядок. Зная, чем можно обработать доски, можно получить оригинальные грядки, которые долгое время будут украшать садовый участок.
Народные средства для обработки
Существенным преимуществом народных средств перед синтетическими смесями является цена, которая намного ниже.
В плане экологии эти средства считаются невредными и гипоаллергенными, что важно для здоровья человека.
Существует несколько эффективных способов защиты деревянных построек от гниения:
- Смесь прополиса и подсолнечного масла.
- Раствор медного купороса.
- Битумная мастика.
- Термообработка.
- Обжигание.
Смесь прополиса и подсолнечного масла
Это средство делается своими руками. Для приготовления потребуются масло и прополис в соотношении 3:1. Компоненты необходимо смешать и, взяв мягкую губку, нанести на чистую сухую поверхность материала. Важно древесину хорошо пропитать составом. Метод самый эффективный, так как отлично защищает материал от бактерий и грибка. При выборе его следует учитывать и недостатки: пропитанная древесина с легкостью возгорается.
Медный купорос в упаковке
Норма расхода колеблется в пределах 40-80 граммов на 1 м2 поверхности. Раствор способен проникать в древесину максимум на 2 см и с легкостью вымывается. Им можно систематически обрабатывать конструкции из дерева. Минусом применения медного купороса является его небезопасность. При нагреве он выделяет токсические соединения, которые могут вредить здоровью человека.
Битумная мастика
С ее помощью можно обезопасить покрытие от сокрушительного действия воды, пыли, грязи, а также улучшить внешний вид. Если периодически покрывать деревянные конструкции мастикой, то период службы обработанного этим средством материала существенно увеличится.
Перед началом работы лучше удостовериться в том, что поверхность чистая, без старых следов лака, краски. После чего тонким слоем нанести мастику, это уменьшит время высыхания, а также увеличит качество покрытия. В зависимости от поставленной задачи может понадобиться нанесение до 3 слоев. После проведения процедуры обработанную поверхность можно отполировать, используя ткань.
Битумная мастика
Термообработка
Этот метод считается классическим и подразумевает обработку конструкций с помощью сухого пара. Ликвидировать абсолютно весь грибок можно, только выполнив полную стерилизацию материала. Это возможно при прогреве материала на всю толщину до критических для бактерий показателей температуры — свыше 70 градусов Цельсия. Для этого достаточно его прогревать при температуре 71 градус Цельсия в течении 2-4 часов. Чтобы осуществить такую процедуру, нужно иметь специальные сушильные камеры.
Обжигание
Этот метод позволяет предохранить дерево, а также сделать его пригодным для использования для грядки без применения антисептика. Обработка заключается в обжиге древесины с использованием газовой горелки.
Подготовка пропитки
Чем лучше обработать древесину от гниения?
В нашем современном и технологичном мире, где всё чаще применяют в качестве строительного материала пластик и другие строительные материалы, изделия из натуральной древесины становятся образцом не только престижа, но и заботы о своём здоровье. С давних пор известно, что древесина — это натуральный и экологически чистый материал. Но, как и любой другой натуральный материал, дерево подвержено гниению и нуждается в защите.
В этой статье мы разберем причины разрушения материала, чем можно обработать дерево, чтобы не гнило, и другие полезные нюансы.
Почему же гниёт древесина?
Основной и практически самой главной причиной, из-за которой древесина начинает гнить, является развитие грибка, что разрушает её структуру. Гниение начинается при попадании на поверхность дерева спор вредоносных грибков . Самым опасным из них считается домовой гриб, который способен поражать материал вне зависимости от того, защищен он от атмосферного воздействия либо же нет. Древесину, поражённую грибком, можно отличить по таким признакам:
- Трещины на поверхности, продольные или поперечные.
- Визуально разрушающаяся структура.
- Мягкость (уменьшившаяся прочность поверхности).
- Изменившийся натуральный цвет.
Дерево теряет свои физико-механические свойства – этот процесс и называется гниением. В основном ему подвержена древесина, на которую воздействует открытая атмосфера (большая влажность, замораживание и оттаивание, прямые солнечные лучи и ветер). В первую очередь негативному воздействию грибка подвержены наружные поверхности и места прикосновения к почве.
Способы борьбы с гниением
Есть несколько народных и современных способов:
- Обработка смолой . Сухая древесина обрабатывается горячей смолой, такой метод очень эффективен для защиты брёвен для ограждений, штакета, кругляка для покрытия дорожек на дачных участках, половой доски, потолочных балок, стропил и т. д.
- Для защиты немного увлажнённой древесины чаще применяют обжиг . Эта процедура проводится при помощи паяльной лампы, дерево обжигается до темно-коричневого цвета, затем обожжённая поверхность очищается при помощи металлической щётки до появления годичных колец.
- Однако в современном мире технология защиты не стоит на месте, и уже чаще всего применяют химические способы защиты – это антисептирование и консервирование деревянных элементов и конструкций.
На следующем видео показан процесс обжига древесины:
Антисептики можно разделить по нескольким классам:
- Антисептирующие.
- Консервирующие.
- Для декоративной отделки.
Все эти химические составы объединяет одна задача – это проникновение в верхние слои дерева с целью защиты изделий от разрушающего воздействия грибка. Декорирующие составы тоже в какой-то мере защищают от гниения, но в основном их применяют для придания определённого оттенка или цвета.
Чаще всего древесину обрабатывают водорастворимыми составами, изготовленными на основе органических соединений, антисептическими пастами, масляными антисептиками и т. п.
Правильный подбор антисептика способен в несколько раз увеличить прочность и долговечность изделий. Для правильного выбора нужно понимать, где будет эксплуатироваться дерево:
- Составы, изготовленные на масляной основе, применяют для наружных работ, они способны образовать на поверхности плотную пленку, которая предохраняет изделия от излишней влаги и грибков.
- Водорастворимые антисептики применяют для профилактики возникновения грибков и загнивания материала.
Они практически не токсичны и не имеют запаха. Однако такие составы не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности.
- Растворы, изготовленные на основе органических растворителей, возможно применять как при наружной, так и внутренней отделке. Эти составы отличаются простотой нанесения.
- Комбинированные составы способны защитить изделия не только от вредителей и грибка, но и в какой-то мере от огня.
- И самое последнее – это антипирены, которые гарантируют защиту дерева не только от ультрафиолета, но и от её возгорания, после обработки древесины этими составами она становится трудновоспламеняемой.
Технология правильного применения пропиток
В основном применение средств защиты не представляет особой сложности. Тем не менее, следует помнить, что любые химические вещества при попадании на кожу и в глаза могут вызывать раздражение. Поэтому при работе необходимо прежде всего соблюдать меры техники безопасности: работать в защитной одежде, а также в маске и резиновых перчатках .
Итак, основная работа:
- При помощи растворителя и скребка поверхность очищается от старой краски, жира и грязи.
- Далее древесину необходимо обработать моющим средством и подождать полного высыхания.
- Внимательно прочитайте информацию на этикетке, пропитка в первую очередь наносится на повреждённые участки (торцы, разрезы и распилы).
- Последующие слои антисептика можно наносить только через несколько часов после нанесения предыдущего слоя (смотрите инструкцию на упаковке). Окончательное высыхание может длиться от двух дней до нескольких недель (здесь также нужно придерживаться рекомендации производителя).
Важно знать, что правильный подбор и нанесение антисептических составов способны продлить срок службы изделий, изготовленных из дерева, до 30-35 лет. Однако не стоит забывать, что многое будет зависеть от условий эксплуатации и климата. Появление на поверхности сколов, трещин, а также изменение цвета – верный признак того, что необходимо обновлять защитное покрытие. Также мы настоятельно рекомендуем каждый раз использовать разные антисептические составы.
В дереве сочетаются уникальные свойства, его легко найти непосредственно в природе, это один из наиболее распространённых материалов для строительства с глубокой древности, оно красиво и экологично.
У него есть определенные особенности, их необходимо учитывать при строительстве, зная, чем лучше обрабатывать древесину перед строительными работами.
Изделия из древесины имеют дорогой и солидный вид, у них приятный запах, наполняющий свежестью любое помещение, но у дерева есть и много недостатков, оно достаточно быстро начинает разлагаться при воздействии внешних раздражителей, древесину нужно обязательно защищать от влаги и гниения.
Древесина быстро воспламеняется, поэтому лучше, чтобы по ней не проходила проводка, если ваш дом полностью сделан из дерева, то потребуется качественная пожарная система.
Под воздействием влаги оно разбухает, поэтому в таком помещении не должно быть сырости, на дереве негативно сказывается жизнедеятельность различных микроорганизмов, они способны разрушить материал, поэтому большую важность приобретают антисептики для дерева
и их правильный выбор.
Чем лучше обработать древесину внутри дома
Древесину можно защитить от гниения различными способами. Есть средства, способные замедлить процесс, но если гниение уже распространилось, потребуется реконструкция.
Для древесины будет весьма полезна биологическая защита, так как для нее опасны многие вредители, будь то насекомые, бактерии или грибы, можно уменьшить, если сократить количество испарений воды в ванной и на кухне, так как если влажность увеличится, древесина будет набухать и гнить.
Древесину нужно обязательно защитить от гниения, для этого вам потребуются специальные пропитки на основе различных химических веществ.
Многих интересует вопрос, чем лучше обрабатывать древесину внутри дома, на самом деле средств очень много. Важно лишь помнить, что выбранное для внутренних работ средство должно быть нетоксичным, безопасным для дыхания и быстро сохнуть.
Чем лучше обрабатывать дерево на улице
Лучшими считаются покрытия, сделанные на основе силикона, они являются стойкими. При выборе, нужно учитывать свойства объекта.
- Если он расположен во влажном регионе, требуется средство, защищающее от температурных перепадов, оно может действовать до 12 лет.
- Есть пропитки, защищающие постройку от гниения и от самовозгорания.
- Для уличных построек подойдут средства, которые труднее смыть, они дороже, но эффективны 35 и более лет.
Перед обработкой, тщательно очистите древесину от грязи и пыли, так как они мешают проникновению специальных составов, для этого воспользуйтесь наждачной бумагой и теплой водой, но можно применять и моющие средства, после чего, дерево можно оставить до полного высыхания.
Само средство нужно наносить очень аккуратно, при этом нужно соблюдать меры безопасности, оно не должно попадать в рот, глаза или на кожу, если это произошло, промойте поврежденный участок.
Если вы наносите средство путем распыления, то нужно обеспечить безопасность дыхания. Сейчас таких средств очень много, так что можно смело строить деревянный дом и не бояться, что он рухнет. Главное, чтобы обработка древесины от вредителей была постоянной и своевременной, это очень важно.
Если гниение уже началось, восстановить поврежденные участки не получится, но можно остановить сам процесс, нужно вырубить пораженный участок, лучше захватить и здоровую древесину, так как в ней могут быть споры вредоносного гриба. В получившееся отверстие установите стержень из металла и все хорошо зашпаклюйте.
Деревянные конструкции нужно не только обрабатывать специальными составами, но и красить, это достаточно трудоемко и занимает много времени. Перед началом работы, снимите предыдущий слой, нанесите на него воду с содой или раствор едкого натрия. Через некоторое время краска станет мягче, ее будет легко снять скребком. Есть также и растворы для снятия краски.
- При покраске древесины, нужно соблюдать ряд требований, если их не соблюдать, то уже скоро ваша краска начнет отходить.
- Дерево должно быть сухим, красить его лучше летом, в сухую погоду, перед окрашиванием можно прогрунтовать поверхность, желательно использовать краски на масляной основе, так как они способны образовать водонепроницаемую пленку.
- Лучшим вариантом будет использование шведских и финских красок, так как они более долговечны, чем российские, дешевле их, под них не нужно снимать старое покрытие, но их нельзя наносить на старую масляную краску.
- Они оптимальны для свежей и сухой древесины. Начиная работу, желательно обессмолить дерево, протрите угрожаемые участки спиртом, также подойдет ацетон.
Если у вас деревянный пол, то для него подойдет яхтный лак для пола, он обеспечит износостойкость пола и увеличит срок его службы. Если выбрать более дорогой зарубежный лак, то можно обезопасить пол от вредных воздействий на протяжении многих лет. Это оптимальное покрытие для пола из всех многочисленных вариантов, присутствующих на рынке.
Грамотная обработка древесины от гниения и других негативных явлений, может сделать срок ее службы практически бесконечным, она будет освобождена от своих недостатков и сохранит только достоинства.
Гниение – серьезная проблема, способная доставить немало проблем владельцам домов. А влага – одна из причин ее появления. Именно поэтому многие люди пытаются выяснить, чем обработать дерево от гниения и влаги, чтобы избавиться от подобных неприятностей.
Вконтакте
Почему необходима обработка дерева
Древесина – один из лучших материалов, используемых на сегодняшний день в строительстве. Она обладает рядом важных достоинств: низкая теплопроводность, малый вес, прекрасные звукоизоляционные свойства. При этом древесина является еще и «дышащим» материалом. Поры вбирают в себя избыточную влагу из жилых помещений, а при необходимости – отдают. Благодаря этому в деревянных домах всегда наблюдается уютная и комфортная атмосфера.
К сожалению, древесина имеет и несколько недостатков. Один из них – подверженность гниению. Увы, если долгое время наблюдается повышенная влажность, это может привести к таким неприятным последствиям.
Впрочем, это касается не только деревянных домов, но и любых изделий из дерева, используемых вне помещений, – скамейки, заборы, срубы колодцев и прочих.
Сама по себе гниль является следствием чрезмерной активности микроорганизмов, живущих в древесине . Происходит это чаще всего при совпадении нескольких факторов:
- температура окружающего воздуха от 0 до +50 градусов по Цельсию;
- влажность воздуха выше 80 %;
- содержание влаги в древесине более 15 %.
Чаще всего гниению поддаются деревянные изделия, имеющие прямой контакт с почвой. Они вбирают в себя влагу, к тому же из почвы в их поры могут проникнуть вредные микроорганизмы. Легче всего это заметить, обратив внимание на ножки скамеек, стоящих прямо на земле, а также на нижний ряд бревен в деревянном доме.
Внимание! Лиственница не подвержена гниению благодаря высокой плотности, поэтому в старину ее использовали при укладке первого ряда бревен при возведении домов и бань.
Гниение значительно снижает привлекательность любых изделий из дерева. Но еще хуже, что из-за этого страдает прочность. Пораженная гнилью древесина становится рыхлой, легко вбирает влагу, что дополнительно ускоряет процесс. К счастью, своевременная обработка древесины от гниения способна обеспечить безопасность на многие годы.
Защита древесины химическими составами
На сегодняшний день применяются разнообразные средства для обработки древесины. Они имеют разную эффективность, способ нанесения и принцип действия. Наиболее распространены следующие варианты:
- водоотталкивающие;
- масляные жидкости;
- водорастворимая пропитка;
- смеси на летучей основе.
Расскажем о каждом из них подробнее.
Водоотталкивающая пропитка для дерева является наиболее эффективной от гниения и влаги. Она проникает в поры, постепенно вытесняя избыток воды и образуя надежный барьер – влага не попадет в древесину, а значит, не сможет стать причиной активного развития микроорганизмов. Именно ее рекомендуется использовать для обработки бань, подвалов, а также любых деревянных изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.
Масляные жидкости имеют совершенно иной принцип действия. При нанесении на древесину они образуют тонкую маслянистую пленку. Она не дает дереву впитывать влагу.
Немаловажно, что ее сложно повредить или стереть – она обладает высокой прочностью и адгезией. Однако использовать ее следует с осторожностью. Ведь такой способ защиты подходит только для сухой древесины.
Если она содержит большое количество влаги, то масляная пленка не позволит ей испариться даже в жаркий солнечный день. А это зачастую приводит к ускорению процесса гниения.
К тому же на то, чтобы высохнуть, у нее уходит до 12 часов. Все это время нежелательно прикасаться к обработанной поверхности, чтобы не смазать масло.
Также рекомендуется закрыть всю поверхность от ветра и пыли – например, полиэтиленом. Многие специалисты отказываются от их использования по причине того, что обработанные масляной пропиткой изделия нельзя покрыть лаком или краской – они просто не смогут обеспечить хотя бы небольшую адгезию с поверхностью.
Водорастворимая пропитка для обработки деревянных конструкций не имеет ярко выраженного запаха и, что еще важнее, является совершенно безопасной. Однако ее эффективность сравнительно невысока. Удачный выбор для обработки внешних стен дома, расположенного в сухом климате. А вот для деревянных изделий, часто контактирующих с водой, эта пропитка не подойдет.
Смеси на летучей основе обычно сохнут довольно быстро. Но в их состав часто входят токсичные вещества, выделяемые на протяжении всего срока эксплуатации изделий. Поэтому использовать их желательно только вне помещений – на открытом воздухе опасные газы будут быстро выветриваться. Так что для обработки забора или скамейки эта пропитка станет лучшим выбором . Зато сруб бани пропитывать ею ни в коем случае нельзя. При высокой температуре испарение будет происходить быстрее, а в маленьком плохо проветриваемом помещении это может стать причиной отравления.
Подходить к выбору пропитки дерева от гниения и влаги следует очень осторожно, чтобы впоследствии не пожалеть о неудачном выборе.
Защита древесины народными средствами
Впрочем, существуют и другие способы обработки древесины . Кроме сложных химических составов активно применяются и народные методы, некоторые из которых были известны нашим предкам столетия назад. О них также будет полезно рассказать подробнее.
Медный купорос
Данный метод защиты можно назвать одним из самых распространенных и бюджетных. При использовании медного купороса можно на многие годы исключить возможность гниения древесины. Проникая глубоко в поры материала, купорос смешивается с древесным соком, не позволяя влаге проникать в верхние слои.
Внимание! При обработке бревен особое внимание следует уделять торцам – через продольные волокна влага впитывается особенно легко и быстро.
Однако использовать его следует с осторожностью, в первую очередь из-за небезопасности купороса. При нагреве он испаряется, и в воздух попадают опасные для здоровья человека вещества.
Сам он также не является безопасным – при нанесении следует пользоваться перчатками, а также защитными очками, чтобы избежать ожогов.
Не забывайте и о том, что после нанесения медного купороса у древесины меняется оттенок.
Обжиг
На настоящий момент данный способ не входит в число популярных. А ведь он может похвастать таким достоинством, как абсолютная экологическая чистота. Не нужно выполнять химическую обработку древесины от грибка и плесени, снижая безопасность натуральной древесины.
Сам по себе метод очень прост. Бревно опрыскивается водой, после чего по поверхности проходят паяльной лампой или газовой горелкой. Обжигать следует равномерно, чтобы не допустить почернения дерева. Процесс продолжается до тех пор, пока бревно не станет равномерно коричневым. Избыток влаги испаряется, верхний слой материала становится более плотным и не будет вбирать в себя влагу. После такой обработки на поверхности древесины может появиться плесень или грибок (при использовании в условиях высокой влажности), но гнить она точно не будет. Подобной обработки хватит минимум на несколько лет – не меньше, чем при использовании специальных пропиток.
Минусом этого метода является сложность. Обработать небольшое изделие (например, садовую скамейку) можно довольно быстро, потратив не больше четверти часа. А вот чтобы качественно обжечь бревна для строительства дома, придется потратить не один день. К тому же бревна теряют привлекательность – натуральный желтый цвет сменяется коричневым, что наверняка не понравится владельцам дома.
Силикатный клей
Силикатный клей, также известный как жидкое стекло, может стать удачным выбором, если вы ломаете голову над вопросом, чем пропитать дерево, чтобы не гнило.
Он обеспечивает высокую эффективность – на поверхности древесины образуется высокопрочная гладкая пленка, не пропускающая влагу. Поэтому применять силикатный клей можно в местах с повышенной влажностью (подвал, сруб колодца) .
Конечно, подходит этот способ только для хорошо просушенного материала. Немаловажно, что данная смесь является экологически чистой.
Но следует заранее учесть – после такой пропитки дерево нельзя покрасить или покрыть лаком. Любая краска будет скатываться с блестящей проклеенной поверхности.
Соль с борной кислотой
Еще один эффективный способ. Достаточно смешать соль, воду и борную кислоту – 50 граммов борной кислоты на 1 килограмм соли и 1 литр воды. Получившейся смесью нужно обработать поверхность 3–4 раза с интервалом в 2 часа. Этот состав является экологически чистым, но его эффективность сравнительно низка, поэтому он не нашел широкого применения.
Как выбрать средство для защиты древесины
Современный рынок предлагает множество специализированных препаратов. Поэтому ломать голову, чем защитить дерево от влаги и гниения, не приходится. Но нужно обратить внимание на несколько аспектов, чтобы выбрать подходящий вариант:
- Токсичность. Для работы в помещениях следует использовать только экологически чистые смеси. Имеющие неприятный запах можно применять только на улице.
- Надежность. Каждый препарат имеет определенный срок службы. Желательно, чтобы он был как можно больше – не придется каждые два–три года проделывать значительный объем работ, чтобы защитить дерево от гнили.
- Особенности применения.
Некоторые смеси можно наносить разными способами, в то время как другие – только кисточкой и вручную. Учтите это: обрабатывать стены двухэтажного деревянного дома, работая простой кистью, – довольно утомительное занятие.
Обращая внимание на эти критерии, вы наверняка без труда подберете подходящую защиту дерева для наружных работ.
Нанесение защитного покрытия
Многие люди не хотят отдавать немалые деньги за услуги профессионалов, предпочитая узнать, как обработать дерево и самостоятельно выполнить всю работу. Ничего сложного здесь нет. Главное, четко следовать инструкции:
- Тщательно очистить поверхность от старой краски, жира, грязи и пыли – можно использовать скребок или воду, подаваемую под напором.
- Зачистить поверхность при помощи наждака или щетки.
- Промыть поверхность, используя моющее средство.
- Полностью просушить древесину.
- Обработать всю поверхность деревянной конструкции – особое внимание нужно уделять поврежденным участкам, сучкам, а также торцам.
- При необходимости повторить процедуру несколько раз (изучите инструкцию к препарату), давая предыдущему слою высохнуть от 2 до 24 часов.
Популярные средства
Ознакомимся с отзывами, чтобы понять, чем обработать брус, чтобы не гнил:
Александр: «Всегда любил деревянные дома и мечтал о собственной даче. Увы, домик, купленный в 90-е годы, быстро покрылся синевой. Три года назад построил роскошный загородный дом. Покрыл антисептиком «Сенеж». Даже в условиях постоянной сырости (живу под Калининградом) нет никаких следов гнили».
Елена: «После обшивки дачи древесиной соседи посоветовали смесь с функцией антисептика и антипирена. Прошло больше двух лет – дача смотрится как новая».
Стас:»При строительстве бани сразу покрыл стены грунтовкой Belinka, предотвращающей гниение. Прошло больше пятнадцати лет, внутри стены, полок и полы ничуть не подгнивают. Приятно и экономно».
Анастасия: «Купили для обработки загородного дома несколько банок средства Лакра Синтез Diall. Как только открыли первую – сразу поняли, что для внутреннего применения не подходит (хотя это и написано в инструкции). Вонь стоит просто ужасная. Теперь придется покупать новое средство, а со старым что-то делать».
Емельян: «Хотел защитить от гниения веранду в частном доме. Купил недорогой препарат от гниения «Здоровый дом». Большой выбор цветов и полное отсутствие неприятного запаха приятно удивили. Посмотрим, сколько лет продержится».
Ирина: «Больше десяти лет назад при строительстве деревянного дома родители покрыли внутренние стены препаратом Неомид 400. Внешний вид ничуть не изменился, запаха особого не было, гнили не было и нет».
Ольга: «Чтобы столбы теплицы не гнили, купила смесь Propitex Lasur, цвет орех. Покрасила бревна в два слоя, как написано на банке. Даже цвет не изменился. Будто ничего не наносила. Сомневаюсь в защитных качествах – буду искать другой препарат».
Теперь вам известно, чем покрыть дерево для защиты от гниения, а также вы разбираетесь в основных антисептиках для древесины. Используя эту информацию, а также прислушавшись к отзывам покупателей, вы без труда подберет средство, которое идеально подойдет для ваших нужд.
Дедовские секреты защиты древесины от гниения и влаги | экономный ремонт
Один из старейших материалов в строительстве — древесина. Ее используют для возведения домов, отделки квартир и много другого. Но несмотря на всю свою практичность пиломатериалы требуют особой обработки. В статье рассмотрим 4 способа защиты древесины от гниения и влаги.
Секрет 1. Защита древесины дёгтемОтпугнуть от дерева насекомых помогает березовый дёготь или еловая живица. Они обладают едким запахом, который не только оберегает строение от вредителей, но и предотвращает гниение.
Обработка доски дёгтем. Источник: otnogi.ruОбработка доски дёгтем. Источник: otnogi.ru
Хотя у этого варианта есть серьезные ограничения:
➖ с подобными едкими составами неприятно работать;
➖ после покрытия пиломатериала дёгтем поверхность нельзя дополнительно красить или как-то обрабатывать;
➖ средство для защиты древесины от гниения и влаги огнеопасно, поэтому оно больше подходит для подземных конструкций.
Секрет 2. Обработка пиломатериала медным купоросом
Применение купороса — самый бюджетный вариант предотвратить разрушение пиломатериала. Когда состав вступает в реакцию с соком древесины он начинает отталкивать влагу, главную виновницу появления гнили.
Медный купорос для древесины. Источник: hozvo.ruМедный купорос для древесины. Источник: hozvo.ru
Правда и тут не обошлось без недостатков:
➖ после обработки поверхности медным купоросом меняется цвет материала;
➖ при защите древесины от гниения и влаги нужно будет использовать средства индивидуальной защиты;
➖ при нагревании купорос выделяет едкий запах.
Секрет 3. Защита древесины маслом
С давних пор мастера использовали льняное масло для предотвращения гниения дерева. Вещество нужно наносить в три слоя, с полным высыханием предыдущего. Для этого разрешается использовать кисть или распылитель.
Льняное масло для дерева. Источник: ceskestavby.cz
Кроме льняного масла подойдет тиковое и тунговое масло. Они намного быстрее высыхают. Если же нагреть состав перед нанесение на поверхность для защиты древесины от влаги, то он намного глубже проникнет в структуру материал.
Секрет 4. Шведский опыт древности
Хоть наши деды и не шведы, но мы можем использовать опыт другого народа в строительстве. Итак, для приготовления составы выполните следующую инструкцию:
Шаг 1. Смешав 1 кг. муки с 6 л. горячей воды приготовьте клейстер.
Приготовление клейстера. Источник: versace-promo.ruПриготовление клейстера. Источник: versace-promo.ru
Шаг 2. Постепенно размешивая в клейстер добавляйте полкило соли, известковый красящий пигмент, железный купорос, олифу. В конце залейте 3 литра горячей воды.
Шаг 3. Сразу после получения раствора для защиты древесины от гниения и влаги нанесите его на рабочую поверхность.
Надеюсь эти советы помогут вам сэкономить на строительстве и ремонте дома или дачи.
Приглашаю прочитать следующие статьи:
Были ли проблемы с туалетами в Советском Союзе
4 причины почему брус трескается и способы решения проблемы?
Защита древесины от влаги и гниения
Для того чтобы защитить древесину от влаги и гниения применяются специальные пропитки, которые имеют водоотталкивающие свойства. Условно все эти средства делятся на несколько групп. К примеру, в зависимости от того, что является основанием состава. Различаются пропитки на основе органических растворителей, на водной основе – водорастворимые, на масляной основе – маслянистые, комбинированные.
Если вам необходима максимально эффективная защита древесины от влаги и гниения, то узнать вы должны не только о технологии обработки, но и некоторых нюансах. Допустим о том, что при применении водосодержащих средств для того, чтобы готовое изделие получило нужную влажность, нужна дополнительная сушка. Если же говорить о маслянистых пропитках, то от влажности они способны поменять цвет дерева, помимо этого, последующая механическая обработка изделия и его окрашивание будут затруднены.
Также специальные пропитки подразделяются по своей устойчивости к вымыванию. Легковымываемым (водорастворимым), вымываемым (водорастворимым), трудновымываемым (водорастворимым) и не вымываемым (маслянистым, на основе органических растворителей) составам необходимо уделить внимание при выборе того или иного средства защиты дерева. Помните о том, что время от времени обработку поверхности из древесины необходимо повторять.
Не менее важна также стойкость пропиток к гниению. И здесь выделяют стойкий (для лиственницы, сосны, ясеня, ядра дуба), среднестойкий (для пихты, ели, заболоня кедра и лиственницы), малостойкий (для заболони дуба, бука, клена, березы и ядра вяза) и нестойкий (для заболони липы, ядра березы, ольхи и осины) уровни.
В настоящее время наибольшей эффективностью для защиты дерева от гниения и влаги обладают покрытия, которые создаются на основе силикона. Паропроницаемость и гидрофобность, гарантируют силиконовым покрытиям максимальную степень защиты.
Древесина является материалом «живым». Она гигроскопична и способна изменять свои геометрические размеры в зависимости от влажности. Если вы не хотите, чтобы ваша деревянная постройка или изделие облупилось от краски спустя минимальное время, вам необходимо обработать его пропитками. Знайте, что поверхность при этом должна быть абсолютно сухой. Подождите как минимум неделю в том случае, если прошел дождь, а покрыть вы хотите забор или дом. Дождитесь засухи и отдавайте предпочтение натуральной льняной или подсолнечной олифе, не забывая также про грунтование. И в этом случае необходимость в новой покраске или строительстве не возникнет еще очень многие годы.
Эффективная защита дерева от влаги и гниения
Несмотря на то, что на современном рынке постоянно появляются все более технологичные строительные материалы, одно из первых мест в этом отношении по сей день принадлежит натуральной древесине. Это обусловлено ее высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, экологичностью и привлекательным внешним видом.
К сожалению, несмотря на все свои многочисленные достоинства, древесина обладает двумя существенными недостатками: гигроскопичностью и горючестью. Способность этого материала впитывать влагу влечет за собой целый ряд проблем, которые хорошо известны многим владельцам деревянных домов. В условиях повышенной влажности такие дома деформируются и поражаются грибком и насекомыми. Это сказывается не только на внешнем виде дома, но и на его безопасности. Пораженные гнилью и жуками-древоточцами несущие конструкции здания теряют до 20 раз в прочности и являются серьезной угрозой для своих владельцев. А уж о том, какую опасность представляет возгорание в деревянном доме, не стоит и говорить. Чаще всего такие здания полностью сгорают менее, чем за полчаса.
Воздействие повышенной влажности на древесинуК счастью, можно легко обезопасить себя от подобных проблем путем защиты древесины от гниения и возгорания. В наши дни существует множество методов, позволяющих защитить ее от воздействия влажности, грибка, насекомых, а также повысить уровень ее пожарной безопасности.
Первоначальные меры защиты древесины от гниения
Для того, чтобы свести к минимуму риск деформации древесины и ее поражения грибком и насекомыми, этот материал необходимо правильно заготавливать и хранить. Свежеспиленные деревья характеризуются высоким содержанием влаги, уровень которой снижается при условии, что древесина хранится в течение года под навесом и достаточно хорошо проветривается. Высушенные таким способом пиломатериалы в той или иной степени защищены от гниения. Но использование их для строительства дома без дополнительной обработки приведет к скорому ухудшению его эксплуатационных качеств.
Продлению срока службы деревянного здания во многом способствует его грамотное архитектурно-техническое решение. Добротный фундамент и правильно сформированные скаты крыши обеспечивают некоторую защиту дерева от влаги и гниения. Но как бы хорошо ни были высушены пиломатериалы до начала строительства, без дополнительной обработки они не смогут долго сохранять все свои качества. Перепады температур и изменения уровня влажности будут способствовать преждевременному разрушению дома.
Если несущие венцы дома поражены гнилью, они неспособны выполнять свою функцию.Обработка дерева огнебиозащитными средствами
Конструктивная защита древесины от гниения
Как мы выяснили, даже самая качественная натуральная древесина нуждается в специальной обработке до того, как она станет частью будущего дома.
Распространено мнение, что покраска или обработка лаком бревен и досок способна полностью обеспечить защиту древесины от гниения и грибка. К сожалению, это не так. Если обрабатываемое таким способом дерево обладает повышенной влажностью или заражено грибком, покраска/лакировка лишь ненадолго оттянет во времени момент начала его разрушения.
В современных строительных магазинах можно встретить целый ряд средств, уберегающих дерево от гниения. Чаще всего они выпускаются в форме растворов для пропитки. Эти средства могут быть на водной, органической и маслорастворимой основе. При выборе конкретного препарата следует учитывать особенности той конструкции, которую вы планируете им обрабатывать. Если она подвергается воздействию атмосферных осадков (что чаще всего наблюдается на внешних углах зданий), выбирать водорастворимые средства для защиты дерева от влаги не следует. В противном случае они будут быстро вымываться, что потребует регулярного обновления защитного слоя.
Многие современные средства защиты древесины предохраняют ее не только от впитывания влаги, но и от поражения вредными микроорганизмами и насекомыми. Помните о том, что перед приобретением препарата необходимо убедиться в его безопасности для человека. Некоторые средства непригодны для использования в помещении, поэтому ими нельзя обрабатывать вагонку и другие материалы для внутренней отделки.
Способы защиты древесины от возгорания
Не меньшим врагом деревянных домов является огонь. К счастью, сегодня совсем нетрудно найти специальные пропитки, которые сочетают в себе огне- и биозащитные свойства. Именно такие средства следует использовать тем, кто стремится повысить безопасность своего дома за разумные деньги.
Обработка дерева от гниения и влаги: средства, инструменты
При строительстве или ремонтных работах обработку дерева от гниения и влаги необходимо проводить в обязательном порядке.
Древесина с давних пор и по сей день используется в строительстве: с ее помощью воздвигают дома, делают веранды, скамейки, крышу, используется во внутренней отделке.
Но так как этот материал является «живым», то он подвергается естественному гниению, для предотвращения которого используются различные методы.
Способы обработки древесины можно разделить на синтетические и народные.
Народные методы обработки древесины
- Самое стойкое средство от гниения и насекомых – это прополис и растительное масло.
Прополис и масло берется в соотношении 1:3. Готовая тщательно перемешенная смесь наносится тряпкой или мягкой губкой на сухую чистую древесину, которая должна полностью пропитаться. Для пропитки маслом потребуется достаточно большое количество времени;
- В старину смола была лучшим помощником в борьбе с гнилью. Горячей смолой покрывались бревна, заборы, фасады домов – все, что было построено из дерева;
- Раствор медного купороса: разводится 100 г на 10 литров воды. Данное средство требует тщательной просушки. Древесина, обработанная от насекомых раствором медного купороса, может сушиться до одного месяца (чем дольше, тем лучше), при этом нежелательно, чтобы на нее попадали прямые солнечные лучи. Для этих целей делается навес;
- Следующий инструмент обработки дерева от насекомых и гниения – горячий битум. Но при нагревании он выделяет вредные вещества, поэтому это не лучшее средство;
- Древесину можно обрабатывать отработанным машинным маслом, которое отлично защищает от гнили, грибка, всех видов насекомых.
Его минусом является синтетическое происхождение, а также масло может способствовать возгоранию;
- Если дерево уже подверглось появлению плесени, то пораженные места посыпают пищевой содой, и затем разбрызгивают уксус из пульверизатора.
Синтетические методы обработки материала, в свою очередь, подразделяются на антисептики водорастворимые и органические, масляные, пасты.
Синтетических пропиток существует огромное множество. При этом стоит отметить, что каждое средство имеет свое предназначение.
Некоторые из них защищают от влаги, другие от различных насекомых, третьи – препятствуют распространению огня, плесени и другого вида грибка.
Уроки профессиональной обработки древесины на видео.
Видео:
Защищаем дерево от влаги
Дерево при высокой концентрации влаги имеет свойство разбухать, слоиться и затем ссыхаться. Избежать влажного воздуха порой просто нет возможности.
Да и сама древесина обладает высокой гигроскопичностью. В таком случае прибегают к использованию специальных растворов.
Растворы для защиты древесного материала от влаги подразделяются на проникающие и пленкообразующие.
Первая группа средств является более надежной, поскольку пропитывает всю древесину как снаружи, так и изнутри.
Обработка древесины от гниения второй группой средств не должна быть единоразовой, процесс нанесения растворов должен быть периодическим.
Нанесенное средство не меняет цвет материала, оно лишь позволяет влаге не проникать и не разрушать дерево.
Также одним из эффективных средств является масло, которое при нанесении может сделать цвет древесины более темным.
При этом необходимо следить, чтобы масло попало во все трещинки и впадины, пропитало материал «от и до».
Масло следует наносить с периодичностью один раз в месяц для достижения максимального эффекта.
Как защитить древесину воском см. на видео.
Видео:
Защищаем дерево от гниения
Появление плесени или грибка – первый признак гниения древесного материала. Для того чтобы избавиться от микробов своими руками, можно воспользоваться народным методом — уксусом и содой.
Обработка дерева антисептиком (перед покраской) поможет в случае уже распространившегося грибка.
Самый известный инструмент среди антисептиков – это «сенеж». Он дает отличную защиту (до 35 лет!) древесным изделиям как внутри помещения, так и снаружи.
«Сенеж» также хорошо подходит для материала, имеющего постоянный контакт с влагой и др. тяжелыми условиями. Почему «сенеж» так популярен?
Потому что благодаря своему синтетическому происхождению (является безопасным продуктом) глубоко проникает и связывается с древесиной, оставаясь в ней надолго.
«Сенеж» применяют при обработке свежей древесины и ранее обработанной. Если материал был обработан пленкообразующим покрытием, лаком, олифой, краской, тогда «сенеж» окажется бесполезным.
Для правильной обработки поверхности антисептиком «сенеж» сначала надо очистить дерево от грязи, пыли и старого покрытия. «Сенеж» может наноситься на влажную древесину.
Для этого потребуется легкодоступный инструмент: валик, кисть или распылитель.
Помимо антисептика «сенеж» существует ряд других средств, например, «Неомид 500» — также предотвращает появление грибка и плесени.
«Древосан Профи» способен защитить древесные изделия еще и от насекомых. Еще есть «Биокрон», «Биосепт» и прочие.
Естественная и искусственная сушки – отличные методы в борьбе с преждевременным гниением и появлением плесени.
Естественный минус — способ занимает большой период времени, до нескольких месяцев. Дерево укладывается под защитный навес и сушится.
Технология сушки см. видео уроки.
Видео:
Искусственная – применяется в случаях, когда время на просушку естественным путем отсутствует. Дерево помещают в специальные камеры либо в емкость с петролатумом.
Если вы решили построить деревянный дом своими руками, то при воздвижении фундамента нужно все рассчитать так, чтобы дерево не касалось земли, и было как можно выше от нее.
Видео.
Защищаем дерево от насекомых и огня
Главными вредителями являются жуки-долгоносики, точильщики, а также можно встретить жуков-короедов.
Именно благодаря им на деревянной поверхности образуются дырочки, по отверстиям в виде звезды можно различить жуков-короедов.
Чтобы предотвратить появление такой «перфорации», применяется антисептическая обработка.
Можно воспользоваться тем же раствором «сенеж», «тонотекс» либо взяться за народные средства: обработать парафином, воском, раствором дегтя в скипидаре.
Профилактические работы можно выполнить обыкновенной поваренной солью.
Если дом или пристройка делаются «с нуля», то лучше заранее обработать древесный материал специальными пропитками и растворами.
Видео:
Обработка древесины от огня производится специальными средствами, антипиренами. Но их использование не помогает избежать пожара, просто способствует его более медленному распространению.
Можно предотвратить появление огня только при малых очагах возгорания.
Традиционные методы обработки
Обработка древесины антисептиком является важным методом защиты от гниения, насекомых, грибков, но основным покрытием дерева остаются акриловые и масляные эмали, лаки, обработка олифой, воском.
Перед покраской следует удалить старое покрытие, очистить поверхность, ликвидировать шпаклевкой все трещины и неровности, зашкурить.
Шпаклевать стоит только сухую поверхность дерева, в противном случае, покрывать олифой, морилкой или лаком будет просто бессмысленно.
Технология покрытия воском с течением времени не изменилась, мягкий вид которого втирается в поверхность с помощью тряпки.
Видео:
Твердый воск сначала растапливается на водяной бане, и затем деревянная поверхность покрывается воском при помощи кисточки.
Акриловые эмали образуют устойчивую к внешнему воздействию поверхность: к УФ-лучам, температурным изменениям. Следовательно, такое покрытие не требует частого обновления.
Покрытие лаком используется в основном во внутренней отделке. Лак подчеркивает естественную красоту дерева, обеспечивает защиту от влаги, устойчивость к царапинам, ударам.
Обработка олифой применяется для всех деревянных изделий. Олифу можно получить, нагревая льняное масло.
Но маслом в чистом виде обрабатывать сложно в том плане, что оно долго впитывается и может пачкаться. Поэтому в состав добавляются синтетические вещества для ускорения высыхания.
Обработка олифой применяется для устранения насекомых и как подготовительные работы перед лакированием, покраской. Если пройти дерево олифой, то расход декоративного материала уменьшается.
Обработка деревянных изделий под старину
Для создания особого интерьера предметы мебели декорируют под старину. Это можно сделать своими руками, причем, в домашних условиях.
Используя фрезерный ручной станок, можно задекорировать дверь или любой другой предмет под старину.
См. видео.
Видео:
Методы обработки дерева под старину:
- Браширование – заключается в удалении мягких деревянных волокон.
Железная щетка – главный инструмент в этом деле. После процедуры дерево шлифуется и покрывается морилкой, олифой и сверху лаком;
- Под старину дерево можно обработать следующим образом: чтобы поднять ворс, поверхность смачивается водой и просушивается, после чего шлифуется. Далее наносится морилка темного цвета на водной основе, которую для создания эффекта износа, слегка смачивают водой, не дожидаясь высыхания. Далее берется инструмент: молоток, сверло, шило, и наносятся царапины, делаются вмятины. Получившиеся повреждения заполняются шпатлевкой темного цвета. Поверхность еще раз обрабатывается морилкой (не на водной основе) и просушивается;
- Существует простой способ обработки предметов под старину: главный инструмент – железная щетка, которой обрабатывается поверхность, затем берется кисть, обмакивается в глянцевую белую краску, после чего сразу вытирается практически досуха. Кистью проходят гребни предмета, оставляя темными борозды. Сверху все покрывается лаком. Таким образом можно сделать отдельные предметы интерьера под старину своими руками.
Своими руками задекорировать мебель под старину не сложно, см. уроки на видео.
Видео:
Работа со станками
Для создания красивого деревянного предмета своими руками нужно иметь под рукой станок. Для работы не потребуется станок больших размеров, для самостоятельной обработки вполне подойдет ручной.
Как правильно обработать дерево своими руками, можно узнать, посмотреть видео уроки.
Чтобы выполнить заточку заготовки, используется токарный станок. Строгальный станок позволяет при обработке достичь более точных размеров.
Шлифовальный станок необходим, но при работе с небольшими изделиями можно заменить обычным шкурением.
Пильный станок применяется в случаях большого количества обработки древесины. Для работы в домашних условиях данные станки можно заменить.
Основной ручной инструмент при обработке дерева – это пила, ножовка и рубанок. Этот инструмент обычно применяется при подгонке небольших готовых предметов.
Для создания красивой резьбы своими руками используют фрезерный станок. Технику резьбы см. на видео.
Видео:
Станок предназначен для большого количества дерева и его быстрой обработки, при необходимости его можно взять «на прокат» или взять обычный инструмент, приложить побольше усилий и справиться своими руками.
Обзор химических консервантов для древесины
Средства для защиты древесины – это средства, которые контролируют проблемы деградации древесины из-за грибковой гнили или гниения, пятен от загара, плесени или насекомых, разрушающих древесину. Как процесс обработки, так и использование обработанных продуктов могут представлять опасность для здоровья человека и окружающей среды. Обработанная древесина чаще всего используется на открытом воздухе.
Как правило, свежесрубленные бревна или пиломатериалы обрабатываются и затем перерабатываются в такие продукты, как:
- Выдержанные строительные материалы.
- Столбы инженерные, столбы для ограждений и перила.
- Элементы конструкции.
- Строения и жилища.
- Транспортные средства (кузова грузовиков и опорные конструкции).
- Контейнеры для урожая.
- Садовая мебель и настилы.
- Детское игровое оборудование.
- Брус для сада/ландшафта.
- Бревенчатые дома.
На этой странице
Переоценка старых консервантов для древесины
Три сильнодействующих консерванта для древесины (хромированные мышьяковые соединения, креозот и пентахлорфенол) в настоящее время проходят процедуру регистрации, которую EPA проводит для всех зарегистрированных пестицидов каждые 15 лет. чтобы продукты могли выполнять свои функции, не создавая необоснованных рисков для здоровья человека и окружающей среды.
В 2008 году Агентство по охране окружающей среды определило, что хромированные соединения мышьяка, креозот и пентахлорфенол могут оставаться в использовании до тех пор, пока будут приняты определенные меры по смягчению последствий, указанные в Документах о приемлемости перерегистрации (RED). Эти меры включали технические средства контроля, такие как вентиляция и автоматические двери для блокировки и разблокировки лечебных цилиндров.
В 2019 году EPA завершило предварительную оценку рисков для хромированного мышьяка, креозота и пентахлорфенола в рамках проверки регистрации.В каждом случае EPA обнаружило, что, хотя меры, требуемые RED, снижают воздействие на рабочих, эти продукты по-прежнему представляют опасность для здоровья рабочих, которые их применяют. Также было обнаружено, что креозот и хромированные мышьяки представляют опасность для окружающей среды.
В 2021 году Агентство по охране окружающей среды опубликовало предлагаемые временные решения по хромированным мышьяковым соединениям, креозоту и пентахлорфенолу, чтобы устранить риски для здоровья человека и окружающей среды, связанные с использованием этих химических веществ. EPA определило, что риски пентахлорфенола перевешивают его преимущества, и предложило отменить его.Для креозота и хромированного мышьяка Агентство по охране окружающей среды предложило дополнительные меры по смягчению последствий для защиты здоровья рабочих на предприятиях по обработке древесины.
Затем EPA выпустит промежуточные решения, завершающие меры, предложенные в предлагаемом промежуточном решении. Просмотрите графики пересмотра регистрации EPA.
Хромированный мышьяк
Консерванты для древесины, содержащие хромированный мышьяк, включают консерванты, содержащие хром, медь и мышьяк. С 1940-х годов древесину обрабатывают под давлением хромированными мышьяковыми соединениями для защиты древесины от гниения из-за воздействия насекомых и микробов, а также морских беспозвоночных, сверлящих древесину. С 1970-х до начала 2000-х годов большая часть древесины, используемой в жилых помещениях на открытом воздухе, представляла собой хромированную древесину, обработанную мышьяком.
С 31 декабря 2003 г. производители хромированного мышьяка добровольно отказались практически от всех видов использования CCA в жилых помещениях, а деревянные изделия, обработанные CCA, больше не используются в большинстве жилых помещений, включая террасы и детские игровые наборы. EPA классифицировало хромированные соединения мышьяка как продукты с ограниченным использованием, предназначенные для использования только сертифицированными специалистами по применению пестицидов.Его можно использовать для производства коммерческих деревянных столбов, столбов, вибраторов, черепицы, опорных балок постоянного фундамента, свай и других изделий из дерева, разрешенных утвержденной маркировкой. Подробнее о ССА.
Креозот
Креозот используется с 1948 года в качестве сильнодействующего консерванта древесины. Креозот получают путем высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы. Пестициды, содержащие креозот в качестве активного ингредиента, используются для защиты древесины от термитов, грибков, клещей и других вредителей, которые могут разрушать или угрожать целостности изделий из древесины.
В настоящее время креозот используется только в коммерческих целях; он не имеет зарегистрированного жилого использования. Креозот — это пестицид ограниченного использования, который можно использовать на открытом воздухе, например, в железнодорожных шпалах и опорах электропередач. Запрещено применение креозота внутри помещений, а также нанесение на древесину, предназначенную для использования в интерьерах или для использования в контакте с пищевыми продуктами, кормами или питьевой водой. Узнайте больше о креозоте.
Пентахлорфенол
Пентахлорфенол (ПХФ) был зарегистрирован как пестицид 1 декабря 1950 года.ПХФ был одним из наиболее широко используемых биоцидов в Соединенных Штатах до 1987 года, когда использование пентахлорфенола в качестве гербицида, дефолианта, мосицида и дезинфицирующего средства было удалено с этикеток продуктов.
В настоящее время нет зарегистрированных жилых помещений. ПХФ — это пестицид ограниченного использования, который используется в коммерческих целях, в основном для обработки столбов электропередач. Допускается только обработка давлением и термическая обработка ПХФ. Подробнее о PCP.
Альтернативные консерванты для древесины
Пропиконазол
Пропиконазол — триазольный фунгицид, впервые зарегистрированный в 1981 году.Пропиконазол был одобрен Агентством по охране окружающей среды для консервации древесины, используемой в столярных изделиях, черепице и кровле, сайдинге, фанере, конструкционных пиломатериалах, а также древесине и композитах, которые используются только в надземных применениях. Пропиконазол сам по себе не защищает древесину от повреждения насекомыми.
Пропиконазол был одобрен для поверхностного нанесения или обработки давлением сайдинга, фанеры, столярных изделий, черепицы и щебня, а также наземных конструкционных пиломатериалов и бревен.
Триадимефон
Триазольный фунгицид, впервые зарегистрированный в качестве консерванта древесины в 2009 году.Триадимефон был одобрен EPA для защиты древесных композитных материалов и изделий из дерева, предназначенных для наземного и контактного использования, таких как деревянные настилы, садовая мебель, столярные изделия, ограждения, опоры, фундаментные сваи и заборы.
Кислотный хромат меди (ACC)
ACC — это консервант для древесины, зарегистрированный только для промышленного и коммерческого использования. Соединение будет подвергнуто повторной оценке в рамках рассмотрения дела о регистрации хромированного мышьяка.
Изотиазолиноны
Три химических вещества класса изотиазолинонов могут использоваться в качестве консервантов для древесины.
Наиболее распространенным из них является DCOIT (3(2H)-изотиазолон, 4,5-дихлор-2-октил), который был впервые зарегистрирован в 1996 году в качестве консерванта для древесины для использования при обработке давлением, для защиты столярные приложения. В 2018 году он также был одобрен для использования в опорах электропередач. Дополнительная информация доступна в досье EPA-HQ-OPP-2014-0403.
ОИТ (2-н-октил-4-изотиазолин-3-он), еще один изотиазолон, используется в качестве консерванта древесины из саппина. Информация об OIT доступна в досье EPA-HQ-OPP-2014-0160.
Наконец, смесь изотиазолонов MIT (2-метил-4-изотиазолин-3-он) и CMIT (5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он) используется для обработки древесины давлением. Дополнительная информация доступна в досье EPA-HQ-OPP-2013-0605.
Новые консерванты для древесины для бытового использования
Совсем недавно EPA зарегистрировало несколько новых активных ингредиентов консервантов для древесины. Эти консерванты для древесины имеют более низкий профиль токсичности по сравнению с более старыми консервантами для древесины. В соответствии с требованиями раздела 3(g) FIFRA, эти новые консерванты для древесины будут проходить повторную оценку в процессе проверки регистрации EPA.
Следующие химические консерванты для древесины зарегистрированы для обработки пиломатериалов, которые будут использоваться на рынке пиломатериалов и пиломатериалов для жилых помещений:
- Четырехкомпонентная щелочная медь (ACQ).
- Бораты.
- Азол меди.
- Нафтенат меди.
- Медь-HDO (бис-(N-циклогексилдиазенийдиокси-медь)).
- Полимерный бетаин.
Из этих химикатов ACQ в настоящее время является наиболее широко используемым консервантом для древесины в жилых помещениях.
ACQ
ACQ (щелочной четвертичный медь) — это консервант для древесины на водной основе, который предотвращает гниение под действием грибков и насекомых (т. е. это фунгицид и инсектицид). Он также имеет относительно низкие риски, основанные на его компонентах оксида меди и четвертичных аммониевых соединений.
Консерванты на водной основе, такие как ACQ, оставляют сухую поверхность, пригодную для окрашивания. ACQ зарегистрирован для использования на: пиломатериалах, брусах, ландшафтных связях, столбах забора, строительных и инженерных столбах, наземных, пресноводных и морских сваях, морских стенах, настиле, деревянной черепице и других деревянных конструкциях.
Бораты
Тетрагидрат октабората динатрия (DOT) специально разработан для использования в качестве консерванта древесины на водной основе и зарегистрирован EPA, а также государственными учреждениями Азии, Северной Америки и Европы. Типичные области применения включают: мебель и внутренние конструкции, такие как каркас, обшивка, подоконники, полосы обшивки, фермы и балки.
Медный азол
Медный азол представляет собой консервант для древесины на водной основе, который предотвращает грибковое разложение и атаку насекомых; это фунгицид и инсектицид.Он широко используется в США и Канаде.
Консерванты на водной основе, такие как азол меди, после высыхания оставляют на древесине чистую, поддающуюся окраске поверхность. Азол меди зарегистрирован для обработки столярных изделий, гонта и щебня, сайдинга, фанеры, конструкционных пиломатериалов, столбов ограждений, строительных и инженерных столбов, наземных и пресноводных свай, композитов и других изделий из древесины, которые используются в надземных, контактных с землей и в пресной воде, а также в настилах с брызгами соленой воды (морских).
Нафтенат меди
Нафтенат меди был впервые зарегистрирован в 1951 году и используется для обработки щеткой, окунанием, распылением и обработкой под давлением древесины, которая будет использоваться в контакте с землей, водой и над землей, например, опоры электропередач, доки, столбы, пирсы, заборы и ландшафтные бревна. Нафтенат меди эффективно защищает древесину от повреждения насекомыми.
Медь-HDO (бис-(N-циклогексилдиазенийдиокси-медь))
Медь – HDO была впервые зарегистрирована в 2005 году и используется для обработки под давлением древесины, которая будет использоваться в качестве настила, перил, шпинделей, каркаса, подоконников, беседок, ограждения и столбы.Запрещено использовать его в акваториях, при строительстве ульев или любом другом применении, связанном с упаковкой продуктов питания или кормов.
Полимерный бетаин
Полимерный бетаин был впервые зарегистрирован в качестве активного ингредиента в США в 2006 году. Это сложный эфир борной кислоты, который при нанесении на древесину распадается на DDAC (хлорид дидецилдиметиламмония) и борную кислоту. Полимерный бетаин наносится на лесоматериалы путем обработки давлением.
Для получения дополнительной информации
Многие документы об этих пестицидах, такие как рабочие планы проверки регистрации или RED, доступны в базе данных Chemical Search.
Отношения между древесиной и водой и их роль в подверженности древесины грибковому разложению
Alfredsen G, Pilgård A (2014) Postia placenta гниение древесины, модифицированной уксусным ангидридом – эффект выщелачивания. Wood Mat Sci Eng 9: 162–169. https://doi.org/10.1080/17480272.2014.887776
Alfredsen G, Fossdal CG, Nagy NE, Jellison J, Goodell B (2016a) Фурфурилированная древесина — влияние на экспрессию гена Postia placenta и образование кристаллов оксалата.Хольцфоршунг. 70:947–962. https://doi.org/10.1515/hf-2015-0203
Alfredsen G, Pilgård A, Fossdal CG (2016b) Характеристика колонизации Postia placenta в течение 36 недель в ацетилированной заболони южной желтой сосны при трех уровнях ацетилирования включая геномную ДНК и количественную оценку экспрессии генов грибка. Holzforschung 70 (11): 1055–1065. https://doi.org/10.1515/hf-2016-0009
CAS Статья Google Scholar
Алмейда Г., Эрнандес Р.Е. (2007) Влияние пористой структуры древесины на десорбцию влаги при высокой относительной влажности.Wood Mat Sci Eng 2: 33–44. https://doi.org/10.1080/17480270701538383
Статья Google Scholar
Ammer U (1963) Untersuchungen über das Wachstum von Rotstreifepilzen in Abhängigkeit von der Holzfeuchtigkeit. Forstw Centralbl 82: 360–391. https://doi.org/10.1007/BF02202726
Статья Google Scholar
Арантес В., Гуделл Б. (2014) Современное понимание механизмов биодеградации грибков бурой гнили: обзор.В: Ухудшение и защита устойчивых биоматериалов. Американское химическое общество, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 3–21. https://doi.org/10.1021/bk-2014-1158.ch001
Глава Google Scholar
Bavendamm W, Reichelt H (1938) Die Abhängigkeit des Wachstums holzzersetzender Pilze vom Wassergehalt des Nährsubstrates. Арх микробиол 9: 486–544. https://doi.org/10.1007/BF00407374
Статья Google Scholar
Beck G, Strohbusch S, Larnøy E, Militz H, Hill CAS (2017) Доступность гидроксильных групп в модифицированной ангидридом древесине, измеренная с помощью обмена дейтерия и омыления.Хольцфоршунг 72 (1): 17–23. https://doi.org/10.1515/hf-2017-0059
CAS Статья Google Scholar
Beck G, Thybring EE, Thygesen LG (2018a) Грибковая деградация бурой гнили и деацетилирование ацетилированной древесины. Int Biodeterior Biodegradation 135: 62–70. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2018.09.009
CAS Статья Google Scholar
Beck G, Hegnar OA, Fossdal CG, Alfredsen G (2018b) Ацетилирование Pinus radiata задерживает гидролитическую деполимеризацию грибком бурой гнили Rhodonia placenta .Int Biodeterior Biodegradation 135:39–52. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2018.09.003
CAS Статья Google Scholar
Бек Г., Хилл С., Кочер П.М., Альфредсен Г. (2019) Доступность гидроксильных групп в фурфурилированной древесине при различном процентном увеличении веса и во время распада Rhodonia placenta . Eur J Wood Wood Prod 77: 953–955. https://doi.org/10.1007/s00107-019-01445-4
Bjurman J, Wadsö L (2000) Микрокалориметрические измерения метаболической активности шести гниющих грибов на еловой древесине в зависимости от температуры.Микология 92: 23–28. https://doi.org/10.1080/00275514.2000.12061126
Статья Google Scholar
Brischke C, Soetbeer A, Meyer-Veltrup L (2017) Пересмотр минимального порога влажности для разложения древесины базидиомицетами. Обзор и модифицированные эксперименты с елью обыкновенной и буком европейским, разложенными Coniophora puteana и Trametes versicolor . Хольцфоршунг 71: 893–903. https://doi.org/10.1515/hf-2017-0051
CAS Статья Google Scholar
Brischke C, Meyer-Veltrup L, Soetbeer A (2018a) Требования к влаге для грибков, вызывающих гниение древесины – обзор методов, пороговых значений и экспериментальных ограничений.Holztechnologie 59:36–42
Google Scholar
Brischke C, Stricker S, Meyer-Veltrup L, Emmerich L (2018b) Изменения сорбционных и электрических свойств древесины, вызванные грибковым распадом. Хольцфоршунг 73: 445–455. https://doi.org/10.1515/hf-2018-0171
CAS Статья Google Scholar
Butin H (1962) Keimung und Lebensdauer der Sporen von Dothichiza populea Sacc.и бр. bei verschiedener Luftfeuchtigkeit. Бер Дойт Бот Гэс 75: 221–232
Google Scholar
Castaño JD, Zhang J, Anderson CE, Schilling JS (2018) Борьба с окислительными повреждениями при гниении древесины грибком бурой гнили с использованием кислородных радикалов. Appl Environ Microbiol 84:e01937–e01918. https://doi.org/10.1128/AEM.01937-18
Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Cloutier A, Fortin Y (1991) Влагосодержание — соотношение водного потенциала древесины от насыщенного до сухого состояния.Wood Sci Technol 25: 263–280. https://doi.org/10.1007/BF00225466
CAS Статья Google Scholar
Коулинг Э.Б. (1961) Сравнительная биохимия разложения заболони сахарной камеди грибами белой и бурой гнили. Министерство сельского хозяйства США. Технический бюллетень № 1258. Вашингтон, округ Колумбия, США. https://doi.org/10.22004/ag.econ.170882
Крук Б., Бертон, Северная Каролина (2010) Плесень в помещении, синдром больного здания и болезни, связанные со зданием.Fung Biol Rev 24: 106–113. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2010.05.001
Daniel G, Nilsson T (1997) Развитие исследований мягкой гнили и бактериального разложения. Ч. 3:37-62. В: Брюс А., Палфриман Дж. В. (ред.) Биотехнология лесных товаров. Тейлор и Фрэнсис, Соединенное Королевство
Google Scholar
Де Линь Л., Ван ден Балке Дж., Де Муйнк А., Бэтенс Дж., Де Баетс Б., Ван Хоребеке Л., Ван Акер Дж. (2019) Изучение использования рентгеновской микроКТ в качестве инструмента для мониторинга производство влаги и потеря массы во время лабораторных испытаний на грибковое разложение.Международная исследовательская группа по защите древесины, 50-я ежегодная конференция, Квебек, Канада, IRG/WP 19-20654
Digatis R, Thygesen LG, Thybring EE, Fredriksson M (2019) Направленное ацетилирование ткани ели обыкновенной и ее влияние на состояния влаги в древесине. В: Фредрикссон М. (ред.) Труды 15-го -го -го ежегодного собрания Североевропейской сети научных и инженерных исследований древесины – WSE 9–10 октября 2019 г. Лундский университет
Дориа Э., Альтобелли Э. , Джирометта С., Нильсен E, Zhang T, Savino E (2014)Оценка лигноцеллюлозолитической активности десяти видов грибов, способных разлагать древесину тополя.Int Biodeterior Biodegradation 94:160–166. https://doi.org/10.1186/s13068-016-0461-x
CAS Статья Google Scholar
Eikenes M, Hietala A, Alfredsen G, Fossdal CG, Solheim H (2005) Сравнение хитина, эргостерола и ПЦР в реальном времени для мониторинга колонизации Trametes versicolor в древесине березы. Хольцфоршунг 59: 568–573. https://doi.org/10.1515/HF.2005.093
CAS Статья Google Scholar
Engelund ET, Thygesen LG, Svensson S, Hill CA (2013) Критическое обсуждение физики взаимодействия древесины и воды.Wood Sci Technol 47: 141–161. https://doi.org/10.1007/s00226-012-0514-7
CAS Статья Google Scholar
Filley TR, Cody GD, Goodell B, Jellison J, Noser C, Ostrofsky A (2002) Деметилирование лигнина и разложение полисахаридов в еловой заболони, разлагаемой грибами бурой гнили. Орггеохимия 33:111–124. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(01)00144-9
Floudas D, Binder M, Riley R, Barry K, Blanchette RA, Henrissat B, Martinez AT, Otillar R, Spatafora JW, Ядав Дж.С., Аэртс А., Бенуа И., Бойд А., Карлсон А., Коупленд А., Коутиньо П.М., де Врис Р.П., Феррейра П., Финдли К., Фостер Б., Гаскелл Дж., Глотцер Д., Гурецкий П., Хейтман Дж., Хессе К., Хори К., Игараши К., Юргенс Дж.А., Каллен Н., Керстен П., Колер А., Кюес У., Кумар Т.К.А., Куо А., Лабутти К., Ларрондо Л.Ф., Линдквист Э., Линг А., Ломбард В., Лукас С., Лунделл Т., Мартин Р., McLaughlin DJ, Morgenstern I, Morin E, Murat C, Nagy LG, Nolan M, Ohm RA, Patyshakuliyeva A, Rokas A, Ruiz-Duenas FJ, Sabat G, Salamov A, Samejima M, Schmutz J, Slot JC, John FS, Стенлид Дж., Сун Х., Сайед К., Цанг А., Вибенга А., Янг Д., Писабарро А., Иствуд Д.К., Мартин Ф., Каллен Д., Григорьев И.В., Хиббетт Д.С. (2012) Палеозойское происхождение ферментативного разложения лигнина, реконструированное из 31 грибкового генома. .Наука 336: 1715–1719. https://doi.org/10.1126/science.1221748
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Фредрикссон М. (2019) О взаимодействии древесины с водой в сверхгигроскопическом диапазоне влажности – механизмы, методы и влияние модификации древесины. Леса 10:779. https://doi.org/10.3390/f100
Статья Google Scholar
Фредрикссон М., Йоханссон П. (2016) Метод определения изотерм поглощения при высоких уровнях относительной влажности: измерения на силикатном кирпиче и ели обыкновенной ( Picea abies (L.) Карст.). Dry Technol 34:132–141
Fredriksson M, Thybring EE (2018) Изотермы сканирования или десорбции? Характеристика сорбционного гистерезиса древесины. Целлюлоза 25:4477–4485. https://doi.org/10.1007/s10570-018-1898-9
CAS Статья Google Scholar
Фредрикссон М. , Тайбринг Э.Э. (2019) Гистерезис сорбции в древесине: гистерезис разделения в воде клеточных стенок и капиллярной воде в полном диапазоне влажности.PLoS One 14(11):e0225111. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225111
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Gaskell J, Amber Marty A, Mozuch M, Kersten PJ, BonDurant SS, Sabat G, Azarpira A, Ralph J, Skyba O, Mansfield SD, Blanchette RA, Cullena D (2014) Влияние генотипа популяции на экспрессию генов дереворазрушающим грибом Phanerochaete chrysosporium . Appl Environ Microbiol 80(18):5828–5835.https://doi.org/10.1128/AEM.01604-14
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Goodell B, Qian Y, Jellison J (2008) Грибковая гниль древесины: мягкая гниль-коричневая гниль-белая гниль. Глава 2. В: Разработка коммерческих консервантов для древесины. Серия симпозиумов ACS 982: 9–31. https://doi.org/10.1021/bk-2008-0982.ch002
Гуделл Б., Чжу Ю., Ким С., Кафле К., Иствуд Д., Дэниел Г., Джеллисон Дж., Йошида М., Грум Л., Пингали С.В. , O’Neill H (2017) Модификация наноструктуры клеточных стенок лигноцеллюлозы с помощью неферментативной системы деконструкции лигноцеллюлозы в дереворазрушающих грибах бурой гнили.Биотехнология Биотопливо 10:179. https://doi.org/10.1186/s13068-017-0865-2
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Готтлиб Д. (1950) Физиология прорастания спор у грибов. Бот Откр. 16:229–257. https://doi.org/10.1146/annurev.py.08.0
CAS Статья Google Scholar
Hailwood AJ, Horrobin S (1946) Поглощение воды полимерами: анализ с точки зрения простой модели.Trans Faraday So 42B: 84–102
CAS Статья Google Scholar
Hall S (2019) 3D и 4D рентгеновские снимки деревянных конструкций и обработки. В: Fredriksson M (ed) Proceedings of the 15th Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering — WSE 9-10 October 2019. Лундский университет, стр. 1-2
Hartley ID, Kamke FA, Peemoeller H (1992) Кластерная теория сорбции воды в древесине.Wood Sci Technol 26: 83–99. https://doi.org/10.1007/BF00194465
CAS Статья Google Scholar
Hernández RE, Bizoň M (2007) Изменения усадки и прочности на тангенциальное сжатие сахарного клена ниже и выше точки насыщения волокна. Wood Fiber Sci 26:360–369
Google Scholar
Hibbett DS, Donoghue MJ (2001) Анализ характерных корреляций между механизмами разложения древесины, системами спаривания и диапазонами субстратов у гомобазидиомицетов.Сист биол 50:215–242. https://doi.org/10.1080/10635150151125879
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Hoffmeyer P, Engelund ET, Thygesen LG (2011) Равновесное содержание влаги ( EMC ) в ели европейской во время первой и второй десорбции. Хольцфоршунг 65: 875–882. https://doi.org/10.1515/HF.2011.112
CAS Статья Google Scholar
Höpken M (2015) Untersuchungen zu Wachstum und Feuchtetransport von Hausfäulepilzen andhand gestapelter Holzklötzchen.Магистерская диссертация. Гамбургский университет
Huckfeldt T, Schmidt O (2006) Hausfäule- und Bauholzpilze. Diagnose und Sanierung, Мюллер, Кёльн
Google Scholar
Huckfeldt T, Schmidt O, Quader H (2005) Ökologische Untersuchungen am Echten Hausschwamm und weiteren Hausfäulepilzen. Хольц Ро Веркст 63: 209–219. https://doi.org/10.1007/s00107-004-0559-x
Статья Google Scholar
Hunter AJ (1995) Равновесное содержание влаги и движение воды через древесину выше насыщения волокна.Wood Sci Technol 29: 129–135. https://doi.org/10.1007/BF00229342
CAS Статья Google Scholar
Якобс К. , Плашкис К., Шайдинг В., Вайс Б., Мельхер Э., Конти Э., Фойтовски А., Ле Байон I (2019) Естественная стойкость важных европейских пород древесины к грибкам гниения древесины. Часть 2: полевые испытания и грибковое сообщество. Int Biodeterior Biodegradation 137:118–126. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2018.12.002
Статья Google Scholar
Jakes JE, Hunt CG, Zelinka SL, Ciesielski PN, Plaza NZ (2019) Влияние влаги на диффузию в немодифицированных клеточных стенках древесины: феноменологический подход к науке о полимерах.Леса 10:1084. https://doi.org/10.3390/f10121084
Статья Google Scholar
Джейкс Дж. Э., Плаза Н., Стоун Д. С., Хант К. Г., Гласс С. В., Зелинка С. Л. (2013) Механизм транспорта через полимеры клеточных стенок древесины. J For Prod Ind 2:10–13
Google Scholar
Каффенбергер Дж.Т. , Шиллинг Дж.С. (2013) Использование травяного субстрата для сравнения разложения двух групп грибов бурой гнили.Appl Microbiol Biotechnol 97:8831–8840. https://doi.org/10.1007/s00253-013-5142-0
CAS Статья Google Scholar
Канг Ю.М., Превитт М.Л., Дил С. (2009a) Экспрессия генов выбранных ферментов распада, образующихся в процессе биоразложения трех типов древесины. Международная исследовательская группа по защите древесины, 40-я ежегодная конференция, Пекин, Китай, IRG/WP 09-10702
Kang YM, Prewitt ML, Diehl SV (2009b) Протеомика для биоразложения древесины ( Pinus taeda L.): сложный анализ с помощью 2-D PAGE и MALDI-TOF/TOF/MS. Int Biodeterior Biodegradation 63:1036–1044. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2009.07.008
Ким Ю.С., Сингх А.П. (2000) Микроморфологические характеристики биодеградации древесины во влажной среде: обзор. IAWA J 21:135–155
Статья Google Scholar
Kirker GT, Zelinka SL, Gleber SC, Vine D, Finney L, Chen S, Hong YP, Uyarte O, Vogt S, Jellison J, Goodell B, Jakes JE (2017) Рентгенофлуоресцентная микроскопия на основе синхротрона позволяет многомасштабную пространственную визуализацию ионов, участвующих в деконструкции лигноцеллюлозы грибами. Научный отчет 7:41798. https://doi.org/10.1038/srep41798
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Kölle M, Ringman R, Pilgård A (2019) Исходная экспрессия генов Rhodonia placenta в ацетилированной древесине: групповая активация генов неферментативного окислительного разложения древесины в зависимости от уровня обработки. Леса 10:1117. https://doi.org/10.3390/f10121117
Статья Google Scholar
Коррипалли П., Тимохин В.И., Хаутман С.Дж., Мозуч М.Д., Хаммель К.Е. (2013) Данные из Serpula lacrymans о том, что 2,5-диметоксигидрохинон является лигноцеллюлозолитическим агентом дивергентных базидиомицетов бурой гнили.Appl Environ Microbiol 79:2377–2383. https://doi.org/10.1128/AEM.03880-12
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Li W, Van den Bulcke J, De Windt I, Van Loo D, Dierick M, Brabant L, Van Acker J (2013) Сочетание электрического сопротивления и трехмерной рентгеновской компьютерной томографии для измерения распределения влаги в древесине изделия, находящиеся в условиях динамической влажности. Создайте среду 67: 250–259. https://дои.org/10.1016/j.buildenv.2013.05.026
Статья Google Scholar
Линдгрен О., Зайферт Т., Дю Плесси А. (2016) Измерение содержания влаги в древесине с помощью двухэнергетического компьютерного томографа – технико-экономическое обоснование. Wood Mat Sci Eng 11: 312–317. https://doi.org/10.1080/17480272.2016.1201863
CAS Статья Google Scholar
Макдональд Дж., Деринг М., Канам Т., Гонг Й., Гуттман Д.С., Кэмпбелл М.М., Мастер Э.Р. (2011) Транскриптомные реакции разлагающего хвойную древесину грибка белой гнили Phanerochaete carnosa во время роста на хвойной и лиственной древесине.Appl Environ Microbiol 77:3211–3218. https://doi.org/10.1128/AEM.02490-10
MacDonald J, Master ER (2012) Зависимые от времени профили транскриптов, кодирующих ферменты, модифицирующие лигноцеллюлозу гриба белой гнили Phanerochaete carnosa , выращенные на несколько деревянных подложек. Appl Environ Microbiol 78:1596–1600. https://doi.org/10.1128/AEM.06511-11
Манавалан Т., Манавалан А., Хиз К. (2015) Характеристика лигноцеллюлозолитических ферментов грибов белой гнили.Curr Microbiol 70: 485–498. https://doi.org/10.1007/s00284-014-0743-0
CAS Статья Google Scholar
Martinez D, Challacombea J, Morgensternc I, Hibbettc D, Schmolld M, Kubicekd CP, Ferreirae P, Ruiz-Duenase FJ, Martineze AT, Kerstenf P, Hammelf KE, Vanden Wymelenberg A, Gaskellf J, Lindquisth E, Sabati Г., БонДуранти С.С., Ларрондой Л.Ф., Канессай П., Викунай Р., Ядавк Дж., Доддапаненик Х., Субраманианк В., Писабаррол А.Г., Лавин Дж.Л., Огуизаль Дж.А., Мастерм Э., Хенриссатн Б., Коутинхон П.М., Харрисо П., Магнусонп Дж.К., Бейкерп С.Е., Бруноп К., Кенеалик В., Хоеггер П.Дж., Куэср У., Рамайяо П., Лукаш С., Саламов А., Шапирох Х., Тух Х., Чиб С.Л., Мисраа М., Сеа Г., Тетеро С., Яверо Д., Джеймсс Т., Мокрейст М., Посписект М. , Григорьев И.В., Бреттина Т., Рохсарх Д., Беркао Р., Калленф Д. (2009)Анализ генома, транскриптома и секретома гриба гниения древесины Postia placenta поддерживает уникальные механизмы преобразования лигноцеллюлозы.Proc Natl Acad Sci 106: 1954–1959. https://doi.org/10.1073/pnas.0809575106
Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Мэтчем С.Е., Джордан Б.Р., Вуд Д.А. (1985) Оценка биомассы грибов в твердом субстрате тремя независимыми методами. Appl Microbiol Biotechnol 21:108–112. https://doi.org/10.1007/BF00252371
CAS Статья Google Scholar
Merrill W (1970) Прорастание спор и проникновение в хозяина сердцевинных гименомицетов.Annu Rev Phytopathol 8: 281–300. https://doi.org/10.1146/annurev.py.08.0
Статья Google Scholar
Meyer L, Brischke C (2015) Грибковое разложение отдельных пород древесины, выращенных в Европе, при различных уровнях влажности. Int Biodeterior Biodegradation 103:23–29. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2015.04.009
Статья Google Scholar
Meyer L, Brischke C, Kasselmann M (2015a) Holzfeuchte-Monitoring im Rahmen von Dauerhaftigkeitsprüfungen — Praktische Erfahrungen aus Freilandversuchen.Holztechnologie 56:11–19
Google Scholar
Мейер Л., Бришке С., Треу А., Ларссон-Брелид П. (2015b) Критические условия влажности для грибкового разложения модифицированной древесины базидиомицетами, обнаруженные в ходе испытаний свай. Хольцфоршунг 70: 331–339. https://doi.org/10.1515/hf-2015-0046
CAS Статья Google Scholar
Моррисон Дж. (1960) Дейтерий-водородный обмен между водой и макромолекулами: доступность целлюлозы.Природа 185:160–161
CAS Статья Google Scholar
Münch E (1909) Untersuchungen über Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen. Naturwiss Zeitschr Forst Landw 7:54–75
Google Scholar
Мурр А. (2019) Актуальность переноса водяного пара для экспериментов по сорбции водяного пара на небольших деревянных образцах. Прозрачные пористые среды 128: 385–404.https://doi.org/10.1007/s11242-019-01253-7
CAS Статья Google Scholar
Мурр А., Лакнер Р. (2018) Анализ влияния размера зерна и толщины слоя зерна на кинетику сорбции зернистой древесины при низкой относительной влажности с использованием экспериментов по сорбции водяного пара. Wood Sci Technol 52: 753–776. https://doi.org/10.1007/s00226-018-1003-4
CAS Статья Google Scholar
Nilsson LO, Franzoni E, Paroll H (2018) Введение.В кн.: Нильссон Дж.О. (ред.) Методы измерения влажности строительных материалов и конструкций. Springer, Heidelberg Berlin
Глава Google Scholar
Pandey KK, Pitman AJ (2003) ИК-Фурье исследования изменений в химическом составе древесины после гниения грибами бурой и белой гнили. Int Biodeterior Biodegradation 52:151–160. https://doi.org/10.1016/S0964-8305(03)00052-0
CAS Статья Google Scholar
Пападопулос А.Н., Hill CAS (2003) Сорбция водяного пара хвойной древесиной, модифицированной ангидридом.Wood Sci Technol 37: 221–231. https://doi.org/10.1007/s00226-003-0192-6
Peralta PN (2007) Поглощение влаги древесиной в ограниченном диапазоне относительной влажности. Wood Fiber Sci 27:13–21
Google Scholar
Pilgård A, Alfredsen G, Björdal CG, Børja I, Fossdal CG (2011) qPCR как инструмент для изучения колонизации базидиомицетов в деревянных полях. Holzforschung 65:889–895
Статья Google Scholar
Plaza NZ (2019) Об экспериментальной оценке взаимодействия древесины и воды на молекулярном уровне.Леса 10:616. https://doi.org/10.3390/f10080616
Статья Google Scholar
Popescu C-M, Hill CAS, Curling S, Ormondroyd G, Xie Y (2014) Сорбционное поведение водяного пара ацетилированной березовой древесиной – как ацетилирование влияет на изотерму сорбции и доступное содержание гидроксила. J Mater Sci 49: 2362–2371. https://doi.org/10.1007/s10853-013-7937-x
CAS Статья Google Scholar
Popper R, Niemz P (2009) Wasserdampfsorbsorbsverhalten ausgewählter heimischer und überseeischer Holzarten.Бауфизика 31:117–121. https://doi.org/10.1002/bapi.200
7
Статья Google Scholar
Presley GN, Schilling JS (2017) Различные стратегии роста и секретома для двух таксономически различных грибов бурой гнили. Appl Environ Microbiol 83:e02987–e02916. https://doi.org/10.1128/AEM.02987-16
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Пресли Г.Н., Паниско Э., Пурвин С.О., Шиллинг Дж.С. (2018) Сочетание секретомики с активностью ферментов для сравнения временного процесса метаболизма древесины среди грибов белой и бурой гнили.Appl Environ Microbiol 84:e00159–e00118. https://doi.org/10.1128/AEM.00159-18
Prewitt L, Kang Y, Kakumanu M, Williams M (2014) Сукцессия грибных и бактериальных сообществ различается для трех типов древесины во время гниения в лесной почве. Микроб Экол 68: 212–221. https://doi.org/10.1007/s00248-014-0396-3
Råberg U, Daniel G (2009)Разложение бурой гнилью столбов забора, пропитанных медью, хроматом и фосфором: характеристика с помощью молекулярного анализа и микроскопии.Int Biodeterior Biodegradation 63(7):906–912. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2009.04.009
CAS Статья Google Scholar
Råberg U, Brischke C, Rapp A, Högberg NOS, Land CJ (2007) Образцы внешней и внутренней грибковой флоры сосновой заболони ( Pinus sylvestris L.) в наземных полевых испытаниях на шести различных участках на юге -Западная Германия. Хольцфоршунг 61: 104–111. https://doi.org/10.1515/HF.2007.017
Роберг У., Терзиев Н. , Лэнд С.Дж. (2009) Раннее заселение мягкой гнилью сосны обыкновенной заболони в надземной экспозиции.Int Biodeterior Biodegradation 63(2):236–240. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2007.10.005
CAS Статья Google Scholar
Роберг У., Терзиев Н., Даниэль Г. (2013) Разложение древесины сосны обыкновенной и бука, выставленной на четырех испытательных полях, используемых для испытания консервантов для древесины. Int Biodeterior Biodegradation 79: 20–27. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2012.12.010
CAS Статья Google Scholar
Райли Р., Саламов А.А., Браун Д.В., Надь Л.Г., Флудас Д., Хелд Б.В., Левассер А., Ломбард В., Морин Э., Отиллар Р., Линдквист Э.А., Сун Х., Лабутти К.М., Шмутц Дж., Джаббур Д., Луо H, Baker SE, Pisabarro AG, Walton JD, Blanchette RA, Henrissat B, Martin F, Cullen D, Hibbett DS, Grigoriev IV (2014) Обширная выборка геномов базидиомицетов демонстрирует неадекватность парадигмы белой гнили / бурой гнили для древесины грибы гниения. Proc Natl Acad Sci 111:9923–9928. https://doi.org/10.1073/pnas.14005
Рингман Р., Бек Г., Пилгард А. (2019) Важность влаги для разложения модифицированной древесины коричневой гнилью: критическое обсуждение. Леса 10:522. https://doi.org/10.3390/f10060522
Статья Google Scholar
Ringman R, Pilgård P, Kölle M, Brischke C, Richter K (2015) Влияние термической модификации на динамику деградации древесины Postia placenta : измерения потери массы, структурной целостности и экспрессии генов.Wood Sci Technol 50: 385–397. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.09.002
Рингман Р., Пилгард А., Рихтер К. (2014) Влияние модификации древесины на экспрессию генов во время начального распада Postia placenta . Int Biodeterior Biodegradation 86: 86–91. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.09.002
CAS Статья Google Scholar
Сайто Х. , Фукуда К., Савачи Т. (2012) Модель интеграции гигротермического анализа с процессом распада для оценки долговечности ограждающих конструкций зданий.Соберите Simul 5:315–324. https://doi.org/10.1007/s12273-012-0081-8
Статья Google Scholar
Sato S, Feltus FA, Iyer P, Tien M (2009) Первый транскриптом на уровне генома дереворазрушающего гриба Phanerochaete chrysosporium , выращенного на красном дубе. Курр Жене 55 (3): 273–286. https://doi.org/10.1007/s00294-009-0243-0
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Schmidt O (2006) Древесина и древесные грибы.Биология, повреждение, защита и использование. Springer, Берлин
Google Scholar
Schmidt O, Liese W, Moreth U (1996) Разложение древесины в градирне базидиомицетом Physisporinus vitreus . Материнская организация 30:161–178
Google Scholar
Schnürer J (1993) Сравнение методов оценки биомассы трех пищевых грибов с разными моделями роста. Appl Environ Microbiol 59:552–555
Статья Google Scholar
Sepall O, Mason SG (1961) Водородный обмен между целлюлозой и водой: I. измерение доступности. Can J Chem 39: 1934–1943
CAS Статья Google Scholar
Skaar C (1988) Отношения древесины и воды. Springer, Берлин
Книга Google Scholar
Skrede I, Solbakken MH, Hess J, Fossdal CG, Hegnar O, Alfredsen G (2019) Модификация древесины фурфуриловым спиртом привела к отсроченной реакции разложения в Rhodonia ( Postia ) placenta Appl Environ Microbiol 85:e00338–e00319. https://doi.org/10.1128/AEM.00338-19
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Stamm AJ (1959) Стабильность размеров древесины. Для продукта J 9:375–381
CAS Google Scholar
Stamm AJ (1971) Обзор девяти методов определения точки насыщения волокна древесины и изделий из дерева. Wood Sci 4: 114–128
Google Scholar
Stienen T, Schmidt O, Huckfeldt T (2014) Разложение древесины комнатными базидиомицетами при различной влажности и температуре. Хольцфоршунг 68: 9–15. https://doi.org/10.1515/hf-2013-0065
CAS Статья Google Scholar
Сузуки Х., Макдональд Дж., Сайед К., Саламов А., Хори С., Аэртс А., Хенриссат Б., Вибенга А., ван Куйк П.А., Барри К., Линдквист Э., Лабутти К., Лапидус А., Лукас С., Коутиньо П., Гонг Ю., Самеджима М., Махадеван Р., Абу-Заид М., де Врис Р.П., Игараши К., Ядав Дж.С., Григорьев И.В., Мастер Э.Р. (2012)Сравнительная геномика грибов белой гнили, Phanerochaete carnosa и P.chrysosporium, , чтобы выяснить генетическую основу различных типов древесины, которые они колонизируют. BMC Genomics 13:–444. (2013) Анализ экспрессии генов устойчивости к меди и гниение древесины грибком бурой гнили Fibroporia radiculosa . Appl Environ Microbiol 79:1523–1533. https://doi.org/10.1128/AEM.02916-12
Theden G (1941) Untersuchungen über die Feuchtigkeitsansprüche der wichtigsten in Gebäuden auftretenden holzzerstörenden Pilze.Диссертация. Университет Фридриха Вильгельма, Берлин. Энджу Бот 23: 189–253
CAS Google Scholar
Thybring EE, Kymäläinen M, Rautkari L (2017) Экспериментальные методы определения характеристик воды в древесине, охватывающие диапазон от сухой до полностью насыщенной водой. Wood Sci Technol 52:1–33
Тайбринг Э.Э., Гласс С.В., Зелинка С.Л. (2019) Кинетика сорбции водяного пара стенками клеток древесины: современное состояние и потребности в исследованиях.Леса 10:704. https://doi.org/10.3390/f10080704
Статья Google Scholar
Thygesen LG, Elder T (2009) Влажность в необработанной, ацетилированной и фурфурилированной ели обыкновенной отслеживалась во время сушки ниже уровня насыщения волокна с помощью ЯМР во временной области. Wood Fiber Sci 41:194–200
CAS Google Scholar
Tiemann HD (1906) Влияние влаги на прочность и жесткость древесины.USDA Forest Serv Bull 70
Tremblay C, Cloutier A, Fortin Y (1996) Взаимосвязь содержания влаги и водного потенциала заболони красной сосны выше точки насыщения волокна и определение эффективного распределения пор по размерам. Wood Sci Technol 30: 361–371. https://doi.org/10.1007/BF00223556
CAS Статья Google Scholar
Van den Wymelenberg A, Gaskell J, Mozuch M, Kersten P, Sabat G, Martinez D, Cullen D (2009) Анализ транскриптома и секретома Phanerochaete chrysosporium выявил сложные закономерности экспрессии генов.Appl Environ Microbiol 75:4058–4068. https://doi.org/10.1128/AEM.00314-09
CAS Статья Google Scholar
Ван ден Вимеленберг А. , Гаскелл Дж., Мозуч М., Сабат Г., Ральф Дж., Скиба О., Мэнсфилд С.Д., Бланшетт Р.А., Мартинес Д., Григорьев И., Керстен П.Дж., Каллен Д. (2010) Сравнительный анализ транскриптома и секретома дереворазрушающие грибы Postia placenta и Phanerochaete chrysosporium . Appl Environ Microbiol 76:3599–3610.https://doi.org/10.1128/AEM.00058-10
CAS Статья Google Scholar
Ван ден Вимеленберг А., Гаскелл Дж., Мозуч М., БонДюран С.С., Сабат Г., Ральф Дж., Скиба О., Мэнсфилд С.Д., Бланшетт Р.А., Григорьев И.В., Керстен Дж., Каллен Д. (2011) Значительное изменение экспрессии генов у дереворазрушающие грибы Postia placenta и Phanerochaete chrysosporium . Appl Environ Microbiol 77:4499–4507. https://doi.org/10.1128/АЕМ.00508-11
КАС Статья Google Scholar
Vanpachtenbeke M (2019) Деревянно-каркасные стены с облицовкой кирпичом – устойчивость к грибковому распаду. Университет Левен, Диссертация
Google Scholar
Venkateswaran A (1970) Сорбция водных и неводных сред древесиной и целлюлозой. Chem Rev 70: 619–637. https://doi.org/10.1021/cr60268a001
CAS Статья Google Scholar
Viitanen H (1994) Факторы, влияющие на развитие биоповреждений в деревянных конструкциях.Материнская структура 27: 483–493. https://doi.org/10.1007/BF02473453
CAS Статья Google Scholar
Vogel C, Marcotte EM (2012) Взгляд на регуляцию количества белка на основе протеомного и транскриптомного анализов. Нат Рев Жене 13: 227–232. https://doi.org/10.1038/nrg3185
Wadsö L, Johansson S, Pilgård A, Alfredsen G (2013)Активность гнилостных грибков ( Postia placenta ) во время циклов сушки и повторного увлажнения, измеренная изотермической калориметрией.Eng Life Sci 13: 536–540. https://doi.org/10.1002/elsc.201200096
CAS Статья Google Scholar
Wadsö L, Johansson S, Bardage S (2017) Мониторинг грибковой колонизации древесных материалов с помощью изотермической калориметрии. Int Biodeterior Biodegrad 120:43–51. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.02.003
Статья Google Scholar
Ватанабэ К., Лазареску К., Шида С., Аврамидис С. (2012) Новый метод измерения распределения содержания влаги в древесине во время сушки с использованием компьютерной томографии и методов обработки изображений.Сухая технология 30: 256–262. https://doi.org/10.1080/07373937.2011.634977
Статья Google Scholar
Wehmer C (1914) Hausschwammstudien I-V. Versuche über die Bedingungen der Holzansteckung und -Zersetzung durch Merulius . Myc Centralbl 3:321–332
Google Scholar
Wei D, Houtman CJ, Kapich AN, Hunt CG, Cullen D, Hammel KE (2010) Лакказа и ее роль в производстве внеклеточных активных форм кислорода во время разложения древесины базидиомицетом бурой гнили Postia placenta . Appl Environ Microbiol 76:2091–2097. https://doi.org/10.1128/AEM.02929-09
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Winandy JE, Morell JJ (1993) Взаимосвязь между начальным разложением, прочностью и химическим составом сердцевины пихты Дугласа. Wood Fiber Sci 25:278–288
Ву Б., Гаскелл Дж., Хелд Б.В., Тоапанта С., Выонг Т., Арендт С., Липцен А., Чжан Дж., Шиллинг Дж.С., Мастер Э., Григорьев И.В., Бланшетт Р.А., Каллен Д. , Hibbett DS (2018)Субстрат-специфичная дифференциальная экспрессия генов и редактирование РНК у грибка бурой гнили Fomitopsis pinicola .Appl Environ Microbiol 84(16):e00991–e00918. https://doi.org/10.1128/AEM.00991-18
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Ву Б., Гаскелл Дж., Чжан Дж., Тоапанта С., Арендт С., Григорьев И.В., Бланшетт Р.А., Шиллинг Дж.С., Мастер Э. , Каллен Д., Хиббетт Д.С. (2019) Эволюция экспрессии субстрат-специфических генов и редактирования РНК в дереворазрушающие грибы бурой гнили. ИСМЕ J 13: 1391–1403. https://doi.org/10.1038/s41396-019-0359-2
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Xie Y, Bjurman J, Wadsö L (1997) Микрокалориметрическая характеристика восстановления грибка бурой гнили после воздействия высокой и низкой температуры, истощения кислорода и сушки.Хольцфоршунг 51: 201–206. https://doi.org/10.1515/hfsg.1997.51.3.201
CAS Статья Google Scholar
Зелинка С.Л., Раммер Д.Р. (2009) Скорость коррозии крепежных изделий в обработанной древесине при 100% относительной влажности. J Mater Civ Eng 21: 758–763. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0899-1561
CAS Статья Google Scholar
Зелинка С.Л. , Гласс С.В., Стоун Д.С. (2008) Перколяционная модель электропроводности в древесине с последствиями для отношений древесина-вода.Wood Fiber Sci 40: 544–552
CAS Google Scholar
Зелинка С.Л., Гласс С.В., Тайбринг Э.Е. (2018) Миф против реальности: модели параболической изотермы сорбции отражают реальную термодинамику древесина-вода? Wood Sci Technol 52: 1701–1706. https://doi.org/10.1007/s00226-018-1035-9
CAS Статья Google Scholar
Целлер С.М. (1920) Влажность в связи с впитыванием влаги древесиной и прорастанием спор на древесине.Энн Мо Бот Гард 7: 51–75. https://doi.org/10.2307/29
CAS Статья Google Scholar
Чжан Дж., Хаб Д., Орр Г., Шиллинг Дж. (2019a) Флуоресцентная гибридизация мРНК in situ для обнаружения экспрессии генов в грибке гниения древесины. Int Biodeterior Biodegrad 143:104731. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2019.104731
CAS Статья Google Scholar
Чжан Дж., Митчелл Х.Д., Маркилли Л.М., Гэффри М.Дж., Орр Г., Шиллинг Дж. (2019b) Эталонные гены для точной нормализации экспрессии генов у дереворазрушающих грибов.Fungal Genet Biol 123:33–40. https://doi.org/10.1016/j.fgb.2018.11.005
CAS Статья Google Scholar
Zhang J, Schilling JS (2017) Роль источника углерода в переходе от окислительного к гидролитическому разложению древесины с помощью Postia placenta . Fungal Genet Biol 106: 1–8. https://doi.org/10.1016/j.fgb.2017.06.003
CAS Статья Google Scholar
Чжан Дж., Пресли Г.Н., Хаммел К.Е., Рю Дж.С., Менке Дж.Р., Фигероа М., Ху Д., Орр Г., Шиллинг Дж.С. (2016) Локализация генной регуляции раскрывает механизм ступенчатого распада древесины для грибка бурой гнили Postia плацента . Proc Natl Acad Sci U S A 113:10968–10973. https://doi.org/10.1073/pnas.1608454113
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Zhang J, Silverstein KAT, Castano JD, Figueroa M, Schilling JS (2019c) Сдвиги в регуляции генов проливают свет на грибковую адаптацию у разлагателей растительной биомассы. mBio 10: e02176–e02119. https://doi.org/10.1128/mBio.02176-19
CAS Статья пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Защита от гниения на основе исключения влаги в результате химической модификации древесины
Защита от гниения на основе исключения влаги в результате химической модификации древесины | Поиск по дереву Перейти к основному содержанию .gov означает, что это официально.
Веб-сайты федерального правительства часто заканчиваются на . gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.
Сайт защищен.
https:// гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту и что любая предоставленная вами информация зашифрована и защищена.
Первичная(ые) станция(и):
Лаборатория лесных товаров
Источник:
Материалы конференции
Описание
Твердая древесина сосны южной (SPS) и волокно (SPF) были химически модифицированы для получения различного процентного прироста веса (WPG) с использованием либо уксусного ангидрида (AA, 4%-19% WPG), оксида бутилена (BO, 4%-23% WPG). ) или оксид пропилена (PO, 6%-30% WPG).После модификации часть образцов экстрагировали раствором толуол:этанол (2:1) в течение 2 часов или выщелачивали водой в течение 2 недель. На всех образцах определяли равновесное содержание влаги (ЕМС) при относительной влажности (ОВ) 30%, 65% и 90% и температуре 27°C. Было проведено лабораторное испытание блока почвы на разложение с использованием гриба бурой гнили Gloeophyllum trabeum и рассчитана потеря веса.
Были предложены два возможных механизма биологической эффективности химической модификации древесины. Один включает снижение содержания влаги в клеточной стенке ниже уровня, необходимого для атаки микроорганизмов.Другой включает модификацию субстрата таким образом, что специфические ферментативные реакции не могут происходить. Результаты по массивной древесине показывают, что по мере снижения электромагнитной совместимости химическими модификациями повышается биологическая защита. Химически модифицированное волокно демонстрирует аналогичную тенденцию с модификациями AA и BO, но не с PO. Модификация древесного волокна PO не приводит к значительному снижению ЭМС даже при самых высоких значениях WPG, но придает биологическую стойкость. Это указывает на то, что механизм эффективности может быть связан с модификацией субстрата.
Цитата
Ибах, RE; Роуэлл, Р.М.; Ли, Б.Г. 2000. Защита от гниения, основанная на исключении влаги в результате химической модификации древесины. В: Труды 5-го Тихоокеанского симпозиума по композитам на биологической основе. 10-13 декабря 2000 г.; Канберра, Австралия. Канберра, Австралия: Департамент лесного хозяйства Австралийского национального университета: 197–204.
Примечания к публикации
- Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
- Эта статья была написана и подготовлена служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.
https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/60735
Информационный бюллетень по обработанной древесине
Что такое обработанная древесина?
Древесина, используемая для строительства, телефонных столбов, железнодорожных шпал и сада грядки можно обработать пестицидами, чтобы предотвратить гниение. Обработка древесины не предназначена для защиты от воды.Эти продукты используется для продления срока службы древесины за счет ограничения повреждений от насекомых и плесени. Обработка древесины также снижает потери лесных ресурсов за счет отсрочки необходимости замены из-за распада.
Какие бывают виды обработанной древесины?
Две основные группы обработанной древесины: на водной основе и на масляной основе.
Пропитки на водной основе наносят на древесину водным раствором. На масле
продукты наносятся на древесину в растворе на масляной основе.Поверхности
древесина, обработанная маслом, может не поддаваться окраске, а запах может быть сильнее. 1 Производственные методы обработки древесины включают обработку давлением, погружение или замачивание. Немного
Также доступны продукты с покраской. 2 Каждый вид консерванта для древесины имеет
различные смеси ингредиентов. В этом информационном бюллетене обсуждаются лишь некоторые консерванты для древесины.
Консерванты на водной основе
Щелочные медные четвертичные консерванты (ACQ) содержат медь и другое соединение для защиты древесины от гниения. 3
КонсервантыCopper Azole (CA) содержат медь и фунгицид. Медь является основным ингредиентом. Некоторые виды также содержат борная кислота. 3
Хромированный арсенат меди (CCA) был исключен из большинства жилых помещений в 2004 году. Он до сих пор используется в промышленности. таких как столбы, фундаменты, опорные колонны и сваи. 4
Микронизированный азол меди (MCA) и микронизированный четвертичный медь (MCQ) содержат мелкие частицы меди, а другой
состав для защиты древесины от гниения. Частицы меди настолько малы, что помещаются в маленькие отверстия в структуре.
дерева. Частицы меди оседают в древесине, а не связываются химически. 4 Микронизированная медь требует меньше меди
чем аналогичные консерванты. 5
Консерванты на масляной основе
Нафтенат меди используется как в маслорастворимых, так и в водорастворимых составах. 2 Тип масла используется с 1940-х годов. 3
Креозот используется в коммерческих проектах.Древесина, обработанная креозотом, недоступна для использования в домашних условиях (в помещении или на открытом воздухе). Повторное использование обработанной древесины не регулируется EPA. Креозот изготавливается из каменноугольной смолы и обычно используется в железнодорожных шпалах. электрические столбы. 6
Пентахлорфенол используется в коммерческих проектах. Он не зарегистрирован для домашнего использования, но, возможно, использовался в жилых домах. Он обычно используется для лечения
железнодорожные шпалы, опоры и сваи. 7
Как узнать, какой у меня тип?
Обработанная древесина должна иметь концевую бирку, прикрепленную к концу доски.Конечные теги могут выглядеть примерно так, как показано на рисунке 1. Использование по назначению сайты пишутся на теге как «Используйте категорию». В нем также будет указано, предназначена ли древесина для использования в помещении или на открытом воздухе, а также для воды, земли или над землей. контакт. На конце бирки также будет указан тип консерванта, использованного на древесине. Правильное использование обработанной древесины ситуация поможет ограничить риски воздействия пестицида.
Рисунок 1. Пример торцевой бирки из обработанной древесины
Могут ли некоторые люди реагировать на консерванты для древесины?
При воздействии любого пестицида люди могут реагировать по-разному.Некоторые могут быть более чувствительными, чем другие. Если кто-нибудь
прикасаться к обработанной древесине или вдыхать древесную пыль, могут быть разные уровни риска или токсичности. Риски могут
увеличиваются, если древесина рубится или сжигается.
Риск от любого пестицида зависит как от токсичности продукта, так и от воздействия. Таблицы 1 и 2 можно использовать для сравните уровни токсичности некоторых консервантов для древесины.
Таблица 1. Кратковременная токсичность компонентов консервантов на водной основе
Компонент | Консервант Тип | Оральный | Кожный | Вдыхание | Раздражение глаз | Раздражение кожи |
---|---|---|---|---|---|---|
Мышьяк 8 | ОСО | Низкий | Очень низкий | Низкий | Низкий | Очень низкий |
*Хром(VI) 8 | ОСО | Высокий | Умеренный | Умеренный | Высокий | Высокий |
**Медь 9 | ОСО, СА, ACQ, MCA, MCQ | От умеренного до очень низкого | Некоторые формы раздражают глаза | От низкого до очень низкого |
*Хром(VI) маловероятен на поверхности обработанной древесины. 8 При высыхании обработанной древесины большая часть хрома(VI) превращается в
другая форма, хром (III). 10 ** Формы меди могут различаться по токсичности. Доступны исследования токсичности микронизированных форм меди. 11 ACQ, CA, MCA и
MCQ содержит медь, а также другие ингредиенты, не упомянутые в этом информационном бюллетене.
Таблица 2. Краткосрочная токсичность консервантов на масляной основе
Консервант | Оральный | Кожный | Вдыхание | Раздражение глаз | Раздражение кожи |
---|---|---|---|---|---|
Нафтенат меди 12,13 | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Умеренный |
Креозот 14 | Низкий | Низкий | Очень низкий | Низкая-умеренная | Низкий |
Пентахлорфенол 15 | Умеренный | Очень низкий | Нет приемлемых данных | Умеренный | Низкий |
Где я могу найти руководство по выбору обработанной древесины?
Выбор обработанной древесины может зависеть от места использования, стоимости и других факторов. Американская ассоциация защиты древесины
(AWPA) устанавливает добровольные стандарты того, как уменьшить гниение древесины с помощью различных обработок. Эти стандарты основаны на
долговечность древесины, а не риск для здоровья. Местные строительные нормы и правила могут указывать категорию AWPA или тип обработанной древесины для проекта.
Отчет об оценке от Службы оценки Международного совета по коду (ICC-ES) может подтвердить, что определенный тип
обработанная древесина соответствует строительным нормам. 2
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании обработанной древесины?
Риски, связанные с обработанной древесиной, зависят от места использования и типа обработанной древесины.Использование правильного типа обработанной древесины для вашего проекта может помочь снизить риски. Ли древесина используется в грядке или другом сооружении, помните об этих советах:
- Если вы решите не использовать обработанную древесину, возможны заменители.
Подумайте о необработанных твердых породах дерева, бетоне или пластике.
- Обработанная древесина может быть покрыта тяжелым пластиком или покрыта покрытием для ограничения выщелачивания. Может потребоваться несколько слоев герметика. 16
- Небольшие количества обработанных древесных ингредиентов в игровых конструкциях, настилах или столах для пикника могут попасть на кожу или одежду при контакте.Меньше меди отделялось от салфеток после обработки азолом меди (CA) и микронизированным азолом меди (MCA). доски выветривались около года. 17 Рассмотрите возможность использования скатерти на столах для пикника, сделанных из обработанной древесины, чтобы уменьшить контакт с кожей и пищевыми продуктами.
- Повторное использование обработанной древесины не регулируется EPA. Поэтому риски использования переработанной древесины агентством не оценивались.
- Взрослые и дети могут мыть руки после прикосновения к обработанной древесине перед едой, питьем или посещением туалета.
- Не сжигайте обработанную древесину и не используйте золу или компост из обработанной древесины в съедобном саду.
Меры предосторожности при работе с обработанной древесиной:
- При резке или шлифовке обработанной древесины используйте пылезащитную маску, чтобы уменьшить вероятность вдыхания обработанных опилок. Подумайте о том, чтобы носить защитные очки и перчатки, чтобы уменьшить воздействие на глаза и кожу.
- В закрытых помещениях может скапливаться пыль. Работайте на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.
- Если одежда была загрязнена консервантами или опилками, выстирайте ее, прежде чем снова надевать.Стирайте их отдельно из другой одежды.
- Сбор и утилизация опилок из обработанной древесины. Избегайте загрязнения близлежащих почв и воды.
Можно ли использовать обработанную древесину на грядках?
Некоторые виды обработанной древесины могут использоваться в проектах на заднем дворе. Соединения, такие как хромированный арсенат меди (CCA),
креозот и пентахлорфенол не зарегистрированы для обработки древесины для потребителей, в том числе для использования на грядках. 14,15,18 Риски использования переработанной древесины, обработанной CCA, креозотом и
пентахлорфенол не оценивался Агентством по охране окружающей среды.Тем не менее, это
ожидается, что объем выщелачивания из использованной древесины меньше, чем из
свежеобработанная древесина. 8,14,15
Могут ли растения усваивать ингредиенты из обработанной древесины?
Если соединения выщелачиваются из обработанной древесины, они могут быть доступны для поглощения
по садовым растениям. Однако трудно предсказать количество растений.
поглощение. Материалы, используемые в обработанной древесине, которые просачиваются в почву, могут быть связаны
к почве. Они также могут превращаться в разные формы, которые растения не могут принимать.
через свои корни.Информация о поглощении растениями ограничена.
Поглощение растениями может зависеть от многих факторов, включая тип растения, тип почвы и расстояние до обрабатываемой древесины. За для некоторых компонентов обработанной древесины уровни могут быть выше в корнях и волокнистых частях растений. 19 Другие исследования предполагают накопление в листьях. 20 Степень поглощения корнем также может варьироваться в зависимости от растения или культуры, даже если они выращиваются в одной и той же почве. 16
Вот несколько соображений по использованию обработанной древесины на грядке:
- Как правило, консерванты менее подвижны в почвах, богатых органикой. 21 В одном исследовании добавление компоста в почву уменьшало количество мышьяка, поглощаемого растениями моркови и салата. 22
- Подумайте о том, чтобы сажать съедобные культуры подальше от краев грядок. Почвы рядом с обработанной древесиной, вероятно, будут иметь больше
химические вещества из дерева.
- Очистить корнеплоды и смыть землю с продуктов, выращенных на грядке с обработанной древесиной. Почва может иметь более высокий уровень консервантов, чем сами продукты. 23
- Количество соединений, поглощаемых растениями из обработанной древесины, сильно варьируется.
Могут ли консерванты попадать в грунтовые воды или почву?
На возможность вымывания консерванта из обработанной древесины могут влиять многие факторы. Исследования показывают, что выщелачивание может быть очень Переменная. Тип консерванта или древесины и производственный процесс могут повлиять на выщелачиваемость. 4 Влажность, тип почвы, контакт с почвой и кислотность почвы также могут влиять на выщелачивание. 4,12,24,25,26 Металлы из CCA, ACQ и CA были наименее подвижны в органических (богатые компостом) почвы. 27 Большая часть вымывания происходит в первые несколько месяцев использования. 4,8,21,28
Когда ингредиент вымывается из обработанной древесины, он может прилипать или связываться с почвой, что делает ее менее подвижной. Расстояние а
консервант может перемещаться в зависимости от почвы, возраста древесины и типа консерванта. Вносимые в почву металлы не
легко перемещаются вниз после выщелачивания, так как большинство из них связываются с почвой. Попадание в подземные воды может быть ограничено. 15,26
Консерванты на водной основе
Микронизированные медные консерванты выщелачивают меньше меди, чем другие консерванты для древесины на основе меди. 4,5
Щелочная четвертичная медь (ACQ) и азол меди (CA) обычно выщелачивают больше, чем древесина, обработанная CCA. Тем не мение, части, которые выбрасываются в окружающую среду, имеют тенденцию быть менее токсичными. 4 Выщелачивание ACQ изучали на водно-болотном угодье дощатый настил. Через год уровень меди поднялся на два фута от дощатого настила. 29
Хромированный арсенат меди (CCA) может выщелачивать медь, хром и мышьяк. Медь может выщелачиваться наиболее легко.Хром может быть наименее подвержен выщелачиванию. 8 Другие исследования показали, что мышьяк может выщелачиваться легче. 21,26,30 Медь и хром лучше прилипают к почве, чем мышьяк, который более подвижен. 4,21 Движение CCA в почве может варьироваться от менее чем 6 дюймов до 8 футов от конструкции. 29,31,32
Консерванты на масляной основе
Нафтенат меди плохо растворим в воде и лишь слегка подвижен в почве. 4,12,21 Может выщелачиваться больше в кислой почве чем в нейтральной почве. Не ожидается, что он испарится из древесины. 12
Креозот содержит некоторые соединения, которые выщелачиваются из древесины. Некоторые компоненты креозота могут также улетучиваться из обработанного древесина. 14
Пентахлорфенол слабо подвижен в почве. 15 Он легче выщелачивается на менее кислых почвах. 25 Помимо выщелачивания, он также может улетучиваться из обработанной древесины. 15
Как утилизировать обработанную древесину?
Правила утилизации обработанной древесины могут различаться в каждом штате. Обработанная древесина, которая не была полностью состарена (новая
доски или столбы) могут считаться опасными отходами. Если обработанная древесина не считается опасными отходами, она может
выбрасывать на свалку или через муниципальный мусоросборник. Обратитесь в программу по обращению с опасными отходами в вашем штате, чтобы
специальные правила по обработанной древесине.
Не сжигайте обработанную древесину.Химические вещества в обработанной древесине могут стать более вредными, если их сжечь и вдохнуть. Обрабатывали древесина никогда не должна использоваться в качестве компоста или мульчи.
Могут ли сертифицированные органические фермы использовать обработанную древесину?
Только определенные пестициды, определенные Министерством сельского хозяйства США (USDA), могут использоваться для производства органических продуктов питания.
Пиломатериалы, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, животными или почвой, могут обрабатываться только веществами, включенными в Национальный список разрешенных и запрещенных веществ. Запрещенные вещества. Некоторые ингредиенты, такие как мышьяк, не разрешены для использования в органических системах.Различные правила могут
применять, если обработанная древесина не будет контактировать с почвой, животными или продуктами питания. Рассмотрите возможность связаться с агентом по сертификации для получения подробной информации о том, как
исполнять.
Где я могу получить дополнительную информацию?
Для получения более подробной информации о обработанной древесине посетите список справочных ресурсов, позвоните в Национальный Информационный центр по пестицидам, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 12:00 по тихоокеанскому времени (с 11:00 до 15:00 по восточному времени) в 800-858-7378 или посетите нас в Интернете по адресу npic.орст.обучение. NPIC дает объективные, научно обоснованные ответы на вопросы о пестицидах.
Дата проверки: февраль 2019 г.
Пожалуйста, указывайте как: Стрид, А.; Хэнсон, В.; Кросс, А .; Jenkins, J. 2019. Информационный бюллетень по обработанной древесине ; Национальный пестицид
Информационный центр Службы распространения знаний Университета штата Орегон. http://npic.orst.edu/factsheets/treatedwood.html.
Природные соединения для защиты древесины от грибков — обзор
Abstract
Древесина — это возобновляемый, универсальный материал с множеством применений и самым большим скоплением депонированного углерода на Земле.Однако он подвержен деградации, в основном вызванной дереворазрушающими грибами. Поскольку некоторые традиционные консерванты для древесины были запрещены из-за их пагубного воздействия на человека и окружающую среду, продление срока службы изделий из дерева с использованием натуральных консервантов нового поколения является императивом с точки зрения здоровья человека и защиты окружающей среды. Несколько природных соединений растительного и животного происхождения были протестированы на предмет их фунгицидных свойств, включая эфирные масла, дубильные вещества, экстракты древесины, алкалоиды, прополис или хитозан; показан их огромный потенциал в защите древесины. Хотя они не лишены ограничений, уже существуют потенциальные методы преодоления их недостатков и повышения их биологической активности, такие как совместная пропитка различными полимерами, сшивающими агентами, хелаторами металлов или антиоксидантами. Однако наличие расхождений между лабораторными испытаниями и полевыми показателями, а также законодательные проблемы, возникающие в связи с отсутствием стандартов, определяющих качество и эффективность натуральных защитных составов, создают острую необходимость в дальнейших тщательных исследованиях и мероприятиях.Сотрудничество с другими отраслями, заинтересованными в использовании природных активных соединений, снизит связанные с этим затраты и, таким образом, будет способствовать успешному внедрению альтернативных противогрибковых средств.
Ключевые слова: натуральные консерванты для древесины, противогрибковые свойства, эфирные масла, дубильные вещества, прополис, растительное масло, растительные экстракты
1.

Древесина — натуральный, возобновляемый и очень универсальный материал с отличными характеристиками, который широко используется человеком с начала истории.Это также самый большой резервуар секвестрированного углерода в земной среде. Однако его химический состав и структура делают его склонным к биоразложению, а грибы являются основными разрушителями древесины [1,2].
Традиционно по характеру деградации выделяют три группы дереворазрушающих грибов: бурую гниль, белую гниль и мягкую гниль (). Все они разрушают структурные полимеры клеточной стенки древесины, что приводит к потере прочности древесины. Древесина также может быть поражена плесенью и синевой гнилью ().Хотя они не вызывают значительных структурных повреждений, они отрицательно влияют на эстетическую ценность древесины, поскольку их активность приводит к обесцвечиванию древесины [1,2].
Таблица 1
Основные виды грибов, способных заселять и разлагать древесину [1,2,3,4,5].
Типы грибов | Тип деградированной древесины и ее компоненты | Воздействие на древесину |
---|---|---|
Древесно-гниющие грибы | ||
бурая гниль (Basidiomycota) | преимущественно хвойные породы; разложение гемицеллюлозы и целлюлозы, деметилирование лигнина | усыхание древесины и растрескивание на кубические куски, коричневая окраска из-за присутствия оставшегося лигнина, снижение механических свойств древесины |
белая гниль (Basidiomycota) | в основном твердая древесина, но также хвойные породы; разложение лигнина и гемицеллюлоз, а также целлюлозы | волокнистый внешний вид и белая окраска древесины из-за присутствия более светлых остатков целлюлозы, древесина становится мягкой и губчатой или волокнистой, ее прочностные свойства снижаются по мере развития гниения |
мягкая гниль (Ascomycota, несовершенные грибы) | гемицеллюлозы и целлюлоза, в меньшей степени лигнин | образование полостей внутри клеточной стенки, обесцвечивание и характер растрескивания, как при бурой гнили, ухудшение прочностных свойств древесины |
Форма | ||
плесень (Zygomycota или Ascomycetes) | легкодоступные сахара, не структурные полимеры | поверхностное обесцвечивание древесины, незначительная деградация поверхности древесины |
Синее пятно | ||
синева (Ascomycota и Deuteromycota) | белковое содержание клеток паренхимы, легкодоступные сахара, не структурные полимеры | темное обесцвечивание заболони темными гифами, разрушение ямочных мембран, ведущее к увеличению водопроницаемости | 9110
Древесина становится восприимчивой к грибковому поражению при определенных условиях окружающей среды, т. е.д., содержание влаги выше 20%, доступность кислорода и температура от 15 до 45 °C. Грибковая порча поражает в основном наружные деревянные конструкции, снижая механические и эстетические свойства древесины и существенно ограничивая срок ее службы [5,6]. Для предотвращения этого применяется широкий спектр эффективных синтетических консервантов для древесины, в том числе агенты на основе меди (например, хромированный арсенат меди), триазолы (азаконазол, пропиконазол, тебуконазол), фунгициды на основе пентахлорфенола или бора [7,8,9]. .Однако из-за проблем с окружающей средой и здоровьем многие из них были запрещены к использованию, что создало необходимость в разработке альтернативных средств защиты древесины и методов, основанных на нетоксичных натуральных продуктах [9,10,11].
Экологически безопасная защита древесины в настоящее время является предметом обширных исследований, охватывающих несколько различных подходов. Поскольку рост дереворазрушающих грибов зависит от наличия воды, одним из методов является контроль влажности с помощью природных гидрофобизаторов, таких как смолы и воски растительного или животного происхождения или растительные масла [12,13,14,15]. Еще одним подходом к продлению срока службы древесины является использование природных соединений с биоцидными свойствами и их закрепление внутри структуры древесины [11,12,16]. Более инновационный метод включает использование агентов биологической борьбы, то есть микроорганизмов, таких как другие грибы и бактерии, которые действуют как антагонисты дереворазрушающих грибов [12,17].
В обзоре представлена информация о текущих исследованиях природных соединений с доказанной биоцидной активностью, которые потенциально могут быть полезны для защиты древесины от грибков.Он разделен на две основные части в зависимости от происхождения описываемых соединений (растительное или животное), а затем на подразделы, касающиеся конкретного источника или типа вещества. В обзор включены как результаты исследований противогрибковой активности отдельных природных экстрактов или их изолированных компонентов в отношении деревообитающих грибов in vitro, так и данные, полученные в результате микологических испытаний с использованием древесины разных пород, обработанной природными защитными препаратами. Обсуждены эффективность, преимущества и недостатки, а также проблемы, связанные с использованием натуральных продуктов в защите древесины, показаны потенциальные перспективы их коммерческого применения.
2. Противогрибковые вещества растительного происхождения
Растения являются богатым источником различных химических соединений, включая алкалоиды, флавоны и флавоноиды, фенолы, терпены, дубильные вещества или хиноны. Образуясь в виде вторичных метаболитов, они могут составлять до 30 % сухой массы растений, играя существенную роль в их защите от микробных патогенов, травоядных и различного рода абиотических стрессов. Из-за их специфических свойств, возникающих в результате присутствия определенных фитохимических веществ, многие растения с тех пор используются людьми в качестве лекарств или пищевых добавок.В настоящее время знание химической структуры и функций отдельных растительных компонентов позволяет разрабатывать эффективные методы их извлечения из растительных тканей и использовать их в коммерческих целях, т. е. в качестве ингредиентов фармацевтических препаратов, косметики, пищевых продуктов или красителей. Большой интерес представляет также их применение в качестве биопестицидов, инсектицидов и фунгицидов для защиты сельскохозяйственных культур и биоразлагаемых материалов [18,19,20,21].
Противогрибковые свойства различных растительных экстрактов делают их интересными также как потенциальный источник природных веществ, которые можно использовать в качестве альтернативных консервантов древесины против гниения.Высокая доступность растительного сырья в целом и перспективная возможность использования промышленных отходов переработки различных сельскохозяйственных культур могут повысить экономическую эффективность всего процесса их получения, что позволит потенциально широко использовать растительные консерванты в деревообрабатывающей промышленности.
2.1. Эфирные масла
Эфирные масла представляют собой естественные смеси летучих вторичных метаболитов различных растений, которые могут быть получены из растительного сырья путем дистилляции, механического отжима или экстракции с использованием различных растворителей.Они содержат множество химических соединений, которые отвечают за характерный аромат определенных растений, из которых они получены. Основными ингредиентами являются терпены, включая спирты, альдегиды, углеводороды, простые эфиры и кетоны, с доказанной биологической активностью, такой как антиоксидантная, антибактериальная и противогрибковая. Поэтому растения, содержащие эфирные масла, веками использовались в народной медицине и добавлялись в пищу как ароматизаторы и консерванты [22,23,24].
В настоящее время эфирные масла нашли применение в парфюмерии, ароматерапии, производстве продуктов питания и косметики.Их состав был тщательно изучен вместе с их потенциальной терапевтической активностью, включая противовоспалительную, противомикробную, противовирусную, противораковую, антидиабетическую или антиоксидантную [23,24,25]. Наблюдаемый растущий интерес к биобезопасным, нетоксичным природным веществам с антимикробными свойствами делает эфирные масла потенциально полезными в качестве консервантов для широкого спектра продуктов [26,27,28]. Из-за доказанных противогрибковых свойств против плесени и дереворазрушающих грибов также были предприняты некоторые попытки применять эфирные масла из обычных растений, трав и специй в качестве средств для защиты древесины [29,30,31,32,33,34,35]. .
Эфирные масла для защиты древесины
Было проведено несколько испытаний in vitro против различных видов грибков с использованием различных эфирных масел, чтобы найти наиболее эффективные из них. Вода и др. [29] сообщили о высокой противогрибковой эффективности масел аниса, базилика, тмина, орегано и тимьяна против гриба бурой гнили Coniophora puteana и гриба белой гнили Trametes versicolor с использованием метода разведения в агаре. Они показали, что наиболее эффективными соединениями в ингибировании роста обоих грибов были тимол, карвакрол, транс-анетол, метилхавикол и куминовый альдегид.Их дальнейшие исследования подтвердили наличие связи между молекулярной структурой оксигенированных ароматических соединений эфирного масла и их противогрибковой активностью в отношении дереворазрушающих грибов [36]. Испытания in vitro, проведенные Читтенденом и Сингхом [37], продемонстрировали противогрибковую эффективность 0,5%-ных концентраций масел корицы и герани в отношении грибов бурой гнили Oligoporus placenta , C. puteana и Antrodia xantha , коричневых грибов Mathencosum1 flocies. , Ophiostoma piceae , Sphaeropsis sapinea и Leptographium procerum и плесневый гриб Trichoderma harzianum .Они также показали противогрибковые свойства масел аниса, орегано и лема (смесь 50% новозеландского манука и 50% австралийского чайного дерева) против некоторых из упомянутых выше грибков. Чжан и др. [35] сообщили о противогрибковой эффективности чистых монотерпенов, таких как β-цитронеллол, карвакрол, цитраль, эвгенол, гераниол и тимол, против грибов белой гнили древесины Trametes hirsuta , Schizophyllum commune и Pycnoporus sanguineus . Се и др. [34] Подтвержденные противогрибковые свойства Origanum vulgare , CymboPogon Cityatus , Thymus Vulgaris , Pelargonium Greaworlens , Цинкнамума Zeylanicum и Eugenia Caryophyllata Эфирные масла против древесных грибков T.hirsuta и Laetiporus sulphurous , в которых карвакрол, цитрон, цитронеллол, коричный альдегид, эвгенол и тимол являются наиболее активными соединениями. Было показано, что некоторые из распространенных соединений натуральных эфирных масел, а именно коричный альдегид, α-метилкоричный альдегид, (Е)-2-метилкоричная кислота, эвгенол и изоэвгенол, эффективно ингибируют рост гриба белой гнили Lenzites betulina и бурого грибка. -гниль грибная L. сернистая [38]. В свою очередь, результаты, полученные Reinprecht et al.[39] показывают, что среди пяти различных эфирных масел (базилик, корица, гвоздика, орегано и тимьян) самая высокая противогрибковая активность против гриба бурой гнили Serpula lacrymans и гриба белой гнили T. versicolor была показана для базилика. масло (содержащее мэнли линалоол), а самое низкое – гвоздичное масло (содержащее в основном эвгенол).
Указанные выше результаты были подтверждены на образцах древесины, обработанных выбранными эфирными маслами. Панек и др. [33] исследовали противогрибковую эффективность и стабильность древесины бука, обработанной 10% растворами десяти различных эфирных масел (березы, гвоздики, лаванды, душицы, аира, чабера, шалфея, чайного дерева, тимьяна и смеси эвкалипта, лаванды, масла лимона, шалфея и тимьяна) против бурой гнили C.puteana и гриб белой гнили T. versicolor . Они выяснили, что после комплексной процедуры ускоренного старения наиболее эффективными против C. puteana оказались масла гвоздики, орегано, аира и тимьяна, содержащие фенольные соединения, такие как карвакол, эвгенол, тимол и цис-изоазарол триметиловый эфир (химическая структура избранные соединения эфирных масел представлены в ). Потери массы древесины березы составили 0,9%, 0,66%, 0,57% и 0,87% соответственно. Масла гвоздики, аира и тимьяна также оказались наиболее эффективными против плесени ( Aspergillus niger и Penicillium brevicompactum ) при испытаниях на фильтровальной бумаге.Эти масла могут быть потенциально полезны для защиты древесины в интерьерах. Интересно, что ни одно из испытанных масел не было эффективным против T. versicolor , что может быть результатом специфического ферментативного аппарата грибов белой гнили, способных разлагать как лигнин, так и другие фенольные соединения. Эффективность масла тимьяна против C. puteana и A. niger также была подтверждена Jones et al. [40]. Кроме того, они показали противогрибковую активность масел базилика, тысячелистника и календулы в отношении С.puteana и P.placenta соответственно; однако два последних масла были эффективны только при использовании в чистом виде. О высокой стойкости древесины сосны лучистой, обработанной 3% эвгенола, сообщили Читтенден и Сингх [37] с потерей массы < 1% при воздействии C. puteana , O. placenta и A. xantha . Однако они обнаружили, что эвгенол легко выщелачивается из древесины, что свидетельствует о его непригодности для защиты древесины, эксплуатируемой на открытом воздухе.Картал и др. [32] обработали древесину суги составом, содержащим масло кассии, с получением высокой устойчивости древесины к грибам бурой гнили Tyromyces palustris (потеря массы 0,7%) и белой гнили C. versicolor (потеря массы 3,6%).
Химическая структура и примеры растительных источников выбранных противогрибковых соединений эфирных масел.
Ян и Клаузен изучали противоплесневые свойства семи эфирных масел, включая масло айована, укропа, герани (египетской), лемонграсса, розмарина, чайного дерева и тимьяна.Они обнаружили, что пары от масла укропного сорняка и обработка образцов южной желтой сосны окунанием с тимьяном или геранью эффективно защищали древесину от роста A. niger , Trichoderma viride и Penicillium chysogenum в течение по крайней мере 20 недель. 41]. Результаты Bahmani et al. [31] подтвердили, что масла лаванды, лемонграсса и тимьяна, применяемые для пропитки древесины Fagus orientalis и Pinus tadea , могут обеспечить эффективную защиту от A.niger , Penicillium commune , C. puteana , T. versicolor и Chaetomium globosum . Противоплесневая активность масел Pinus Rigida и Eucalyptus camaldulensis , нанесенных на деревянную поверхность Fagus sylvatica , P. Rigida и P. sylvestris , была показана Salem et al. [42] и аналогичные свойства гвоздичного масла, нанесенного на местную индийскую древесину, были описаны Hussain et al. [30].
Большое разнообразие эфирных масел, полученных из конкретных местных растений со всего мира, также доказало свои защитные свойства против плесени и гниения древесины.Например, сообщалось, что эфирное масло из листьев тайваньского коричного дерева Cinnamomum osmophloeum Kaneh., содержащее коричный альдегид в качестве наиболее распространенного противогрибкового компонента, эффективно против различных грибов белой и бурой гнили, включая Coriolus versicolor. и Laetiporus sulphureus [43]. Противогрибковые свойства коричного альдегида также были подтверждены Kartal et al. [32] при применении для обработки древесины суги эффективно повышает устойчивость древесины к бурой гнили T.palustris (потеря массы 0,6%) и белой гнили C. versicolor (потеря массы 3,8%). Хорошие результаты были также получены Читтенденом и Сингхом [37] для древесины сосны лучистой, обработанной 3% раствором коричного альдегида, где потеря массы составила <1% по сравнению с C. puteana и A. xantha и около 3% по сравнению с . О. плацента .
Масла из листьев и плодов другого тайваньского дерева, Juniperus formosana Hayata, были испытаны in vitro Su et al.[44] Для их противогрибковых свойств против семи плесени грибов ( Aspergillus Clavatus , CH A. Niger , гл. Глобосум , Cladosporium Cladosporiode , Myrothecium Verrucaria , Penicillium Citried , T. VeriDe ) , два гриба белой гнили ( T. versicolor , Phanerochaete chrysosporium ) и два гриба бурой гнили ( Phaeolus schweinitzii , Lenzites sulphureum ). Они сообщили об отличной противогрибковой эффективности масла листьев, при этом α-кадинол и элемол являются наиболее активными соединениями.Высокая противогрибковая активность в отношении плесневых и дереворазрушающих грибов была показана также для масла листьев тайваньского Eucalyptus citriodora благодаря наличию цитронеллаля и цитронеллола в качестве основных активных компонентов [45].
Ченг и др. [46] сообщили о высокой противогрибковой активности эфирного масла, полученного из листьев Calocedrus formosana Florin. C. formosana — эндемичная порода деревьев из Тайваня, характеризующаяся естественной устойчивостью к гниению. Наиболее сильная противогрибковая активность в отношении L.betulina , Pycnoporus coccineus , T. versicolor и L. sulphurous были показаны для двух масляных соединений: α-кадинола и Т-мууролола.
Мохареб и др. [47] изучали противогрибковую активность эфирных масел восемнадцати различных египетских растений в отношении дереворазрушающих грибов Hexagonia apiaria и Ganoderma lucidum . Наилучшая устойчивость была получена для заболони сосны обыкновенной, обработанной Artemisia monosperma , Citrus limon , Cupressus sempervirens , Pelargoniumgravolens , Schinus molle и TВ свою очередь, Rawat fungiet сообщил об эффективности масла нима, содержащего азадирахтин в качестве основного противогрибкового соединения, против S. commune , Fusarium oxysporum , Fusarium proliferatum , C. puteana и Alternaria alter fungiet. др. [48]. Аналогичные результаты были получены Hussain et al. [30], которые продемонстрировали устойчивость местной индийской древесины, обработанной маслом нима, против различных плесеней.
Здесь следует упомянуть некоторые новые подходы, направленные на повышение эффективности противогрибкового действия эфирных масел в качестве консервантов для древесины.Один из них – использование комплексов эфирных масел с метил-β-циклодекстрином. Кай и др. [49] обрабатывали древесину сосны южной комплексами эвгенола, транскоричного альдегида, тимола и карвакрола с метил-β-циклодекстрином и подвергали воздействию грибов бурой гнили Gloeophyllum trabeum и P. placenta . Результаты показали улучшенную стойкость к гниению древесины, обработанной теми или иными комплексами, даже после выщелачивания по сравнению с контрольными образцами или образцами древесины, пропитанными эфирными маслами по отдельности.Таким образом, кажется, что использование специальных комплексов, содержащих натуральные соединения, такие как эфирные масла, имеет большой потенциал для увеличения срока службы изделий из дерева.
2.2. Дубильные вещества
Дубильные вещества представляют собой природные соединения, вырабатываемые большинством высших растений для их защиты от патогенных бактерий, грибков и насекомых. Их можно найти почти во всех частях растения, начиная от корней, через древесину и кору до листьев и семян [50,51].
Разные по цвету дубильные вещества представляют собой вяжущие, очень разнообразные полифенольные биомолекулы, разделенные на два класса: гидролизуемые дубильные вещества (такие как галлотаннины и эллагитаннины) и конденсированные полифлавоноидные дубильные вещества.Гидролизуемые дубильные вещества можно найти только в двудольных растениях. Среди конденсированных дубильных веществ наиболее распространены процианидины в виде катехина и эпикатехина, затем продельфинидиновый таннин в виде галлокатехина и эпигаллокатехина и пропеларгонидиновый таннин в виде афзелехина и эпиафзелехина. Хвойные деревья считаются наиболее богатым источником танина [19,50,52].
Специфическая химическая структура и обусловленная этим реакционная способность позволяют танинам необратимо связываться с металлами и другими молекулами, включая белки, создавая прочные комплексы [19,50,52].Эти свойства делают их полезными для множества приложений. Например, они традиционно используются в кожевенном производстве и применяются в качестве добавок к пиву, вину и фруктовым сокам в качестве антиоксидантов и ароматизаторов [50,51,53,54,55,56]. Их можно использовать для очистки сточных вод, производства изоляционных и огнеупорных пен, гидропонных пен для садоводства, термореактивных пластиков, смол и гибких пластиковых пленок [50,57,58,59]. Они могут служить клеями и поверхностными покрытиями для дерева и изделий из древесины, суперпластификаторами цемента, антикоррозионными покрытиями для металлов, термостойкими поверхностными покрытиями для металлов и тефлона, упаковочными материалами, добавками к буровым растворам и т. д. [50]. ,60,61,62,63].
Уже опубликованные результаты исследований потенциальных фармацевтических и медицинских применений дубильных веществ указывают на их положительное влияние на функционирование кишечника, а также на противораковую, противовоспалительную, противоаллергическую или противовирусную активность [43,50,51, 56,64,65,66,67,68,69]. Особые свойства дубильных веществ, обеспечивающие их необратимое связывание с белками, делают их полезным оружием против микроорганизмов. Несколько исследований подтвердили их антибактериальную активность; существует также лекарство на основе танина для лечения кишечных инфекций [50,69,70,71,72,73].Точно так же сообщалось об эффективной активности танинов против различных видов патогенных грибов, то есть дерматофитов, плесени и дрожжей [74,75,76,77]. Отсюда и идея попробовать дубильные вещества в качестве противогрибковых консервантов древесины. Поскольку большинство дереворазрушающих грибов используют внеклеточные ферменты для разложения компонентов древесины, присутствие дубильных веществ приведет к образованию их неактивных комплексов с грибковыми ферментами, что защитит древесину от биоразложения [78,79].
2.2.1. Дубильные вещества в защите древесины
Противогрибковые свойства восьми различных фракций танинов, выделенных из коры и шишек ели обыкновенной и шишек сосны обыкновенной, в отношении восьми различных грибов бурой гнили, трех видов грибов белой гнили и четырех видов грибов мягкой гнили на среде с солодовым агаром на Чашки Петри изучали Anttila et al.[76]. Танины шишек были более эффективны в ингибировании роста грибов, чем танины коры. Однако экстракты танинов показали лучший ингибирующий эффект против бурой гнили, чем виды белой или мягкой гнили, они рассматривались как потенциальные вещества для защиты древесины. Подобные эксперименты были проведены Özgenç et al. [80] с использованием приморской ( Pinus pinaster L.), железистой ( Casuarina equisetifolia L.), мимозы ( Acacia mollissima L.), сосны калабрийской ( Pinus brutia Ten.) и экстракты коры деревьев пихты ( Abies nordmanniana ) против грибов T. versicolor и C. puteana . Экстракты коры приморской сосны и пихты показали лучшую устойчивость против T. versicolor , тогда как экстракты коры железа и мимозы были более эффективны против C. puteana . Вывод из исследования заключался в том, что наиболее важным фактором противогрибковой активности является концентрация экстракта. К сожалению, в этом исследовании не было указано никаких конкретных соединений экстрактов в качестве наиболее эффективных ингибиторов роста грибов.
Было проведено несколько исследований для оценки устойчивости различных пород древесины, обработанных дубильными веществами, к плесени и дереворазрушающим грибам.
Богатые дубильными веществами водные экстракты из листьев сицилийского сумаха и дуба валония и коры турецкой сосны были использованы Sen et al. [81] для обработки древесины сосны обыкновенной и бука. Затем образцы бука подвергались воздействию грибка белой гнили T. versicolor, , а образцы сосны обыкновенной подвергались воздействию грибка бурой гнили G. trabeum .Наиболее устойчивыми оказались образцы, обработанные экстрактами дуба валония. Однако противогрибковая эффективность применяемой обработки значительно снизилась после выщелачивания, что свидетельствует о плохой фиксации дубильных веществ в структуре древесины.
Tascioglu et al. [82] изучали противогрибковые свойства богатых танинами экстрактов коры мимозы ( Acacia mollissima ), квебрахо ( Schinopsis lorentzii ) и сосны ( Pinus brutia ), применяемых для пропитки древесины сосны обыкновенной, бука и тополя.Результаты микологических испытаний в отношении двух видов белой гнили ( T. versicolor и Pleurotus ostreatus ) и двух грибов бурой гнили ( Fomitopsis palustris и G. trabeum ) выявили высокую противогрибковую эффективность экстрактов мимозы и квебрахо. особенно при нанесении на древесину сосны обыкновенной. Экстракты коры сосны (даже в концентрации 12%) оказались малоэффективными. Результаты показали, что экстракты мимозы и квебрахо можно использовать в качестве экологически чистых консервантов для древесины, используемой внутри помещений.О повышении активности танина мимозы в отношении T. palustris и C. versicolor сообщили Yamaguchi и Okuda [83] после его химической модификации и удаления низкомолекулярных соединений диализом. Об экстрактах танинов из Acacia mearnsii сообщили Da Silveira et al. [84] в качестве эффективного консерванта древесины против гриба белой гнили P. sanguineus. В свою очередь, Mansour и Salem [85] показали полное подавление роста T. harzianum (плесени) экстрактами коры Maclura pomifera , Callistemon viminalis и Dalbergia sissoo .
Дубильные вещества валонии, каштана, тары и сульфатированного дуба Томак и Гонультас [86] использовали для пропитки древесины сосны обыкновенной. Оценена их противогрибковая эффективность против бурой гнили C. puteana и P. placenta и белой гнили T. versicolor и P. ostreatus . Результаты показали, что дубильные вещества эффективно подавляли атаку бурых грибов, но не были эффективны против белой гнили. Наилучшая противогрибковая активность наблюдалась у дубильных веществ валонии и каштана, предположительно из-за более высокого содержания эллагитаннинов.Однако выщелачивание значительно снизило эффективность применяемой обработки танином. Эллагитаннины также были указаны Хартом и Хиллисом [79] как соединения, ответственные за устойчивость сердцевины белого дуба к Poria monticola .
2.2.2. Дубильные вещества в сочетании с другими веществами
Были также предприняты некоторые попытки применения танинов в сочетании с другими соединениями с доказанной противогрибковой активностью, такими как ионы бора или меди, для повышения их эффективности и улучшения их фиксации в структуре древесины.
Yamaguchi и Okuda [83] использовали танинно-медно-аммиачные комплексы мимозы для пропитки древесины Cryptomeria Japonica D. Don. В результате проведенной обработки повысилась устойчивость к выщелачиванию и грибковому распаду. Улучшенная противогрибковая эффективность концентрированных таннинсодержащих экстрактов коры сосны толстолистной ( Pinus taeda ) в комплексе с ионами меди(II), нанесенных на образцы березы, против C. versicolor по сравнению с самими экстрактами коры была подтверждена Лаксом [78,87]. ].Аналогичный эффект был получен Ramirez et al. [88] для растворов комплекса танина и меди Cocos nucifera , нанесенных на образцы ольхи, и для Bernardis и Popoff [89], которые сообщили о высокой устойчивости образцов древесины Pinus elliottii , обработанных экстрактом танина «quebracho colorado» в комплексе с раствором соли CCA. против белой гнили P. sanguineus и бурой гнили Gloeophyllum sepiarium .
Исследования Thevenon et al. [90] показали повышенную эффективность консервирующих систем на основе конденсированных танинов мимозы, гексамина и борной кислоты против очень агрессивного тропического гриба белой гнили P.sanguineus по сравнению с экстрактами танинов, применяемыми отдельно. Результаты показали снижение выщелачиваемости бора, когда он находится в комплексе с танинами и гексамином. Дальнейшее изучение аналогичных комплексных составов показало их высокую эффективность против C. versicolor и C. puteana при нанесении на древесину бука, буковой фанеры и сосны обыкновенной соответственно [91,92]. Они также указали, что повышенная устойчивость бора к выщелачиванию является результатом его ковалентной фиксации в таннин-гексаминовой сети [91].
В свою очередь, Salem et al. [93] сообщили о высокой противоплесневой эффективности композиции экстрактов внутренней и внешней коры сахарного клена ( Acer saccharum ) с лимонной кислотой при нанесении на древесину Leucaena leucocephala . В качестве основных компонентов биологической активности указаны п-оксибензойная, галловая и салициловая кислоты.
Многокомпонентные системы защиты древесины на основе танинов, описанные выше, представляются многообещающей альтернативой искусственным фунгицидам для наружного применения.
2.3. Экстрактивные вещества древесины
Некоторые виды древесины обладают высокой естественной устойчивостью к гниению из-за присутствия различных экстрагируемых химических соединений, которые в совокупности называются экстрактивными веществами. Экстрактивные вещества представляют собой разнообразные неструктурные компоненты древесины, вырабатываемые деревьями в качестве защитных средств от стрессов окружающей среды, и в основном находятся в сердцевине древесины. Как правило, их можно разделить на две разные группы: алифатические и алициклические соединения (т. е. терпеноиды и терпены) и фенольные соединения (т.д., флавоноиды и дубильные вещества). Их противогрибковая эффективность, в зависимости от типа активной молекулы, может быть основана на различных механизмах, включая прямое взаимодействие с ферментами грибов, нарушение структуры клеточных стенок и клеточных мембран, приводящее к утечке клеточного содержимого или нарушению ионного гомеостаза, или антиоксидантную активность. активности [11,94,95].
Естественно прочная древесина является ценным материалом на рынке и экологически чистой альтернативой древесине, обработанной традиционными химикатами.Потенциально промышленные отходы от обработки прочных пород древесины могут служить источником натуральных коммерчески выгодных биоцидов, которые можно использовать для обработки менее прочной древесины. Поэтому во всем мире были проведены обширные исследования экстрактивных веществ древесины [96,97,98].
Тик ( Tectona grandis L.f) — одна из известных высокопрочных пород древесины. Однако его устойчивость к грибковому разложению значительно различается у деревьев из разных географических зон, плантаций или разного возраста.Некоторые результаты исследований противогрибковых свойств древесины лиственных пород тика позволяют предположить, что они могут быть результатом синергетического действия различных экстрактивных соединений, в т.ч. антрахинины и тектохиноны [99, 100, 101], тогда как другие данные указывают на роль одного конкретного соединения, а не общего количества экстрактивных веществ в определении устойчивости древесины к гниению [102, 103]. Хаупт и др. [102], изучавшие устойчивость тикового дерева из Панамы к гниению, определили тектохинон как биоактивное соединение, подавляющее рост C.путана . Исследования Туласидаса и Бхата [103] показали высокую устойчивость сердцевины тика из Кералы (Индия) к бурой гнили ( Polypomus palustris и G. trabeum ) и белой гнили ( P. sanguineus , T. hirsuta). и T. versicolor ), указав нафтохинон как наиболее важное активное соединение. Анда и др. [100] показали высокую естественную устойчивость тикового дерева из Мексики к белой ( P. chrysosporium ) и бурой гнили ( G.trabeum ), тогда как его устойчивость к грибу белой гнили T. versicolor была лишь умеренной. Они определили тектохинон, дезоксилапахол, изолапахол и дегидротектол как предполагаемые компоненты, ответственные за долговечность древесины. Микологические тесты, проведенные Kokutse et al. [99] показали, что тиковая древесина из Того обладает высокой устойчивостью к P. sanguineus и G. trabeum , в то время как после воздействия на древесину Antrodia sp.и С. лишай . Брокко и др. [98] показали эффективность этанольных экстрактов из отходов, полученных при механической обработке сердцевины тикового дерева из Бразилии, в защите обработанной тиковой и сосновой заболони от грибков белой и бурой гнили. Противогрибковая активность против мягкой гнили не наблюдалась.
Киркер и др. [97] изучали естественную устойчивость нескольких пород древесины, полученных от разных производителей пиломатериалов в Северной Америке, к выбранным грибам бурой и белой гнили.Их результаты показали высокую стойкость хвойных пород, таких как восточный красный кедр, западный можжевельник, западный красный кедр и аляскинский желтый кедр, а также листопадная акация, медовый мескит и катальпа. Менее устойчивой к гниению оказалась древесина южной сосны и павловнии. Экстракты древесины павловнии не оказывали или имели незначительное ингибирующее действие на T. palustris и G. trabeum , а экстракты медового мескита не были эффективны против I. lacteus . Фюхтнер и др.[104] показали, что устойчивость непрочной сердцевины ели европейской к грибу бурой гнили R. placenta обусловлена наличием фунгитоксичной гидрофобной смолы, а среднепрочной сердцевины курильской лиственницы – большим количества различных антиоксидантных флавоноидов.
Саблик и др. [96] сообщили об эффективности экстрактов сердцевины белой акации ( Robinia pseudoacacia L.) для повышения устойчивости к гниению недолговечного европейского бука ( Fagus sylvatica L.) древесина от класса 5 (не прочная, потеря массы около 44%) до класса 3 (умеренно прочная, потеря массы около 13%). Принимая во внимание, что экстрактивные вещества из сердцевины Dicorynia guianensis Amsh из Французской Гвианы были показаны Anouhe et al. [105] обладают противогрибковой активностью в отношении P. sanguineus и T. versicolor в основном за счет присутствия алкалоидных соединений. Li et al.[106] против двух грибов, вызывающих древесную гниль: G. trabeum и Coriolus (Trametes) versicolor . Наилучшие результаты были получены для хлороформного и метанольного экстрактов, где эффективная доза для 50% ингибирования роста составила 7,8 мг/мл хлороформного экстракта против C. versicolor и 0,3 мг/мл метанольного экстракта против G. trabeum . Наиболее распространенными компонентами обоих экстрактов с доказанной противогрибковой активностью были камфора и α-терпинеол. C. camphora можно рассматривать как источник природных противогрибковых консервантов для защиты древесины.
Также изучалась противоплесневая активность экстрактов сердцевины. Маоз и др. [107] показали, что, однако, экстракты древесины кедра Аляски, можжевельника западного, кедра ладана и кедра Порт-Орфорд могут уменьшить рост плесени ( Paecilomyces , Trichoderma , Penicillium , Aspergillus , Graphium и 6). Sporothrix видов) на заболони дугласовой пихты не способны полностью защитить древесину от грибов. Поэтому в качестве потенциальной альтернативы традиционным системам защиты древесины можно рассматривать только многокомпонентные экстракты.Эффективность древесных экстрактов против плесени также изучали Мансур и Салем [85]. Они сообщили о полном подавлении роста T. harzianum древесными экстрактами Cupressus sempervirens L. и Morus alba L. в концентрации 1000 мг/мл, демонстрируя потенциал местных древесных экстрактов (Египет) в качестве антидепрессанта. -биоцид плесени. Результаты другого исследования Salem et al. [108] указали на хорошую устойчивость сосны обыкновенной ( P. sylvestris L.), сосны смоляной ( P.Rigida Mill.) и бука европейского ( Fagus sylvatica L.), обработанного экстрактами сердцевины Pinus Rigida против нескольких плесневых грибов ( Alternaria alternata , Fusarium subglutinans , Ch. globosum 95066 15066 15066) niger и T. viride ). Однако применение метанольного экстракта сердцевины P. Rigida не полностью уменьшило рост грибов. Его основные составляющие были идентифицированы как α-терпинеол, борнеол, терпингидрат, D-фенхиловый спирт и лимоненгликоль.
Наиболее распространенными проблемами экстрактивных веществ древесины, применяемых для противогрибковой обработки малопрочной древесины, являются их разнообразие и непостоянство по биологической активности, а также проблемы с вымываемостью из древесины. Чтобы преодолеть последнее, их фиксация на поверхности древесины с помощью реакции, опосредованной ферментами, была предложена в качестве зеленой альтернативы традиционно используемым химическим веществам [109].
2.4. Прочие растительные экстракты
Помимо эфирных масел, дубильных веществ и древесных экстрактов, существует несколько других веществ растительного происхождения, получаемых из различных частей растения различными способами, с доказанными противогрибковыми свойствами, которые потенциально можно применять для повышения устойчивости древесины к грибковым поражениям. .
Чай и кофе являются одними из самых экономически ценных сельскохозяйственных культур во всем мире. Их польза для здоровья известна человеку на протяжении веков. Среди других биологически активных вторичных метаболитов, играющих важную роль в защите растений от патогенов, они содержат кофеин — алкалоид, обладающий антиоксидантными, антимикробными, иммунологическими, противораковыми, а также противогрибковыми свойствами [110, 111, 112]. Экстракты чая и кофе были протестированы против грибков, обитающих в древесине, чтобы оценить их потенциальную эффективность в защите древесины.В целом экстракты зеленого чая проявляли более высокий ингибирующий эффект в отношении некоторых грибков белой, бурой и мягкой гнили, чем экстракты кофе, традиционного черного чая и коммерческие экстракты черного чая. Однако фильтрация удаляла из экстрактов большую часть биологически активных соединений. Грибы белой гнили оказались наиболее чувствительными среди всех испытуемых видов. Основной компонент экстрактов чая и кофе, кофеин, показал высокое ингибирующее действие на большинство исследованных грибов [113]. Аналогичные результаты были получены при использовании экстрактов чая и кофеина против грибковых патогенов чайного растения, что подтверждает фунгицидную эффективность последних [114].Было показано, что механизм фунгистатической активности кофеина включает его повреждающее действие на клеточную стенку и клеточную мембрану грибов [112]. Другое исследование было сосредоточено на потенциальной противогрибковой эффективности серебристой кожицы кофе, которая является отходом промышленного процесса обжарки кофе. Выяснилось, что экстракты горячей воды кофе Silverskin содержат хлорогеновую кислоту и производные кофеина, способные ингибировать рост Rhodonia placenta , G. trabeum и T.лишай . Более того, их экотоксичность была значительно ниже по сравнению с коммерческими консервантами для древесины на основе меди, что делало их потенциальным сырьем для получения химических веществ, полезных для защиты древесины [115]. Чистые кофеиновые растворы, нанесенные на шотландки сосновые образцы, эффективно сниженные древесными восприимчивостью к плесени ( A. Niger , Ch. Terreus , CH. Globosum , Cladosporium Herbarum , Paecilomyces Variotii , Penicillium Cyclopium , p .funiculosum , T. viride ), грибы бурой гнили C. puteana и P. placenta и грибы белой гнили T. versicolor . Несмотря на перспективность защиты древесины от грибков, кофеин оказался легко выщелачиваемым из древесины, что является его основным недостатком, препятствующим его применению для древесины, используемой на открытом воздухе [116]. Поэтому было предпринято несколько попыток стабилизировать кофеин внутри структуры древесины с помощью кремнийорганических соединений [117] или смеси силанов и прополиса [118].
Низкие концентрации экстрактов ядовитых Nerium Oleander L. были показаны Goktas et al. [119] как эффективен для защиты образцов древесины бука турецкого и сосны обыкновенной от грибов бурой и белой гнили P. placenta и T. versicolor соответственно. О подобных свойствах сообщается и для экстрактов Gynadriris sisyrinchium (L.) Parl, другого ядовитого растения [120]. Кроме того, экстракты листьев лишайника ( Usnea filipendula ) и омелы белой ( Viscum album ), нанесенные на заболонь сосны обыкновенной, снижали восприимчивость древесины к грибковому поражению C.puteana [121].
Компоненты пиролизного дистиллята были изучены Барберо-Лопесом [122] в качестве потенциального альтернативного ресурса для консервантов древесины. Конопляные, березовые и еловые дистилляты в концентрации 1% ингибировали рост C. puteana, R. placenta и G. trabeum . Пропионовая кислота была признана наиболее эффективным противогрибковым соединением. В свою очередь, Сунарта и соавт. [123] сообщили о высокой противогрибковой эффективности биомасла, полученного при пиролизе скорлупы плодов пальмы, против грибка синевы Ceratocystis spp.
Умеренные противоплесневые свойства 3%-ного водного экстракта Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. о цветках сообщили Al-Huqail et al. [124] при нанесении на образцы древесины Melia azedarach , что демонстрирует его потенциал для сохранения древесины. Среди основных активных соединений с доказанными противогрибковыми свойствами были бензойная кислота, кофеин, нарингенин и кверцетин. Экстракты плодов Withania somnifera значительно ограничивали рост мицелия A. alternata , Bipolaris oryzae , Colletotrichum capsici , C.Lindemuthianum , Curvularia Lunata , Fusarium Culmorum , Fusarium Culmorum , F. Oxysporum , F. MACROPHINAMIINA , Macrophomina Phrowolina , RhizoCtonia Solani и Pyricularia Oryzae , показывающая их потенциал в противогрибковой защите растений и дерево [125,126,127]. Противогрибковая активность этих экстрактов была приписана одиночному или синергическому действию нескольких соединений, включая алкалоиды, флавоноиды, гликозиды, сапонины или дубильные вещества.Би и др. [128], в свою очередь, изучали стойкость к гниению древесины тополя, обработанной спиртовыми экстрактами коньяка ( Amorphophallus konjac K. Koch). Экстракты были более эффективны против бурой гнили G. trabeum , чем против белой гнили T. versicolor . Наиболее активными соединениями были определены салициловая кислота, ванилин, 2,4,6-трихлорфенол и коричный альдегид.
Сообщалось также, что некоторые экстракты листьев обладают противогрибковым действием против грибков, обитающих в древесине.Они могут быть экономически выгодным потенциальным источником биобезопасных консервантов для древесины в связи с тем, что их можно легко получить непосредственно из деревьев или в качестве побочного продукта при рубке леса. Маоз и др. [107] показали эффективность экстрактов листьев кедра аляски, пихты Дугласа, красного кедра западного и пихты тихоокеанской в защите обработанной заболони пихты Дугласа от поражения плесенью видов Trichoderma и Graphium . Коллективные этанольные экстракты из корней, стеблей и листьев Lantana camara , богатые алкалоидами, терпеноидами и фенолами, полностью подавляли рост белой гнили T.разноцветный и бурая гниль Олигопная плацента [129]. Метанольные экстракты Magnolia grandiflora L., как показали Mansour и Salem [85], влияли на рост возбудителя обыкновенной древесной плесени Ta harzianum , в то время как экстракты листьев Robinia pseudoacacia эффективно ингибировали рост дереворазрушающих грибов. Т. versicolor [130].
3. Противогрибковые вещества животного происхождения
Некоторые соединения животного происхождения уже использовались для защиты древесины.Воски (пчелиный воск) применялись в основном для повышения водостойкости и защиты древесины от фотохимического разложения. Биополимеры, такие как желатин, зеин или другие белки, использовались в качестве компонентов защитных покрытий и клеев для древесины, повышая влагостойкость и стабильность размеров, а также предотвращая выщелачивание биоцидов из древесины [16, 131, 132, 133, 134, 135]. Однако оказалось, что некоторые из них также обладают прямыми противогрибковыми свойствами и потенциально могут быть использованы в качестве альтернативы традиционным фунгицидам.
3.1. Прополис
Прополис, также известный как пчелиный клей, представляет собой природное смолистое вещество, синтезируемое медоносными пчелами из продуктов, собранных с почек деревьев и других растительных выделений, смешанных с их слюной, пчелиными ферментами, пчелиным воском и пыльцой. Восковая природа и хорошие механические свойства делают прополис прекрасным изоляционным материалом, позволяющим поддерживать постоянную температуру и влажность внутри улья в течение всего года. Применяется для усиления устойчивости конструкции и выравнивания внутренних стенок гнезда, а также для герметизации небольших отверстий и трещин в улье или сотах.Прополис обеспечивает антибактериальную и противогрибковую защиту гнезда и служит для покрытия трупов злоумышленников, которые проникают в улей и умирают внутри, и слишком велики для пчел, чтобы их можно было вынести, избегая их гниения внутри. В целом, прополис используется для защиты ульев, поэтому его название происходит от греческого языка и происходит от слов «про», что означает «у входа» или «в защите», и «полис», что означает «город». 136,137,138,139,140,141].
При температуре выше 20 °C прополис представляет собой мягкое, податливое и липкое вещество.При охлаждении становится твердым и ломким. Его цвет обычно темно-коричневый, но он также может иметь черный, красный, желтый, зеленый или белый оттенки, в зависимости от ботанического источника [137,142,143,144]. Как правило, это сложная смесь, содержащая 50 % смол и бальзамов, 30 % воска, 10 % эфирных и ароматических масел, 5 % пыльцы и 5 % примесей [138, 140, 144]. Химический состав прополиса значительно различается между отдельными ульями, видами пчел, регионами и сезонами, в основном из-за изменчивости видов растений, произрастающих вокруг и являющихся источником выделений, собираемых пчелами [137,138,140,141].К настоящему времени идентифицировано более трехсот химических компонентов, в основном включающих полифенолы (флавоноиды, фенольные кислоты и их эфиры), терпеноиды, стероиды, аминокислоты, ароматические соединения, эфирные масла и пчелиный воск [140,141,144].
С древних времен прополис применялся для различных целей. Несколько цивилизаций использовали его в традиционной медицине, например, для лечения простуды или заживления ран. Древние греки применяли его как антисептик при кожных и буккальных инфекциях, а египтяне использовали его для бальзамирования трупов [137,138].Благодаря своей противомикробной, антиоксидантной, противовирусной, противовоспалительной, противоопухолевой и иммуномодулирующей активности, обеспечиваемой в основном фенольными соединениями, он до сих пор используется в народной и дополнительной медицине как почти универсальное лекарство [137, 140, 145, 146].
В последнее время состав и свойства прополиса широко изучались во всем мире, что подтверждает его полезность в различных терапевтических целях, а также в качестве ингредиента суперпродуктов и биокосметики. Хотя стандартизация его химического состава остается сложной задачей, неоспоримо наличие многочисленных молекул со многими полезными свойствами [137, 138, 139, 140, 147, 148].Антибактериальные свойства приписывались кофейной кислоте, дитерпеновой кислоте, феруловой кислоте, p -кумаровой кислоте, галангину, лигнанам, пиноцембрину и шприцевому альдегиду. Противовирусную активность приписывали кофейной кислоте и ее производным, кемпферолу, p -кумаровой кислоте и кверцетину. Противогрибковая активность показана для (+)-агатадиола, бензойной кислоты, кофейной кислоты и ее эфира, феруловой кислоты, p -кумаровой кислоты, бензилового эфира, эпи-13-торулозола, галангина, изокупрессиновой кислоты, пинобанксина, пиноцембрина, сакуранетина. и птеростильбен [141,148,149,150,151,152,153,154,155].
3.1.1. Прополис в защите древесины
Хотя прополис использовался в течение тысяч лет для различных целей, о его применении для обработки древесины почти ничего не известно. Единственным исключением является информация о скрипичных мастерах высшего класса, включая Страдивари и мастеров из Кремоны в Италии. Они применяли изобретенный ими лак на основе прополиса для полировки своих инструментов для улучшения их акустических свойств или использовали его в смеси с другими ингредиентами в качестве красящего или отделочного покрытия [149,156].В настоящее время прополис опробован для отделки древесины отдельно или в смеси с силанами. Результаты показывают, что, несмотря на то, что его влияние на свойства древесины было посредственным, он мог бы стать желанным дополнением к отделке древесины на основе натуральных ингредиентов [149, 157, 158]. Однако из-за доказанных противогрибковых свойств прополис также был задуман как потенциальный природный и экологически чистый консервант древесины против плесени и дереворазрушающих грибов [150, 159, 160, 161, 162].
3.1.2. Активность прополиса против плесени
Противогрибковая активность прополиса из Аргентины против некоторых фитопатогенных плесеней, в том числе встречающихся в древесине, таких как A. niger , Trichoderma spp., Penicillium notatum или Fusarium sp. был оценен Quiroga et al. [150]. Они исследовали частично очищенный этанольный экстракт прополиса, а также два его флавоноидных компонента, выделенных с помощью ВЭЖХ, — пиноцембрин и галангин. Их результаты ясно показывают, что как прополис, так и его выделенные компоненты были эффективны против тестируемых грибов и характеризовались низкой цитотоксичностью.Это означает, что прополис безопасен для окружающей среды и может применяться в качестве противогрибкового средства для защиты других натуральных продуктов, включая древесину, от плесени. Противоплесневая эффективность прополиса из США и Китая в отношении P. notatum с основными компонентами, такими как пиноцембрин, пинобанксин-3- O -ацетат, галангин, хризин, пинобанксин и пинобанксин-метиловый эфир подтверждено Xu et al. [163].
3.1.3. Активность прополиса против дереворазрушающих грибов
Экстракты прополиса со всего мира или их отдельные ингредиенты использовались для пропитки древесины различных пород с целью изучения их способности защищать древесину от дереворазрушающих грибов.
Возняк и др. показали, что этанольные экстракты польского прополиса в концентрации более 12 % эффективно ограничивали гниение древесины сосны обыкновенной C. puteana [161]. Чем выше содержание прополиса в растворе, тем лучше достигается противогрибковый эффект, достигая потери массы древесины 5,9%, 3,3%, 2,3% и 2,7% при концентрации прополиса 7,5%, 12%, 18,9% и 30%, соответственно. Кроме того, в экстрактах польского прополиса были обнаружены высокие концентрации трех флавоноидов, известных своей противогрибковой активностью: пиноцембрина, галангина и хризина (около 47, 29 и 23 мг/г соответственно).
Древесина сосны обыкновенной и павловнии, обработанная 7% метанольным экстрактом турецкого прополиса, была более устойчива к Neolentinus lepideus (бурая гниль) и T. versicolor (белая гниль) по сравнению с необработанными образцами. Для сосны обыкновенной потеря массы составила 29,7% и 2,5% для необработанной и обработанной древесины, подвергнутой воздействию N. lepideus , и 28,4% и 4,2% для необработанной и обработанной древесины, подвергнутой воздействию T. versicolor , соответственно. Однако в случае малопрочной древесины павловнии результаты были не такими хорошими, потеря массы составила 39.2% для необработанной и 12,3% для обработанной древесины, подвергшейся воздействию T. versicolor , и 47,2% для необработанных и 11,6% для обработанных образцов, подвергшихся воздействию N. lepideus [159].
Будия и др. [158] продемонстрировали, что этанольный экстракт 29% прополиса из Восточной Словении эффективно защищал древесину ели обыкновенной от грибов бурой гнили Antrodia vaillantii и G. trabeum , а также от гриба белой гнили T. versicolor , что приводило к потеря массы древесины 5.3%, 7,2% и 4,6% соответственно. Кроме того, древесина тополя, обработанная раствором прополиса 40 мг/мл, была более устойчива к T. versicolor , чем необработанная древесина (потеря массы около 11% против 20% соответственно после восьминедельного воздействия) [162]. Однако и в этом случае наблюдалось постепенное снижение противогрибкового действия прополиса с течением времени при воздействии грибов. Это может быть связано с биоразлагаемостью отдельных ингредиентов прополиса или низким удерживанием раствора прополиса в древесине, что является широко распространенным недостатком природных биоцидов.
Спиртовой экстракт прополиса из Аргентины, а также его выделенные соединения пиноцембрин и галангин эффективно ингибируют гифальный радиальный рост грибов белой гнили P. sanguineus и S. commune и несколько менее эффективны против Ganoderma applanatum и Lenzites elegans , демонстрирующие их потенциал в защите древесины от гниения [150].
Джонс и др. [40] обрабатывали образцы различных пород древесины метанолом или водными содовыми растворами прополиса, имеющимися в продаже в магазинах здоровья в Великобритании.Они подвергли их воздействию дереворазрушающих грибов C. puteana и P.placenta . Их результаты показали превосходную устойчивость обработанной древесины к C. puteana и несколько более низкую защиту от P. placenta. Однако защитный эффект был более выраженным для древесины сосны обыкновенной, ясеня и лиственницы, чем для древесины западного красного кедра или ситхинской ели. К сожалению, опыты также показали высокую чувствительность обработки прополисом к вымыванию, поэтому его нельзя применять для наружных работ без дополнительной фиксации в древесине.
3.1.4. Прополис в сочетании с полимерами
Наблюдаемые недостатки экстрактов прополиса, применяемых в качестве консервантов для древесины, такие как вымываемость из древесины и постепенное снижение противогрибковой активности с течением времени [40,162], побудили исследователей искать стабилизаторы, которые могли бы повысить эффективность прополиса. При консервации древесины применение некоторых полимеров, таких как протеины или кремнийорганические соединения, оказалось эффективным для удержания фунгицидов в древесине [14]. Аналогичный подход был успешно применен для прополиса.Возняк и др. показали, что смесь экстракта прополиса с кремнийорганическими соединениями метилтриметоксисиланом и винилтриметоксисиланом более эффективно защищает древесину сосны обыкновенной от C. puteana , чем экстракт прополиса, используемый отдельно. Вместо этого Ratajczak et al. доказали, что древесина сосны обыкновенной, обработанная составом на основе прополиса, кофеина, метилтриметоксисилана и октилтриэтоксисилана, была устойчива к C. puteana даже после процедуры ускоренного старения, включающей выщелачивание [118].
Представленные здесь результаты показывают потенциал прополиса в защите древесины от грибков. Однако из-за таких проблем, как высокая изменчивость состава прополиса и проблемы с его устойчивостью при нанесении на древесину, его раннее внедрение на рынок в виде готового к употреблению продукта представляется невозможным без улучшения его характеристик. Тогда необходимы дальнейшие исследования,
3.2. Хитин и хитозан
Хитин представляет собой природный белый твердый неэластичный мукополисахарид, состоящий из 2-ацетамидо-2-дезокси-β-d-глюкозы, соединенных β(1→4)-связями.Широко распространенный в природе, он является основным компонентом экзоскелета членистоногих, в том числе морских ракообразных, таких как креветки и крабы, клеточных стенок грибов, шипов диатомовых водорослей или чешуи рыб. Он структурно сравним с целлюлозой, с такой же низкой растворимостью и низкой химической активностью [164, 165, 166]. Хитозан представляет собой N -деацетилированное производное хитина. Его производство экономически целесообразно, так как его основным источником являются панцири ракообразных, получаемые как отходы пищевой промышленности. Возобновляемые, биоразлагаемые, биосовместимые и нетоксичные хитин и хитозан в последнее время привлекли особое внимание как потенциальный ресурс природных полисахаридов, пригодный для производства многих продуктов с добавленной стоимостью.Благодаря своим противораковым, антиоксидантным, антикоагулянтным и антимикробным свойствам они применяются для изготовления носителей лекарственных препаратов, искусственных кожи и костей, раневых повязок, контактных линз, твердотельных батарей. Они также используются в качестве хелатирующих агентов для очистки сточных вод и в качестве добавок для пищевых продуктов, косметики и бумаги [164, 165, 166, 167, 168, 169].
Хитозан также обладает фунгицидной и фунгистатической активностью [164,170,171]. Однако его большое разнообразие с точки зрения химической структуры затрудняет точное определение его антимикробных свойств.Наиболее важными факторами, играющими роль в биоцидном действии, являются молекулярная масса, степень деацетилирования и полимеризации хитозана, а также тип микроорганизмов [168, 170, 172]. Доказано, что хитозан взаимодействует с клеточной стенкой грибов и изменяет ее структуру, и уже были обнаружены два типа механизмов антимикробной активности хитозана [14, 173, 174]. Один из них включает пермеабилизацию плазматических мембран бактерий или грибов за счет электростатических взаимодействий между аминогруппами в цепи хитозана и молекулами на поверхности клетки, что приводит к утечке внутриклеточного материала и гибели клетки [171,172,174,175,176,177].Второй относится к изменениям экспрессии генов при взаимодействии хитозана с нуклеиновыми кислотами [171, 178, 179, 180].
Противогрибковые свойства хитина и хитозана успешно используются не только в пищевой и косметической промышленности, но и имеют высокий потенциал в сельском хозяйстве, поскольку они полезны для защиты растений от грибковых патогенов и продления товарной жизни плодов [166,181,182,183,184 ]. Отсюда и идея применить это вещество для консервации другого природного материала — дерева, для защиты его от плесени и гниения.
Хитозан для защиты древесины
Было предпринято множество попыток оценить эффективность хитозана для защиты древесины от грибков. Эксперименты, проведенные на чашках с агаром, показали, что скорость роста грибов снижалась с увеличением концентрации хитозана и молекулярной массы, при этом не наблюдалось очевидной разницы между плесневыми грибами, грибами белой и бурой гнили [185, 186, 187, 188, 189]. Как правило, 1% раствор хитозана полностью подавлял рост грибов [188, 190].
Нанесение хитозана на деревянные блоки показало его потенциал в качестве противогрибкового средства.Кобаяши и др. показали, что древесина суги, обработанная хитозаном (поглощение 11,6 кг x м -3 ), была более устойчива к грибам бурой гнили T. palustris и белой гнили T. versicolor (потеря массы 15,9% и 4,9% соответственно). ), чем необработанная древесина (потеря массы 34,8% и 19,7%) [191]. Также обработанная хитозаном древесина Fagus crenata , Pinus densiflora и Cryptomeria japonica была более устойчива к почвенным микроорганизмам и гнилостным грибам ( C.versicolor , T. palustris , S. lacrymans ) по сравнению с необработанной древесиной [192].
Шмидт и др. сообщили о повышенной устойчивости обработанной раствором хитозана древесины сосны обыкновенной с поглощением 5,6–6,8 кг×м −3 к бурой гнили C. puteana и G. trabeum со средней потерей массы 1,6–3,2% и 3,7–6,0% по сравнению с 18,2% и 35,6% для необработанного контроля соответственно [193]. Эйкенес и др. получили аналогичные результаты для мини-блоков из сосны обыкновенной, обработанных 4.8% ( w / v ) раствор высокомолекулярного хитозана, подвергнутого воздействию C. puteana и P. placenta . Зарегистрированная потеря массы составила 1,6% и 0,1% для обработанной древесины по сравнению с 60% и 35% для необработанных образцов соответственно [188]. Однако наблюдалось некоторое элюирование хитозана после ускоренного выщелачивания обработанных образцов в воде. Это было тем более выражено, чем ниже была молекулярная масса хитозана. Тем не менее, 5% раствор хитозана оказался эффективным против гнилостных грибов, несмотря на вымывание [188].Альфредсен и др. и Горгий и др. подтвердили более высокую эффективность высокомолекулярного хитозана против плесени и синевы по сравнению с низкомолекулярным [190,194].
В свою очередь, Larnøy et al. сообщили о противогрибковой эффективности 5% раствора низкомолекулярного хитозана, используемого для обработки сосны обыкновенной и бука [195]. Средняя потеря массы обработанной сосны обыкновенной, подвергшейся воздействию C. puteana и P.placenta , составила 4,9% и 1,6% по сравнению с 37,7% и 42,7% для необработанных образцов соответственно.Потеря массы обработанной древесины бука, подвергшейся воздействию T. versicolor , составила 2,8% по сравнению с 30,2% для необработанной древесины после восьми недель испытаний на ускоренное разложение.
Результаты применения хитозана на исторических образцах древесины El-Gamal et al. продемонстрировали эффективность обработки против плесени и подтвердили, что ее можно рекомендовать для защиты археологических деревянных объектов [196].
Хитозан может образовывать мембрану внутри структуры древесины, которая не только действует как барьер против влаги и воздуха, но также может удерживать другие частицы и предотвращать их вымывание из древесины [195,197].Поэтому была предпринята попытка применять его в сочетании с металлами с противогрибковыми свойствами или фунгицидами. Его успешно использовали с консервантами на основе меди, цинка, серебра, хромированного арсената меди или тебуконазолом, доказав эффективность защиты древесины от плесени и гниения [191, 198, 199, 200].
4. Выводы
Как видно, природные соединения обладают огромным потенциалом в области защиты древесины, поскольку они обладают широким спектром противомикробной активности. Они являются возобновляемыми, легкодоступными или рентабельно получаемыми из отходов, нетоксичны или обладают гораздо меньшей экотоксичностью, чем традиционные химические биоциды, и безвредны для окружающей среды.Однако они также имеют некоторые ограничения, в том числе высокую гетерогенность в зависимости от источника, из которого они получены (например, прополис, эфирные масла, экстракты древесины), отсутствие надлежащего удерживания внутри пропитанной древесной ткани, легкое выщелачивание, селективную или неравномерную активность против отдельные виды грибов, высокая восприимчивость к биоразложению. Некоторые из этих проблематичных проблем, по-видимому, можно преодолеть, комбинируя органические биоциды с:
—
различными биологическими соединениями, способными разлагать ямочные мембраны, повышая тем самым их проникновение в древесную ткань;
—
различные природные полимеры и сшивающие агенты для фиксации природных соединений внутри структуры древесины и предотвращения их вымывания;
—
другие вещества, такие как антиоксиданты, агенты биологической борьбы или хелаторы, для повышения их антимикробной активности и долговечности.
Выводу на рынок натуральных биоцидов дополнительно препятствуют некоторые расхождения между лабораторными испытаниями и заявленными полевыми показателями, а также законодательные проблемы, связанные с необходимостью выполнения требований различных директив (относящихся к строительным материалам и применению биоцидов ) и отсутствие стандартов, определяющих качество, состав, эффективность и применение конкретных защитных составов на натуральной основе. Поэтому необходимы дальнейшие исследования в этой области.
Поскольку решение всех проблем, с которыми сталкивается разработка натуральных консервантов, ориентированных именно на защиту древесины и изделий из древесины, может оказаться слишком дорогостоящей, чтобы приносить прибыль, объединение усилий с другими отраслями промышленности, заинтересованными в эксплуатации конкретные природные активные соединения (например, для защиты растений, борьбы с вредителями, применения в пищевой и фармацевтической промышленности) могут оказаться хорошим решением.
В настоящее время, когда увеличение срока службы деревянных изделий представляет большой интерес и важность, разработка натуральных консервантов нового поколения с минимальным воздействием на конец срока службы обработанной древесины является императивом с точки зрения здоровья человека и защиты окружающей среды.Хотя представленный обзор не исчерпывает тему, поскольку существуют сотни научных данных о противогрибковой активности природных веществ, он дает всестороннее представление о современном состоянии исследований в этой области и показывает перспективы развития устойчивых альтернативных видов древесины. защита на основе природных соединений.
Средство против гнили древесины. Защита дерева от влаги и гниения народными средствами. Продукция хранится в помещении и не подвергается воздействию погодных условий и влаги
Древесина под воздействием влаги быстро разрушается и превращается в пыль.Поэтому обработка древесины от гниения – первоочередная задача, стоящая перед производителем строительных или отделочных материалов. Различные пропитки наделяют дерево влагостойкими качествами, защищают от грибка, губительных бактерий и насекомых.
Повреждение влагой и микроорганизмами
Независимо от конструкции, в которой используется пиломатериал, он все равно подвергается воздействию атмосферных осадков или влажных паров внутри помещений. С отложениями понятно, они проникают в волокнистую структуру дерева, снижая прочность материала.При благоприятных температурных условиях внутри сырой древесины начинают появляться грибки и плесень, для которых влажная среда является их домом.
Доски, брус, бревна начинают темнеть и гнить, что в конечном итоге снижает их прочность и приводит к разрушению.
Что касается влажности внутри дома, то хорошо, если в сухих помещениях используется деревянная отделка стен. Здесь она прослужит дольше, но обязательно нужно учитывать тот факт, что дерево – это хорошо горящий материал. Поэтому надо задуматься над вопросом, как снизить степень пожарной опасности здания.Таким образом, лучше всего подобрать состав для пропитки дерева, который защитит не только от влаги и гниения, но и от огня.
Народные средства
Существует множество народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) по обработке стен, потолков и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.
- Метод защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1.Полученный раствор наносится на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но эта пропитка не является огнестойкой. Напротив, он хорошо поддерживает горение.
- Сульфат меди. Это порошок синих гранул, который необходимо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносят на очищаемую поверхность кистью, губкой или распылителем. Такая пропитка очень эффективна, так как медный купорос убивает все бактерии и грибки и глубоко проникает в структуру дерева.Единственный минус — раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
- Раньше нижние кромки бревенчатых домов покрывали дегтем. Позже стали использовать горячий битум. Неплохой вариант пропитки по эффективности, а вот по безопасности и экологичности тут много вопросов.
- Машинное масло. В свое время очень часто применялась отработка на древесину, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, связанными с защитой пиломатериалов от гниения.Но масло хорошо горит, что вызвало не один пожар. Так что потом от него отказались, хотя этот народный метод используется до сих пор.
- Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, ведь этот метод до сих пор используется в Финляндии. В его основе смесь нескольких ингредиентов: медный купорос, гашеная известь, соль и мука. Все компоненты смешиваются в определенных пропорциях и разбавляются водой до образования пасты. Обработку проводят в два слоя, второй наносится на первый после его полного высыхания.Метод пастовой пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, поскольку клейстер практически не вымывается водой.
Существует также способ, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненная древесина обжигается паяльной лампой, которая убивает все вредные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Часть столбов забора, которая будет находиться в земле, часто сжигают открытым огнем.Сгоревшая древесина практически не гниет.
Типы антисептиков
Современные средства защиты древесины от гниения и влаги включают в себя огромный ассортимент антисептических составов, которые подразделяются на несколько групп. Само слово антисептик представляет собой сочетание двух греческих слов: «против» и «гнилостный». Классификация антисептических составов основана на особенностях их применения.
По месту обработки (по локализации) производится разделение на внутреннее и внешнее воздействие.Для наружного применения более эффективны антисептические препараты, но почти все они токсичны.
По сырью пропитки для древесины бывают органическими и неорганическими. Неорганические антисептики менее вредны, так как быстро впитываются в древесину после нанесения. Сегодня все производители антисептических составов стараются снизить токсичность предлагаемых препаратов.
Пропитки разделяются по природе растворителя, присутствующего в составе. Здесь есть две позиции: водный раствор и неводный раствор.Первый – это органические или синтетические соли, разведенные в воде. Эта группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и пенетраторы. Вторые — это смеси, которые включают дополнительные неводные ингредиенты.
Следует отметить, что предлагаемые антисептические составы часто применяют совместно с другими защитными пропитками, например, с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно нужно сказать о септиках на масляной основе. Это отличный материал для пропитки древесины, высокоэффективный и укрепляющий.Проникая глубоко в древесину, он связывает волокна, как бы консервируя их.
Внимание! При выборе антисептика для обработки дерева необходимо учитывать, с какими отделочными материалами его можно сочетать. Одни составы легко покрываются красками и лаками, другие используются в качестве финишного покрытия. С помощью последних древесину глазируют, подчеркивая фактуру поверхности.
Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст.К первым относятся фториды аммония или натрия, которые при контакте с водой превращаются в прозрачную жидкость. Легко наносится, долго не сохнет, не имеет запаха. Следует отметить, что водный раствор порошка фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным в том, что металлические крепления или другие детали металлической конструкции не подвергнутся коррозии под воздействием жидкости.
Пасты антисептические изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и фторидов кремния.Считается самым эффективным материалом с точки зрения защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, является самым токсичным. Поэтому пасты не используются для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера. Чаще всего их используют для обработки опорных столбов, ограждений, свай, причальных опор и т. д.
Антисептическая пропитка на водной основе, используемая для обработки древесины, которая в процессе эксплуатации не будет контактировать с водой или влагой. Это материал, который можно использовать для пропитки внутренней деревянной облицовки.Такая пропитка высыхает в течение нескольких часов. Вода, содержащаяся в антисептике, может негативно сказаться на качестве дерева, вызывая коробление и растрескивание.
Пропитки на масляной основе применяются при контакте древесных материалов с водой. Например, брус, из которого возведен дом, забор со стойками и так далее. Они меняют цвет древесины, обладают сильным и резким запахом, сохраняющимся длительное время.
Составы на основе органических растворителей после высыхания образуют на поверхности дерева тонкую гидрофобную пленку, не пропускающую воду.Их можно использовать как на открытом воздухе, так и в помещении.
Технология использования
Особых требований к нанесению влаго- и гнилостной пропитки для древесины нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому вы легко справитесь с этим процессом своими руками.
- обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду; На очищенную поверхность нанести пропитку
- ; В качестве инструментов используются кисти и валики
- , если площадь обработки большая, то можно распылять жидкие составы по дереву с помощью пульверизатора;
- если работы проводятся на улице с применением ядовитых препаратов, то необходимо носить средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор;
- обращайте внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не превышайте его, т.к. много наносимых слоев не означает повышения их защитных свойств;
- ознакомьтесь с правилами использования пропиток для дерева, которые производитель указывает на этикетке, строго им следуйте.
Некоторые деревянные конструкции постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь конструкцию необходимо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошую гидроизоляцию в виде битумной мастики или горячего битума.
Изнутри часто проводится только обработка антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно.Главное, обеспечить помещение хорошей вентиляцией.
Популярные антисептики
Отечественный рынок стройматериалов просто завален антисептическими составами разных производителей. Вот список наиболее популярных методов лечения, которые обычно используются.
«Сенеж». Этот материал можно использовать как для первичной обработки, так и для уже обработанной ранее другим составом древесины. Пропитка легко справляется с различными биодеградантами, в основном применяемыми во внутренних помещениях… Нельзя использовать, если древесина была покрыта краской или лаком, поэтому перед обработкой все поверхности полностью очищаются.
Тиккурила. Финский производитель добился того, что его антисептики защищают изделия из дерева и пиломатериалы не только от пагубного воздействия влаги и микроорганизмов, но и от солнечных лучей.
Пирилакс. Это состав, как говорится, два в одном – антисептик и антипирен. Последний является материалом, повышающим степень пожарной безопасности древесины.Получается, что с помощью этого вида пропитки можно решить сразу несколько задач: снизить интенсивность старения дерева, уменьшить способность растрескиваться под воздействием влаги, плюс убить вредных жуков и микроорганизмы. И, конечно же, повысить огнестойкость материала.
Нельзя сказать, что последний антисептик самый лучший. Каждая композиция имеет свое предназначение. К тому же пирилакс не самый дешевый материал. Поэтому проще приобрести две жидкости: антисептик и антипирен отдельно и обрабатывать ими древесину.
Внимание! Сначала нужно пропитать дерево раствором антисептика, а сверху нанести антипирен.
Следует отметить, что антипирены не являются огнестойкими на 100%. После высыхания на обработанной поверхности образуется пленка, которая просто может на некоторое время отсрочить возгорание древесины. Но иногда этого времени достаточно, чтобы избежать серьезных последствий.
Долгое время наши предки использовали дерево как один из самых распространенных строительных материалов.Образцы древних мастеров, выполненные из дерева, радуют глаз наших современников. Но, к сожалению, древесина нуждается в защите от гниения, нужно вовремя принимать необходимые меры, иначе цена небрежности будет слишком высока.
Почему гниет древесина
Причиной гниения древесины являются грибы, жизнедеятельность и развитие которых разрушает ее волокно. Заражение древесины происходит при попадании на нее спор вредоносного грибка. Наиболее вреден домовой грибок, который поражает древесину вне зависимости от того, защищена она от непогоды или нет.
Имеются такие признаки грибкового поражения древесины:
- Меняется натуральный цвет дерева.
- Появляются трещины — поперечные и продольные.
- Уменьшает силу.
- Строение разрушено.
Грибок разрушает клетки древесины, ухудшая ее физико-механические свойства.
Процесс разрушения структуры дерева называется гниением. В первую очередь древесина портится при воздействии повышенной влажности, замораживания и оттаивания, солнечных лучей и ветра.
Процесс гниения быстрее происходит на наружных поверхностях и в местах соприкосновения с почвой (оконные рамы, погреб, нижний свод избы и т.п.).
Народные средства против кариеса
Обработка древесины, народные средства против гниения.
Осмывание
Обработка древесины от гнили — пропитка сухой древесины горячей смолой — применяется чаще всего во дворе (штакетник и бревна для заборов, кругляк для покрытия дорожек на дачных участках и т.п.). Этот метод используют и внутри здания – производят шлифовку потолочных балок, половиц, стропил и т.д.
Сжигание
Обжиг также защищает древесину от гниения. Слегка смоченную поверхность изделия обжигают паяльной лампой своими руками до коричневого или даже темно-коричневого цвета, после чего металлической щеткой нужно счистить нагар, чтобы стали видны годичные кольца.
Видеообзор: Обжиг дровами
Сжигание дров
В настоящее время очищенное изделие также покрывают прозрачным водоотталкивающим лаком.Такое покрытие защитит древесину от разрушения под воздействием воды, ветра и различных осадков. Используя лакокрасочные материалы, вы не только защищаете древесину от разрушающего воздействия окружающей среды, но и осуществляете декоративную отделку поверхности. Лакокрасочные материалы с защитно-декоративными функциями для дерева выпускаются не только в виде лаков. Это грунтовки с антисептиками, краски, пропитки, эмали.
Антисептическая обработка
К химическим методам защиты древесины от разрушения относятся консервация и антисептическая обработка.Это два разных способа обработки деревянных конструкций и элементов специальными защитными составами.
Для защиты древесины от гниения в земле, а значит, в тяжелых условиях эксплуатации подходят не все антисептики или пропиточные составы. Хорошие отзывы в борьбе с гнилью получает антисептик с невымываемыми свойствами, который специально разработан для обработки древесины, подвергающейся постоянному непосредственному контакту с землей, отложениями и почвенными солями (см. Какой антисептик для древесины лучше).
Видеообзор: Профессиональная обработка древесины
В этом видео специалисты расскажут о правильном использовании защитных средств для дерева.
Таким составом необходимо покрыть наружные стены из дерева, несущие конструкции — деревянные балки, балки, перекрытия, лаги. Стропила, оконные и дверные блоки, заборы, заборы и деревянные элементы конструкций, которые подвергаются вредному воздействию атмосферы и капризам погоды.
Термическая обработка
Это классический метод, так называемая обработка сухим паром.Полностью уничтожить грибок можно только после полной стерилизации материала, что возможно при его нагреве на всю толщину до температуры, критической для грибка, выше 70 градусов С. Достаточно прогреть его в течение 2- 4 часа до 71 градуса С. Этот способ защиты древесины можно проводить в специальных сушильных камерах.
Используя современные средства защиты древесины от гниения, можно сохранить для будущих поколений не только обычные дома, но и красивые старинные церкви, избы, построенные без единого гвоздя, и даже деревянную мебель, украшенную резными узорами.
Крыльцо всегда имело свойство дарить уют каждому, кто входит в дом. А как радует глаз и создает приятную, доброжелательную и располагающую атмосферу деревянная веранда, трудно передать словами. К тому же такие конструкции долговечны, неприхотливы и выгодны в финансовом плане. Но, как и любая вещь, деревянное крыльцо также нуждается в уходе, который заключается в покраске и периодической обработке поверхности.
Чем обработать деревянное крыльцо
Принимая решение обработать деревянное крыльцо, изначально стоит выбрать необходимую антисептическую грунтовку или антисептическую пропитку.Оба этих продукта имеют идентичный эффект, но грунтовка дополнительно подготавливает поверхность к дальнейшей обработке лаком или другим материалом.
Защита крыльца от влаги
Для дерева, как и для любого материала, существуют допустимые нормы, пренебрежение которыми приведет к быстрому разрушению конструкции. Так, превышение порога влажности древесины на 15% приведет к разрушению волокон, последующему набуханию и расслаиванию целостной конструкции деревянного крыльца.Почти все породы дерева восприимчивы к влаге и для их защиты созданы специальные решения. Это проникающие и водоотталкивающие так называемые пленкообразующие вещества, где первые дают более надежный результат и долго сохраняют свои свойства, а вторые дешевле, но служат в разы меньше.
В качестве примера рассмотрим два средства, которые лучше сопротивляются проникновению влаги в древесину.
Aidol Langzeit-Lasur, пропитка средней вязкости, представленная на следующем фото, прекрасно подходит для обработки стен, мебели, декоративных конструкций, перил и деревянных заборов.Продукт абсолютно безопасен для человека. Подходит для использования с любой древесиной, поскольку имеет огромный выбор оттенков от черного дерева до темного дуба.
Бесцветный, на основе акриловой смолы, воды и ряда добавок, глазурь для сауны Belinka Interier. Средство прекрасно подходит для обработки деревянного крыльца в жарких регионах с повышенной влажностью. Очень хорошо выдерживает температурные нагрузки и влияние агрессивных сред. Продукт наносится краскопультом или валиком в несколько слоев.Более подробно процесс нанесения этой глазури мы рассмотрим на следующем фото.
Защита от грибков и гниения
Постоянная смена температур, времен года и многие другие природные факторы приводят к раннему гниению деревянных конструкций. В нашем переменчивом и непростом климате деревянное крыльцо терпит все невзгоды. среды, что может привести к износу конструкции.
Лучшим решением для обработки деревянного крыльца является использование специального антисептика. В основном антисептики выпускаются в виде растворов и в большинстве случаев являются универсальными.Их применение варьируется от противогрибкового до инсектицидного. Самые популярные растворы — Пинотекс Имра и Сенеж ЭкоБио.
Первый используется для скрытых деревянных конструкций и деталей, таких как поперечные балки и кровельные стропы. Он крайне надежен и обеспечивает длительный противогрибковый эффект на долгие годы. После нанесения первого слоя повторная покраска не требуется.
Второй необходим для пропитки внешней части деревянного крыльца, частично выполняет роль грунтовки под последующую покраску.Наносится в несколько слоев, как указано на следующем фото, и защищает от гниения и плесени до 30 лет.
Противопожарные пропитки
Огонь самый страшный и ужасный вредитель для дерева. Для защиты и предотвращения возгорания и даже тления используются специальные растворы – антипирены. При возникновении пожара антипирены в древесине превращаются в плотную защитную пленку, способную противостоять огню относительно длительное время. Антипирены выпускаются в виде растворов, красок, штукатурок и гелей.
Основной представитель продукции NEOMID 530. Это решение позволяет покрывать деревянную основу как для внутренних, так и для наружных работ. После обработки деревянная конструкция надежно противостоит огню и не нарушается, что дает возможность в дальнейшем обрабатывать крыльцо лаками и красками.
Еще одним представителем является Пирилакс-биопирен, комплексный продукт, представленный на следующем фото, обеспечивающий защиту не только от огня и его пагубного воздействия на деревянную поверхность крыльца, но и лечение от грибка и вредных насекомых.Продукт абсолютно безопасен для людей и животных. Это универсальный продукт, поэтому его можно использовать для покрытия древесины как внутри, так и снаружи помещений.
Защита древесины от насекомых
Аквалак Бор – пропитка глубокого проникновения, препятствующая проникновению насекомых в древесину и ее разрушению. Раствор не нарушает целостность древесины и ее цветовую текстуру. В основном лак разводят водой, и в основном он предназначен для покрытия дверных проемов, перил, лестниц и стен.
Вторым представителем, подходящим для обработки деревянного крыльца, представленным на следующем фото, является многофункциональное декоративное средство с антисептическим эффектом – Тонетекс. Раствор способен избавиться от всех видов насекомых и, в то же время, предотвратить развитие грибков и плесени. Имеет большой выбор оттенков, что дает огромное поле для выбора цвета изделий из дерева от мореного дуба до красных сортов древесины.
Порядок обработки крыльца
Стоит знать, что обработка изделий из дерева осуществляется в 2 этапа.Во-первых, древесина пропитывается специальными антисептиками для борьбы с грибком и плесенью, инсектицидным и огнеупорным раствором. Во-вторых, наносится лак или краска, которые придают древесине особый декоративный слой, придающий крыльцу красоту и естественность.
Пропитка деревянного крыльца
При получении деревянных конструктивных деталей и непосредственно перед сборкой их промышленно пропитывают специальными растворами, но бывают случаи, когда пропитка не проводится и приходится делать ее самостоятельно.Самопропитка наносится путем распыления раствора на хорошо подготовленную деревянную поверхность крыльца. Раствор, как видно из следующего фото, наносится в несколько приемов с интервалом в 15 – 20 минут каждый.
Технология приготовления распылительной пропитки стандартна и включает ряд простых, но важных требований. Первым делом необходимо обработать поверхность абразивными материалами, чтобы исключить появление трещин и зазоров. После этого поверхность следует очистить от грязи и пыли с помощью моющего средства и теплой воды… Наконец, после полного высыхания поверхности, необходимо нанести пропитку, согласно инструкции по применению.
Важно! Все виды пропиток являются реактивными растворами. При их использовании следует помнить о мерах личной безопасности и четко следовать инструкции по работе с ними.
Обратите особое внимание на органы дыхания, т. к. они могут поражаться в первую очередь.
Лакокрасочное покрытие
На данный момент существует немыслимое количество всевозможных пропиток и растворов для дерева и деревянных деталей, но почти ни один из них не способен полностью защитить поверхность от всевозможных факторов и для стопроцентного эффекта и закрепления результата необходима обработка поверхности лакокрасочными материалами.
При выборе марки и вида краски не следует забывать, что от их выбора зависят следующие особенности готового крыльца на улице:
- будущий вид изделия;
- долговечность верхнего слоя и, соответственно, всей конструкции в целом;
- безопасность продукции и фактор риска для окружающей среды;
- время ввода изделия в эксплуатацию в связи со временем высыхания поверхности.
Тип и марка лака или краски, конечно, важны, но не менее важен вопрос правильного нанесения последнего слоя.Как правильно покрасить деревянное крыльцо, узнаем из следующих фото-инструкций.
Для начала следует убедиться в отсутствии дефектов и изъянов на поверхности деревянного изделия. При обнаружении сколов или трещин лучше обработать их шпаклевкой по дереву до полного исчезновения, пример идеально отшлифованной поверхности показан на следующем фото. Участки, обработанные шпатлевкой, после высыхания следует отшлифовать.
Далее необходимо подготовить лакокрасочное покрытие.Его следует встряхивать, чтобы избежать оседания более тяжелых фракций на дно. Также при использовании краски необходимо определить и добавить цветной или пигментный краситель для получения необходимого цвета или оттенка. Идеально будет протестировать полученный цвет на небольшом участке древесины, так как после высыхания она может изменить свой оттенок и уже не пригодна для обработки. Если предпочтение отдается лаку, то для его нанесения подойдет кисть или молярный тампон, а при выборе краски предпочтение следует отдать валику или более современному варианту нанесения – краскопульту.
Важно! При покраске вручную необходимо покрывать краску тонким слоем, как показано на следующем фото. Это позволит вам увидеть пробелы, пробелы и полосы во время нанесения.
Заключение
Отдать предпочтение дереву при строительстве любого здания – отличный выбор, но и не маленькая ответственность. Обработка выбранного материала напрямую зависит от вашего подхода к этому вопросу и в полной мере проявит себя в процессе эксплуатации конструкции.Для качественной и полноценной защиты потребуется комплексная обработка конструкции всеми указанными в статье средствами и пропитками. Это не только избавит вас от множества проблем в будущем, но и в несколько раз продлит срок службы деревянного крыльца.
В юном возрасте мне довелось подготовить реферат о старом соляном заводе, на котором из жидкой соляной рапы путем выпаривания извлекали соль. Старейшее предприятие Европы сейчас работает с перебоями, но на прилавках можно найти поваренную соль его производства.Примечательно, что в музее предприятия сохранились остатки труб, по которым между цехами завода перемещалась соленая рапа. Они были сделаны из дерева. И состояние их было удовлетворительным, несмотря на сотни лет, что они пролежали в земле. Полые соляные банки из прямых стержней. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жуков и сегодня используется соль . Вот несколько рецептов, которые до сих пор живут не благодаря своей эффективности, а вопреки химическим средствам.
Спорные и проверенные методы защиты древесины
- Свежезаготовленный кругляк (в коре, но без сучьев) выкладываются на вертикальную эстакаду вершиной вниз. К торцу ствола привязывают герметичный полиэтиленовый пакет с раствором медного купороса или устанавливают емкость, из которой раствор контактирует с концом бревна при помощи смоченной влажной ткани. Через некоторое время солевой раствор под действием силы тяжести и благодаря естественному движению соков в стволе заполнит пространство между волокнами бревна и выступами на нижнем конце.После проникновения раствора на всю длину ствола заготовки можно укладывать на естественную сушку под навесом, исключающим попадание влаги и солнца. Это просачивание используется очень редко. Альтернативой является обычная просачивающаяся ванна. (Источник — из опыта форумчан Forumhouse.ru)
- Следующий народный способ при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа процитирую его: «Одно из эффективных, экологически чистых (но, увы, не рекомендуемых) средств обработки бревен, нижних венцов или обвязки представляют собой составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса… Деревянным домам уже лет 50-70, а бревна и вообще полы в отличном состоянии. Сейчас многие советуют обрабатывать бревна и обвязку в том числе. (Источник — из опыта форумчан Forumhouse.ru). Что можно сказать об этом методе. Это больше похоже на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле невозможно. Скорее всего, автор имел в виду раздельное использование таких средств, как масло для пропитки и натирание воском.Об этом способе я уже писал в статье про обработку полок в парилке бани
- Очень распространенный на Западе способ защиты заборов – финский состав для покраски изготавливается из следующих доступных компонентов: мука любая – ржаная или пшеничная – 800 г, железный купорос – 1,5 кг, соль поваренная – 400 г, известь сухая гашеная — 1,6 кг, вода — 10 литров.
Вся эта смесь доступных материалов готовится в виде желе или пасты для поклейки обоев. Помешивая, в муку постепенно добавляют холодную воду, доводя смесь до консистенции сметаны.Половина воды (5 л) нагревается и доливается в горячем виде. Готовую пасту фильтруют и нагревают, перемешивая. При варке постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь стоит размешать сухую гашеную известь или известковый пигмент. Нанесите теплый раствор Lushe в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельству старых мастеров такая обработка древесины длится до 15 лет. - Хвойные деревья наиболее устойчивы к гниению и поэтому обработка березовым дегтем или еловой смолой является самым старым и проверенным методом.Эти смолистые составы имеют высокую степень защиты от грибков и жуков, но очень маркие, липкие, имеют резкий запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину – красить, шлифовать и т. д. Для открытого огня такая обработка легко воспламеняется. Поэтому подземные части деревянных конструкций обрабатывают дегтем и соком и не используют для внутренних работ.
- Средства защиты — масло автомобильное отработанное (отработка). На сегодняшний день это самый распространенный способ защиты деревянных конструкций в сельской местности для нежилых строений.Разработка имеет один из важнейших факторов преимущества — бесплатность. Наносить его лучше в подогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Торцы и прорези пропитаны с особой тщательностью. Для большей надежности отработку насыпали на дно ям, а после закапывания столба – и вокруг него. 90% состава отработки составляет минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того, в отработке много сажи — защитного пигмента от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца.Некоторые кислые соли убивают любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркий и имеет траурный цвет.
Железный (медный) купорос при нагревании выделяет ядовитые вещества. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожу и слизистые оболочки. - Сегодня продолжает применяться метод обработки горячим битумом или гудроном. Подогретые и размешанные в солярке – они считаются лучшим средством для обработки подземных деревянных конструкций.В деревянном строительстве такие покрытия используются для защиты первого венца или каркаса срубов. Сегодня выпускаются битумные пропитки и мастики.
- Масла и олифы вряд ли можно отнести к народным средствам. Они составляют основу для производства красок и лаков. Поэтому они обладают хорошими свойствами: не трескаются и не отслаиваются. Лаки служат дольше. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины проникновения. Текучесть таких антисептиков для древесины в горячем состоянии — гораздо больше, чем в холодном.
- В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с конца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяют «клепку» ударами резинового или деревянного молотка по поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это укрепит концы и предотвратит их растрескивание. Дополнительную защиту поверхности деревянных деталей можно придать обжигом паяльной лампой. Тонкий слой обожженной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того, дополнительно разрушаются капилляры.
Причины разрушения древесины
Структура древесины напоминает пучок тонких трубочек-капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины — целлюлозы (целлюлозы). Со временем клетчатка имеет свойство распадаться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под действием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы, помимо клетчатки, содержат лигнин — органическое вещество, подобное фенолу.А фенольные смолы являются хорошими антибактериальными средствами. Чтобы сделать древесину устойчивой к вредным бактериям, в ее составе нужен лигнин! Удаление лигнина из древесины является причиной гниения и разрушения древесины.
Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты сапрофитных грибов (трутовиков, шампиньонов и вешенок), а также небольшого числа гнилостных грибов и бактерий. Насекомые, такие как муравьи, древоточцы и некоторые черви, сосуществуют с вредными грибами и бактериями. Они механически измельчают древесные волокна и способствуют активному брожению целлюлозы и расщеплению лигнина.Такие процессы особенно хороши при повышенной влажности.
Нужно знать врага в лицо, чтобы организовать защиту древесины народными средствами
Самый злейший враг дерева — белый гриб-домик. Иногда он напоминает обычную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за месяц! Поэтому в старину сжигали дома, пораженные таким грибком.для защиты других деревянных конструкций.
Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — это не народные средства защиты и обработки древесины — а самые эффективные и доступные строительные материалы на рынке.
Древесина давно стала одним из самых прочных и экологически чистых материалов. Поэтому его используют в ремонте и строительстве. Обладает высоким уровнем декоративности, поэтому потребители часто выбирают его для украшения своих квартир и домов.Однако дерево — «живой» материал. Поэтому он нуждается в обработке, предотвращающей порчу и гниение. Древесину можно обрабатывать синтетическими средствами и народными методами. О них пойдет речь в статье.
Народными методами
Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить народными средствами. Они имеют много преимуществ перед синтетическими составами. Такая обработка стоит меньше. Он экологически чистый и гипоаллергенный. Он также доступен любому домашнему мастеру.
Древесину можно обрабатывать прополисом и подсолнечным маслом. Для этого материалы берутся в пропорции 1:3. Их следует хорошо перемешать и нанести на предварительно очищенную от пыли поверхность с помощью мягкой губки. Этот способ защиты древесины от влаги и гниения хорош тем, что он максимально прочный и помогает исключить образование микроорганизмов. Однако у него есть один большой недостаток, заключающийся в том, что материал приобретает повышенную горючесть. Поэтому следует учитывать целесообразность использования такой пропитки в каждом отдельном случае.
Довольно часто сульфат железа используется потребителями для обработки древесины. Для этого следует приобрести готовый раствор, который хорошо перемешивается. В него обмакивают мягкую губку или тряпку, которой пропитывают чистую древесину.
Защита древесины от влаги и гниения железным купоросом идеально подходит для кругляка, так как средство не слишком дорогое. Это также чрезвычайно эффективно. При сильной пропитке материал будет готов служить довольно долго, не предусматривая дополнительных работ по защите.Недостатком этого средства является только долгое высыхание.
Древесину, пропитанную железным купоросом, следует оставлять на открытом воздухе, исключая при этом воздействие солнечных лучей. Для этого можно использовать специальный навес. Материал оставляют сохнуть от недели до месяца.
Использование битума и автомобильного масла
Еще один отличный вариант защиты дерева от влаги и гниения своими руками – использование битума. Этот способ эффективен, но с точки зрения экологичности не совсем безопасен.Это связано с тем, что бетон имеет свойства выделять при нагревании вредные вещества. По этой причине использование битума не всегда рекомендуется.
Не распространяется на полностью экологические материалы и автомобильные масла. Тем не менее, он широко используется для обработки древесины. Масло способно защитить от гнили, плесени и короеда, но возгорания оно не исключит, а только поспособствует этому при воздействии огня. Поэтому это средство можно использовать не всегда.
По финскому методу
Защита древесины от влаги и гниения может осуществляться по финскому методу.Это выражается в использовании следующих материалов:
- соль; мука
- ;
- вода;
- сульфат железа;
- Известь гашеная сухая.
Способ безвредный, но применяется для обработки материала, составляющего основу заборов и крыш. Состав обладает уникальными свойствами, исключающими его быстрое вымывание водой. Для приготовления смеси компоненты необходимо смешать, чтобы получилась паста. Больше всего будет муки и воды. Состав нагревают на медленном огне, после чего наносят на древесину в теплом виде в два слоя.После полного впитывания и высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго.
Использование водорастворимых антисептиков
Защита древесины от влаги и гниения может осуществляться водорастворимыми антисептиками. Они способны создавать на поверхности своеобразный барьер, но от постоянного контакта с водой вымываются. Поэтому после нанесения такую смесь необходимо периодически обновлять.
Среди других подобных растворов можно выделить кремнефториды аммония и натрия, представляющие собой порошки без запаха.Они становятся прозрачными при контакте с водой. Пропитку с их помощью нужно проводить очень осторожно, чтобы состав полностью проник в волокна.
Другим вариантом лечения является фторид натрия. Это белый порошок, который легко смывается водой. У этого вещества есть одно большое преимущество, заключающееся в том, что оно не разъедает металл, который может быть в дереве. Если вы хотите защитить древесину от гниения и влаги, то можно использовать импортные вещества, в основе которых следующие компоненты:
- цинк;
- хлор;
- натрий;
- бура калия.
Такие смеси дороже, но отлично защищают древесину. Их не рекомендуется использовать в жилых помещениях, так как они не так экологичны и могут выделять ядовитые вещества.
Использование органических и масляных паст
Кроме вышеперечисленных антисептиков можно использовать специальную органику и пасту. В их состав входят водорастворимые антисептики, фториды кремния и связующие вещества. Материалы устойчивы к влаге, поэтому их можно использовать для обработки наружных деревянных конструкций.Со временем паста вымывается, поэтому ее необходимо периодически наносить на основу.
Для лучшей защиты конструкций после обработки их следует покрыть строительной гидроизоляционной пленкой. Защиту древесины от гниения и влаги можно проводить масляными антисептиками. Сюда следует отнести технические масла, которые являются токсичными. Среди их основных достоинств – высокие антисептические свойства.
Материал не вымывается водой и защищает древесину практически от всех видов грибка.Составы масляного типа имеют резкий запах и темно-коричневый цвет. В жилой зоне такой подход для защиты нецелесообразен, тогда как масляные антисептики отлично подходят для свай, опор инженерных сетей и мостовых опор.
Применение олифы
Также может проводиться защита древесины от влаги и гниения олифой. Для этого используются некоторые разновидности упомянутого состава. Среди прочих следует выделить полунатуральные смеси, позволяющие образовывать на поверхности твердую пленку с высоким уровнем блеска.Основание становится водостойким. Полунатуральная олифа хороша тем, что ее можно использовать в сочетании с лакокрасочными материалами или в качестве грунтовки.
В комбинированные рецептуры добавляются модификаторы, улучшающие качество смеси. Комбинированные олифы можно использовать не только для защиты древесины, но и в качестве подготовки перед нанесением краски или штукатурки. Защищая древесину от влаги и гниения своими руками с помощью олифы, не следует забывать, что жидкость высохнет в течение суток и более.В этот период нельзя наносить слой краски или штукатурки. Синтетические олифы могут использоваться для пропитки, а также выступать в качестве основы для разбавления темных масляных красок. Синтетическая олифа отлично подходит для наружной обработки.
Изделия из дерева, контактирующие с землей
Защиту древесины от влаги и гниения в земле можно осуществить с помощью NEOMID 430 Eco. Он подходит для создания надежного барьера на поверхности материала, постоянно контактирующего с землей в процессе эксплуатации.Это вещество является противогрибковым антисептиком с несмываемыми свойствами.
Материал может подвергаться не только контакту с почвой, но и воздействию почвенных солей, а также атмосферных осадков. Составом можно также покрывать наружные стены, несущие конструкции из бруса, перекрытия, бревна и балки. Отличная смесь для дверных коробок и оконных проемов.
Средство для защиты древесины от влаги и гниения можно наносить на стропильные системы, заборы и живые изгороди, а также на элементы конструкций, подвергающиеся воздействию суровых погодных условий и низких температур.Описанная пропитка является радикальной. Подходит для сложных условий эксплуатации.
Антисептическая пропитка «Сенеж»
Для защиты древесины от гниения и влаги можно использовать «Сенеж». Эта антисептическая пропитка имеет фильтр, уменьшающий воздействие на материал солнечных лучей. Состав прозрачный. Подходит для новых и ранее продезинфицированных стен. Среди основных свойств можно выделить впитываемость в древесные волокна и образование атмосферостойкого полимерного покрытия, отличающегося грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Количество наносимых слоев может варьироваться от 1 до 3. На один квадратный метр в один слой потребуется около 60 г состава. Для работы по пропитке можно использовать валик, кисть или распылитель. На ощупь такая защита высыхает в течение часа, при этом базу можно использовать через три дня после нанесения.
Защита дерева внутри ванны
При выборе защиты древесины от влаги и гниения в сауне стоит обратить внимание на Tikkurila Supi Arctic.Этот акриловый сополимер относится к экологическому классу М1. В качестве растворителя используется вода. Продукт наносится кистью на сухую поверхность, где образуется пленка, исключающая впитывание влаги и грязи.
Еще одна бесцветная пропитка – Tikkurila Supi Saunasuoya. Обладает тонким запахом и содержит противоплесневые компоненты. Основная задача – защитить потолок и стены в банных помещениях с повышенной влажностью. Эта смесь также относится к экологически чистым материалам, поэтому не опасна для человека.
Лучшие банные принадлежности
При выборе лучшей защиты древесины от влаги и гниения стоит обратить внимание на Teknos Sauna Nature. Этот продукт имеет кремообразную консистенцию и тонкий запах. Отлично подходит для защиты древесины внутри саун и бань, включая парилки. Растворитель – вода. Смесь можно колеровать в разные цвета.
На основе акриловых смол изготавливается Belinka Interier Sauna, в составе которой есть вода и специальные добавки.Этот бесцветный консервант используется для деревянных интерьеров. Материал имеет слабый запах, а цвет поверхности не меняется после образования пленки. Выделяется только текстура.
Использовать состав необходимо, нанося его в два слоя распылителем, валиком или кистью. Первый слой высыхает в течение 2 часов, следующий слой можно наносить через три часа. Эта пропитка имеет хорошее соотношение цены и качества.
«Сенеж Сауна» изготовлен на основе акриловых смол.Эта смесь содержит специальные компоненты и воду. Прозрачное защитное средство не содержит растворителей и предотвращает оседание загрязнений на поверхности. Внутрь не проникают грибок и насекомые. Защитное средство наносится на предварительно очищенную поверхность кистью, велюровым или поролоновым валиком. Для удобства можно использовать пульверизатор. Производитель рекомендует наносить слои в количестве 1 или 2. Это касается парилки. Если обработка древесины производится в других помещениях бани, то количество слоев можно увеличить до трех.
Наконец
Прежде чем приступить к защите древесины, необходимо выбрать средства. Они могут быть спроектированы так, чтобы исключить контакт материала с влагой или почвой. В продаже есть составы, позволяющие обеспечить комплексную защиту. Если вы хотите выбрать экологически чистую смесь, то лучше использовать народные средства, но более эффективными решениями становятся пропитки заводского изготовления.
Древесина – доступный, экологически чистый строительный материал с красивым внешним видом.Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) в последнее время стали часто применяться для возведения стен и перегородок, но их популярность в строительстве малогабаритных домов все еще проигрывает дереву.
Однако, будучи органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, она является прекрасной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя этот материал, следует уделить особое внимание его защите от внешних факторов.
Причины гниения древесины
Развитие плесени является основным фактором, разрушающим древесину.Развитие плесени (гниение) происходит при определенных условиях:
- влажность воздуха 80–100 %;
- влажность материала выше 15%;
- температура ниже 50 и выше 0 С0
Дополнительными причинами гниения могут быть промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.
Факторы, благоприятные для процесса распада, встречаются довольно часто. Поэтому нужно знать, чем обработать древесину, чтобы уберечь ее от плесени.
Сушка древесины
Начать следует с профилактических мер.Древесина должна быть сухой, чтобы предотвратить рост плесени. Существует четыре метода сушки древесины или досок:
- Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный способ (время высыхания до 1 года).
- Сушка в камере перегретым паром, горячим воздухом. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
- Вощение. Древесину погружают в жидкий парафин и помещают в печь на несколько часов.
- Пропаривание на льняном масле.Используется для небольших деревянных изделий. Древесина погружается в масло, проваривается на медленном огне.
Защита деревянных элементов от влаги
Современная гидроизоляция позволяет защитить древесину от капиллярной влаги. Строение защищено от атмосферной влаги качественной кровлей и нанесением специальных красок и покрытий.
Тепловая и пароизоляция обеспечивает защиту от скопления конденсата. Теплоизоляционный слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию.Балки кровельных элементов защищены от дождя и снега гидроизоляционными пленками.
Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня земли, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличии отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного строения имеет способность естественного высыхания стен. Поэтому не стоит сажать деревья рядом с деревянными конструкциями.
Что делать, если брус начал гнить
Гниль сильно ухудшает физические параметры дерева.Его плотность падает в 2–3 раза, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилую древесину невозможно. Поэтому элемент, пораженный гнилью, следует заменить.
При незначительном поражении плесенью можно попытаться остановить процесс. Для этого полностью удаляют гнилой участок (с захватом части здоровой древесины). Снятую часть заменяют стальными арматурными стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной или акриловой шпаклевкой.
Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться такой же прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего древесину обрабатывают от гниения.
Защита деревьев народными средствами
Проблема защиты от гниения актуальна еще с тех времен, когда древесина впервые стала использоваться в качестве материала. С давних времен многие эффективные народные рецепты с успехом применяются и по сей день:
- Покрытие деревянных конструкций силикатным клеем.
- Обработка стен и грунта (глубиной до 50 см) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5% растворы кислоты и дихромата калия смешивают 1:1.
- Обработка уксусом и содой. Пораженные участки посыпают пищевой содой и опрыскивают уксусом из пульверизатора.
- Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
- Горячая пропитка смолой. Высокоэффективный метод обработки бревен, кольев забора, скамеек, соприкасающихся с почвой.
- Использование соли борной кислоты. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует обработать древесину несколько раз с интервалом в 2 часа.
Все эти методы подходят только для здоровой древесины или при наличии на дереве небольших повреждений.
Современные методы борьбы с гнилью
Есть два способа надежно защитить дерево: консервация и антисептическая обработка.
При консервировании на брус или доску наносится средство с длительным токсическим действием.Для этого дерево вымачивают в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только на заводе.
Антисептическая обработка предполагает самопропитку материала путем нанесения химических средств с помощью краскопульта или валика. Антисептик нужно подбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются.Поэтому для элементов, контактирующих с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.
Классификация антисептиков
При выборе средства для обработки бруса стоит разобраться в основных категориях и видах защитных составов. Существует три категории консервантов для древесины: краски, лаки, антисептики.
Краски выполняют как защитные, так и эстетические функции. Для внутренних работ лучше выбирать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.
Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяют лаки с фунгицидами, убивающими плесень, чтобы предотвратить растрескивание и обесцвечивание древесины.
Антисептики отлично справляются с задачей, когда плесень уже поразила дерево. Их 5 видов:
- Водорастворимый. Без запаха, нетоксичен, быстро сохнет. Их изготавливают на основе фторидов, кремнефторидов, смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка.Не рекомендуется для поверхностей, которые часто контактируют с влагой.
- Водоотталкивающий. Они отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходит для обработки конструкций бань, подвалов и подвалов.
- На органических растворителях. Разрешен к использованию в наружных и внутренних работах. Образует толстую пленку, которая сохнет до 12 часов.
- Масло. Образует толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако их следует использовать только с сухой древесиной. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению грибковых спор внутри материала.
- Комбинированный. Подходят для любой древесины, дополнительно обладают антивозгораемыми свойствами.
Как нанести защитное покрытие на древесину
Нанесение антисептиков, лаков и красок не представляет сложности. Однако проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.
- Перед работой наденьте перчатки, защитную маску и защитные очки.
- Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
- Очистите доску или брус старой щеткой или наждаком.
- Вымойте поверхность водой с моющим средством.
- Подождите, пока древесина полностью высохнет.
- Прочтите инструкции по методу нанесения.
- Начинайте обработку деревянных конструкций с торцов, срезов, поврежденных участков.
- При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия делайте паузу 2-3 часа между каждым нанесением.
Что нужно знать о защите от плесени
Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности.Для наружных работ подходят только трудноудаляемые покрытия. Такие изделия надежно защитят древесину на протяжении 30 лет.
Для влажных помещений (подвалов, бань) необходимы специальные средства, выдерживающие резкие перепады температур.
Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о необходимости срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы без повторной обработки дерева одним и тем же составом.
Древесина – прочный, надежный и экологически чистый материал, который с успехом используется для строительства частных домов и бань на приусадебных участках.Несмотря на востребованность и отличные эксплуатационные характеристики, он имеет существенный недостаток – высокую гигроскопичность и подверженность гниению. Для предотвращения возможного разрушения древесных волокон требуется качественная и своевременная обработка древесины от гниения и влаги.
Причины гниения древесины
Основным негативным фактором, приводящим к разрушению древесины, является развитие плесени и патогенных микроорганизмов. Первичное загрязнение материала может произойти в результате нарушения технологии производства, неправильной транспортировки или хранения.
Активное развитие возбудителей происходит под влиянием следующих факторов:
- Высокая влажность воздуха — от 75 до 100%.
- Повышенная влажность древесины более 18%.
- Недостаточный уровень воздухообмена в хранилище.
- Значительные изменения температуры.
- Длительный прямой контакт с землей.
- Ветровая нагрузка, воздействие осадков и солнечного света.
Предварительная обработка древесины
Чтобы правильно обрабатывать древесину, необходимо учитывать основные признаки деструктивного состояния материала.Процесс гниения начинается при заражении бруса или бревна грибком (самый опасный вид плесени — грибок домового, разрушающий даже предварительно обработанный материал).
Начальная стадия появления гнилей сопровождается следующими признаками:
- Изменения структуры древесины, появление мягкости и рыхлости.
- Образование мелких трещин, сколов и повреждений.
- Изменение естественного оттенка.
- Появление характерного тухлого запаха.
Правильная защита древесины от гниения и влаги значительно продлевает срок службы материала до 30 лет.
Эффективные способы борьбы с повышенной влажностью и гниением
Существует два эффективных способа защиты дерева от негативных факторов: антисептика и консервация.
Консервация предполагает нанесение защитного состава глубокого проникновения. В этом случае древесину подвергают длительной холодной или горячей пропитке или консервирующей обработке с использованием диффузора или автоклава.Аналогичная технология используется в условиях промышленной подготовки материалов.
Антисептическая обработка предусматривает предварительную обработку древесины специальными средствами с помощью валика или краскопульта. При выборе антисептика важно учитывать конструктивные особенности и условия его эксплуатации.
Для максимальной защиты деревянной доски, бруса или бревна могут применяться антисептики, пропитки, лаки и краски на органической, неорганической и комбинированной основе.
Антисептические составы
Консерванты для древесины эффективны, когда уже имеются серьезные очаги поражения плесенью.
Для борьбы с ним используются следующие составы:
- Водоотталкивающий. Глубоко проникающие составы используются для защиты древесины от гниения и разрушения. Они предназначены для обработки деревянных домов, бань и хозяйственных построек.
- На водорастворимой основе. Они разработаны на основе фтористых и фторкремниевых соединений борной кислоты, буры и хлорида цинка. Быстросохнущие и безопасные составы, которые можно использовать для защиты восприимчивых к влаге поверхностей.
- Органический. Составы предназначены для обработки внутренних и наружных элементов деревянных конструкций. Способствует образованию плотной водоотталкивающей пленки.
- На масляной основе. После нанесения они образуют плотное покрытие, устойчивое к негативному воздействию внешних факторов. Составы предназначены для обработки сухой или предварительно высушенной древесины. Нанесение на влажную поверхность может привести к внутренней деградации материала.
- Комбинированный тип.Такие составы можно использовать для любых пород дерева, обеспечивают дополнительную защиту от возгорания.
Пропитка для дерева
Влагостойкие пропитки предназначены для защиты древесины от негативного воздействия атмосферных осадков. Они подходят для наружной обработки деревянных поверхностей жилых домов, беседок, бань, заборов и хозяйственных построек.
Водоотталкивающая пропитка для дерева может применяться как в качестве самостоятельного защитного средства, так и совместно с антипиренами и антисептическими грунтовками глубокого проникновения.
Состав способен глубоко пропитывать материал, обеспечивая защиту древесных волокон от плесени и патогенных микроорганизмов. Кроме того, он способствует устранению мелких трещин и улучшению воздухообмена в древесине.
Жидкости на масляной основе
Маслянистые жидкости применяются для наружной защиты древесины от гниения и разрушения. Они способны защитить поверхность от негативного воздействия атмосферных осадков за счет образования прочной водоотталкивающей пленки.
Масло для защиты древесины от гниенияприменяется для обработки сухих или предварительно высушенных поверхностей. К ним относятся следующие виды масел: креозотовое и антраценовое, получаемые при механической переработке коксовой смолы.
Такие составы умеренно безопасны, способны выделять небольшое количество токсичных соединений, поэтому не подходят для внутренних работ.
Прочие защитные составы
Также для защиты древесины от негативного воздействия различных факторов применяют комбинированные составы, лакокрасочные материалы.
- Комбинированные составы – это специальные средства, предназначенные для защиты древесины от влаги, перепадов температур и огня. Кроме того, они повышают устойчивость материала к ультрафиолетовому излучению и биологическим воздействиям: гниению, плесени, грибку и насекомым.
- Краски. Применяются для комплексной защиты от поражения микроорганизмами и плесенью, а также для повышения эстетичности и привлекательности деревянных поверхностей.
- Счастливчик. Используется для предотвращения растрескивания и деформации древесины, придания матовой или глянцевой поверхности.
Народные средства защиты древесины от гниения
Эффективный и недорогой антисептик для древесины можно приготовить самостоятельно из доступных компонентов. Вот самые популярные рецепты народных средств:
- Раствор на основе силикатного клея. Для получения раствора клей разводят водой в необходимой пропорции. Готовую массу наносят на обрабатываемую поверхность тонким слоем с помощью широкой кисти.
- Водный раствор на основе сульфата меди.Для приготовления 5% раствора используют разведенный в воде медный купорос, которым можно тщательно обрабатывать деревянные конструкции и элементы.
- Известковый раствор гашеный. Для приготовления раствора используется 1 часть извести (негашеной) и 3 части воды. Компоненты смешивают в металлической емкости до получения однородной массы, которую наносят на поверхность кистью или валиком.
- Льняное масло. Обеспечивает надежную защиту от гниения, насекомых и влаги. Обработку древесины от гниения олифой проводят на очищенной и высушенной поверхности.Масло устойчиво к влаге и огню.
- Смесь на основе уксуса и соды. Он позволяет ликвидировать очаги инфекции с поврежденных участков древесины. Сначала поверхность обрабатывается содой, после чего сбрызгивается уксусом. Другой вариант предполагает приготовление эссенции путем разбавления соды уксусом. Готовым раствором необходимо покрыть пораженные участки и выдержать 5-10 минут.
- Горячая смола. Нагретой смоляной массой обрабатывают наружные деревянные конструкции – заборы, скамейки, стулья и бревна, находящиеся в непосредственном контакте с землей.
- Композиция на основе дихромата калия и серной кислоты. Для приготовления состава смешивают 5% растворы калия и кислоты в пропорции 1:1. Предназначен для обработки наружных поверхностей стен и верхнего слоя почвы.
- Композиция на основе соли и борной кислоты. Для приготовления состава 55 г борной кислоты и 900 г каменной соли разводят литром холодной воды. Древесину обрабатывают готовым составом 2-3 раза с интервалом между заходами 1,5 часа.
Все вышеперечисленные методы эффективны при обработке чистой древесины или при незначительной степени ее повреждения.
Как нанести защитное покрытие на древесину
Технологически эффективным способом защиты древесины от гниения и разрушения является обработка антисептиками, пропитками, лакокрасочными материалами. Есть определенные правила, которые необходимо соблюдать при проведении таких процедур:
- При прямом контакте с химическими растворами для обработки древесины рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты — перчатки, маску и защитные очки.
- Обрабатываемая поверхность очищается от грязи, пыли, старого декоративного покрытия с помощью металлического скребка.
- Поверхность очищается щеткой с жесткой щетиной или наждачной бумагой средней зернистости.
- Очищенную поверхность промывают водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства и оставляют сохнуть.
- Перед применением конкретного защитного средства необходимо подробно изучить инструкцию по применению.
- Обработку проводят с торцевых частей, срезов, соединительных элементов и участков с повреждениями.
- Готовый состав наносится в несколько слоев с интервалом 1,5-2 часа для высыхания каждого слоя.
Дополнительная обработка готовыми составами для защиты от патогенных микроорганизмов, плесени, влаги и других негативных факторов значительно повышает уровень надежности и срок службы деревянных конструкций.
Что делать, если очень сильно выпадают волосы народными средствами? Чистка сосудов народными средствами в домашних условиях для мозга
Древесина – распространенный, простой в обработке и экологически чистый материал.Его используют в различных областях строительства: из дерева возводят бани и дома и используют для внутренней и внешней отделки. Также из дерева создают мебель и различные изделия для интерьера (от фоторамок до лестниц).
Древесинаимеет существенный недостаток: она склонна к гниению и плохо переносит влагу. При высокой влажности на дереве быстро появляется грибок, оно начинает гнить, теряя и внешний вид, и свои качества. Рассмотрим подробно причины этого явления, а также проанализируем методы защиты древесины от гниения и плесени.
Причины гниения древесины и плесени
Из всех строительных материалов именно древесина наиболее подвержена плесени и гниению. Причины следующие:
- Дерево – натуральный живой материал. В нем содержится достаточно питательных веществ для полноценного роста и размножения грибка.
- Натуральные материалы способны дышать и хорошо впитывают влагу. От влаги дерево начинает гнить и обрастать плесенью.
- Даже хорошо просушенная древесина содержит около 20% влаги, что достаточно для образования плесени.При правильной обработке, уходе и обслуживании деревянных конструкций плесени и гниения можно не бояться. Но если условия неправильные, то грибок обязательно появится.
- Не устанавливайте деревянные конструкции в землю. В этом случае уберечь их от проникновения влаги практически невозможно (если только они дополнительно чем-то не прикрыты сверху).
- Этот материал не подходит для помещений с повышенной влажностью и плохой вентиляцией. Если в таких помещениях без дерева не обойтись (например, в банях), за ними нужно правильно ухаживать: проветривать, просушивать, прогревать.
- Древесина гниет в подземных помещениях, если они не оборудованы качественной внутренней и внешней гидроизоляцией и утеплением. Причина – резкие перепады температур и образование конденсата.
- Промерзание досок и бревен также приводит к повышению влажности и, как следствие, образованию плесени и гниению.
Чем опасна гниющая древесина?
Помимо того, что плесень любит жить на деревянных изделиях, именно им она наносит больше всего вреда:
- теряется эстетический вид материалов;
- сила потеряна;
- форма может измениться;
- разрушение продукта ускорено.
Кроме того, плесень, развивающаяся в помещении на отделочных материалах, наносит непоправимый вред здоровью человека.
Где в первую очередь нужна защита древесины от гниения и плесени?
Защита древесины от плесени нужна всегда и везде. Особенно, если помещения поддерживаются:
- высокая влажность;
- отсутствие солнечного света;
- плохая вентиляция (недостаточное количество свежего воздуха, плохо работающая вытяжка, забитая вентиляционная шахта) или ее отсутствие;
- прямой контакт с землей;
- резких перепадов температуры.
Наибольшее внимание следует уделить защите деревянных конструкций в следующих областях:
- Если предполагается прямой контакт бревен или досок с землей, обеспечьте максимальную защиту от влаги. Это актуально для сараев, курятников.
- Часто встречается на деревянных полках и ящиках. Также часто можно найти. В целом подземные сооружения представляют собой симбиоз всех необходимых условий для роста колоний плесневых грибов.
- Часто появляется — при неправильном расположении и уходе за ним.
- Также обработка деревянных изделий нужна в неотапливаемых помещениях: в сараях, в гаражах, на чердаках.
Как понять, что на дереве появилась плесень и гниль?
Гниющая древесина издает специфический запах. Если, войдя в комнату, вы слышите затхлый неприятный запах сырости – начинайте искать «врага».
Если плесень не обнаружена и не уничтожена сразу, изделия из дерева начинают темнеть, на них появляется мокрый налет, они выглядят «мягкими».Если вы осмотрите все деревянные поверхности, то обнаружите на них черный, белый, зеленый или синий налет (может быть, в виде пятен или пуха).
Если вовремя не принять меры, в древесине появляется гниль, которая довольно быстро начинает разрушать ее структуру.
Защита древесины от гниения, плесени и влаги: методы профилактики
Для предотвращения поражения изделий из дерева и строительных материалов гнилью и плесенью существуют способы его защиты, а также правила хранения и ухода :
- Перед использованием древесина должна быть должным образом высушена.
- Необходимо строго соблюдать правила хранения деревянных изделий.
- Перед использованием древесных материалов их необходимо обработать специальными составами.
- Необходимо создать условия, при которых не может развиваться плесень.
Ниже мы разберем каждый пункт более подробно.
Сушка древесины
Если вы думаете об использовании дерева в качестве строительного или отделочного материала, вам нужно начать с самого простого: правильной сушки. Чем меньше влаги останется в древесине, тем меньше она будет гнить.
Существует 4 способа просушки древесины:
- Сушка in vivo. Для этого доски, бревна или брус помещают в сухое, теплое и хорошо проветриваемое помещение, где материал сохнет сам по себе. Это самый долгий способ: по времени он может занять до 1 года.
- Принудительная сушка. Для этого используется горячий воздух, который постоянно циркулирует в помещении. Это дорогостоящий метод (древесину сушат в специальных камерах), но быстрый и эффективный.
- Вощение. Чтобы высушить дерево таким образом, его погружают в парафин, а затем помещают в печь на несколько часов для обжига.
- Пропаривание на льняном масле. Это дорогостоящий метод и используется для небольших деревянных изделий. Для этого их помещают в чан с маслом и варят несколько часов.
Методы принудительной сушки, хотя и дорогие, занимают гораздо меньше времени. Кроме того, при принудительной сушке материал не деформируется и не трескается (что может произойти при естественной сушке).
Как сушат пиломатериалы? (видео)
Соблюдение правил хранения древесины
При высыхании материала возникает следующая проблема: правильное хранение… От соблюдения правил напрямую зависит состояние древесины и степень подверженности грибку и плесени.
Основная задача при хранении бревен, бруса, досок и других изделий — не допустить повышения их влажности, чтобы потом не искать ответы на вопрос «почему гниет древесина?» Для этого необходимо соблюдать следующие правила:
- Материал следует хранить исключительно в подвесных ангарах, в идеале при естественном (солнечном) освещении.
- В помещении должно быть сухо.
- Требуется циркуляция воздуха.
- Дерево не должно находиться в прямом контакте с землей. Укладывать материалы нужно на стеллажи, чтобы они не тянули влагу из земли. Также воздушное пространство внизу улучшает циркуляцию воздуха в помещении.
- Если в ангаре нет отопления, в период резких перепадов температуры необходимо проводить периодическую просушку и прогрев во избежание образования конденсата.
Пример хранения пиломатериалов (видео)
Покрытие древесины антисептиками
Чтобы понять, чем защитить древесину от плесени и гниения (чем ее пропитать), нужно знать, где и для каких целей будет использоваться продукт. Для внутренних работ используется один защитный состав, для наружных – другой.
Также важно состояние древесины. Одна пропитка используется для защиты чистой поверхности, другая – для обеззараживания уже пораженных грибком и гнилью материалов.
Краска применяется, когда необходимо не только защитить материал, но и придать ему определенный цвет для сохранения стиля интерьера. Для внутренних работ больше подходят водорастворимые составы, для наружных – краски на основе органических растворителей.
Антисептическую жидкость применяют, как правило, когда древесина уже поражена плесенью, либо она начала гнить. Существует 5 видов антисептических составов:
- Водорастворимый. Сюда входят составы на основе хлорида цинка, буры, фторидов и борной кислоты.Они быстро сохнут, не имеют запаха, нетоксичны. Их нецелесообразно использовать в помещениях с повышенной влажностью, так как они не обладают водоотталкивающими свойствами.
- Водоотталкивающий. Они повышают устойчивость древесины к проникновению влаги. Используется для бань, подвалов, подвалов и других помещений с повышенной влажностью.
- Антисептики на основе органических растворителей. Эти составы можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. Создают на материале плотную защитную пленку, сохнущую до 12 часов.
- Масляный антисептик. Образует толстую защитную водоотталкивающую пленку. Идеально защищают древесину в любых, даже самых экстремальных условиях. Но, это средство можно наносить только на идеально высушенную древесину. Если в материале задерживается влага, масляный антисептик предотвратит ее выход и создаст идеальный микроклимат для гниения древесины изнутри.
- Комбинированный (самый дорогой). Используется для всех пород древесины, для внутренних и наружных работ. Помимо антисептических свойств, они повышают огнезащиту.
Антисептик для древесины производится разными компаниями. Хорошо себя зарекомендовали следующие марки:
- Сенеж;
- Неомид;
- Пинотекс;
- Винья.
Помимо современных составов существуют и народные средства для защиты древесины и удаления плесени, которые можно сделать своими руками:
- смола; клей силикатный
- ;
- биохромат натрия;
Лакировка дерева (видео)
Создание условий, при которых не появляются гниль и плесень
Чтобы не приходилось удалять плесень и бороться с гниением, нужно создать для деревянных стройматериалов правильные условия:
- Гидроизоляция и теплоизоляция деревянных поверхностей, находящихся снаружи (на открытом воздухе), или расположенных под землей.Это защитит материал от перепадов температур, образования конденсата, промерзания и поглощения влаги из почвы.
- Если речь идет о внутренней отделке из дерева, в помещении должна быть вентиляция, обеспечивающая постоянную циркуляцию воздуха. Кроме того, нужно обеспечить солнечные лучи и обогрев помещения.
Даже соблюдая все правила содержания, нельзя быть на 100% уверенным, что грибок не появится. Поэтому необходимо периодически проверять состояние древесины.Особенно тщательно нужно осмотреть углы и участки, куда может попасть влага и куда не проникают солнечные лучи.
Борьба с древесной гнилью и термитами с помощью бората
Когда домингесское ранчо Adobe 1827 года в Карсоне, Калифорния, было расширено от кухонных помещений до удобного дома с шестью комнатами и часовней, строители разместили деревянные балки рядом с землей, оставив их лежать к подрыву.
Вот как борат может работать на практике. На 175-летнем Dominguez Rancho Adobe в Карсоне, штат Калифорния, термиты заселили колонны веранды, потолочные балки и балки пола.Нет-нет в сегодняшнем строительстве, дерево в этой части ранчо с шестью комнатами соприкасалось с землей. «Первоначальный пол представлял собой балки 4 × 6, покрытые дубовыми досками 1x, которые стояли на земле», — говорит Андре Окампо, вице-президент South Shore Exterminating в Хантингтон-Бич, Калифорния. «У многих из них были подземные термиты, и они начали прогибаться. Поскольку подрядчики заменили поврежденный пол, мы обработали балки боратными средствами».
Новая часть дома была построена над подпольем, и бригада смогла нанести боратный продукт (Tim-bor) на балки пола.Экипаж применил ту же обработку на чердаке к оригинальным стропилам здания, которые были заражены термитами. На наружные накладки порогов, где дерево было влажным, и на некоторые влажные балки пола нанесли другой раствор бората (Bora-Care).
«Мы провели обработку полтора года назад, и нет никаких признаков нового заражения или гниения», — говорит Окампо. «Наш следующий проект — это то, чем я очень взволнован. Мы собираемся обработать всю древесину в миссии Сан-Хуан-Капистрано». Одним из преимуществ бората является то, что он позволяет домовладельцам бороться с нашествием термитов или зарождающейся гнилью без использования токсичных веществ.Борат не имеет ограничений, что означает, что его может использовать любой.
Важно знать, какой продукт использовать и как его применять. Чтобы обработать весь дом, вы, вероятно, захотите нанять обученного оператора, у которого есть оборудование и ноу-хау для правильного применения продукта. При небольшом заражении или последующем лечении вы можете выполнить эту работу самостоятельно.
Чтобы остановить повреждение от термитов и древесной гнили, Дэвид Окампо из South Shore Exterminating обработал балки пола Adobe боратным продуктом Bora-Care.
Если вы обнаружите, например, заражение термитами на двери или подоконнике, вы можете ввести концентрированный боратный гель (например, JECTA) в небольшие предварительно просверленные отверстия. Не нужно предварительно снимать краску. Борат будет диффундировать под пленку краски и сразу начнет защищать, даже если древесина влажная. Гель также хорош для защиты основания столбов, которые больше подвержены гниению, чем термиты, если нет контакта с землей.
Где использовать борат
Допустим, на неокрашенных стояках под ступенями заднего крыльца есть признаки гниения древесины.Лучше всего подойдет смесь гликоль-бората. Щели и выветривание в неокрашенной древесине фактически улучшают проникающую способность. Если древесина мокрая до сердцевины, борат движется к влаге.
Если вы хотите снизить риск роения термитов на чердаке, вы можете обработать чердачные стропила, балки и обшивку. То же самое касается подвалов. Пока пластины порогов и ленточные балки не окрашены, жидкий борат обеспечит защиту.
С боратом не проиграешь, потому что он относительно недорогой.Стоимость составляет от 95 до 120 долларов за галлон, и вы можете обработать около 800 футов доски, что эквивалентно 150 2×4 длиной 8 футов или среднему количеству пиломатериалов в недостроенном подвале.
Если ваш дом построен с каркасом из воздушных шаров, вы можете тонко засунуть кисть в полость стены, работая из подвала. В идеале необходимо защитить всю древесину в пределах 3 футов от уровня земли. Даже в этом случае вы должны иметь возможность наносить кистью или распылять жидкий борат на ленточные балки и подоконник. На открытом воздухе используйте садовый опрыскиватель и обработайте фундаментную стену и нижнюю часть сайдинга.Не переусердствуйте, потому что борат является неселективным гербицидом и токсичен для растений.
Борат доказал свою пригодность для распыления или нанесения кистью на тяжелую древесину в исторических зданиях, от бревенчатых зданий до тотемных столбов. (Фото: Ричард Секстон)
В тяжелом деревянном здании, таком как бревенчатый домик, требуется больше консерванта, чем распыление на поверхность, которое защитит двукратный каркас обычного дома. Обработки, которые можно наносить кистью или распылять (Tim-bor, PeneTreat, Armor-Guard или Shell-Guard), являются наименее дорогим вариантом, но для максимального проникновения в древесину, на которой уже есть признаки гниения или заражения, вам может быть лучше. прочь с лечением гликолем.Гликоль заставляет борат более эффективно впитываться в сухую древесину, а гликоль делает бревна более устойчивыми к термитам. Именно такую обработку выбрала Служба национальных парков для тотемных столбов на Аляске. Первоначально он затемнил древесину, но через несколько дней гликоль испарился, и древесина вернулась к своему нормальному цвету.
Поскольку концы бревен впитывают влагу, хорошей идеей будет обеспечить дополнительную дозу лекарства помимо чистки щеткой или распыления бората. Вставленные стержни, изготовленные из концентрированного плавленого бората (стержни IMPEL), будут распространять фунгицид по волокнам древесины, когда содержание влаги превысит 30 процентов от уровня, при котором разложившиеся грибки становятся активными.Боратная защита остается на месте, даже если древесина высыхает, и снова становится активной, если уровень влажности повышается.
При соблюдении мер предосторожности обработка боратом может даже защитить древесину, находящуюся в контакте с землей. Ключевым моментом является обеспечение постоянного источника бората для пополнения любого вымываемого, уменьшения или устранения любого источника кислорода (который необходим для гниения) и защиты древесины от воды. Один из способов — нанести гель на поверхность столба и обернуть столб пластиком перед тем, как поставить его в землю.Пластик перекрывает подачу кислорода и замедляет гниение древесины, даже если вода попадет на столб. (Пластик, изготовленный для этой цели, продается поставщиками бората.) Наконец, накройте столб цинковым или медным колпачком, чтобы предотвратить попадание воды.
Борьба с миграцией воды с помощью бората
Поскольку борат следует за влагой, он особенно эффективен против подземных термитов. Грязевые трубки насекомых влажные, и борат попадает прямо в них. Плохая новость заключается в том, что если древесина высыхает, борат высыхает и поднимается на поверхность древесины, откуда может быть смыт дождем.(Он также может диффундировать в почву, если есть контакт с землей.) Вот почему важно, чтобы древесина, которую вы обработали, не намокала.
Влажность окружающей среды не является проблемой. Борат может проходить неограниченное количество циклов смачивания и высыхания до тех пор, пока влага остается на поверхности древесины и не смывается. На чердаках это должно длиться бесконечно. Даже бревенчатые дома, как правило, имеют достаточный выступ, чтобы предотвратить вымывание бората дождем, но если вы обрабатываете боратом кровельную или гонтовую крышу, обязательно нанесите водоотталкивающее средство.Водоотталкивающий и боратный продукт должны быть совместимы. Некоторые продукты, содержащие гликоль, могут препятствовать надлежащему высыханию водоотталкивающего средства. Проконсультируйтесь с поставщиками перед покупкой или проведите патч-тест. (Обязательно подождите, пока гликоль высохнет, прежде чем наносить репеллент.)
Проблема термитов настолько серьезна на юге и на Гавайях, что будущее боратов можно найти в пиломатериалах, обработанных боратом. Две компании, производящие пиломатериалы, обработанные боратом, переоборудовали девять из 200 своих заводов, но в ближайшие несколько лет доступность этих материалов расширится.Размерные пиломатериалы Advance Guard обрабатываются боратом натрия, а обшивка, сайдинг и целлюлозная изоляция SmartGuard обрабатываются боратом цинка, формой соли, которая не диффундирует так легко, как другие. Этот борат цинка также действует как антипирен. Затраты примерно на 30 процентов выше, чем у сопоставимых строительных продуктов.
Пока вы ждете новых боратных лакомств, вы всегда можете прибегнуть к старому методу окунания. Подготовьте секцию желоба или ванну для раствора бората, затем погрузите пиломатериалы на три-пять минут.Оставьте древесину замачиваться на неделю, и химические вещества проникнут через 1 или более, но вам придется бороться с короблением или вздутием волокон. Если вы делаете ремонт после обработки боратом, помните, что борат — это соль, и чтобы ваши столярные изделия прослужили вместе с деревом, вы всегда должны использовать оцинкованные гвозди или гвозди из нержавеющей стали, а не алюминиевые или гвозди без покрытия.