MC-INJEKT GL-95 TX гидроструктурный инъекционный гель
Оглавление
![]() |
✅ Почему строители выбирают гидроструктурный инъекционный гель MC-Injekt GL-95 TX?
- Контроль времени гелеобразования — от 14 сек до 2 мин (аналоги — от 5 сек до 65 мин).
- Адгезия к бетону и грунту — в 1.5 раза выше, чем у ACRYLINJECT R.
- Стойкость к воде и химикатам — не теряет эластичность даже в морской воде.
MC-Injekt GL-95 TX и его «напарник» MC-Injekt GL-95 – это гидроструктурный инъекционный гель на основе акрилата, который входит класс гидрофильных полимеров, обладающих уникальными свойствами, которые делают их незаменимыми в широком спектре применений, особенно в области гидроизоляции и укрепления грунтов.
Такие гидроструктурные гели формируются в результате полимеризации акриловых мономеров, что позволяет получать материалы с контролируемыми и очень низкими характеристиками вязкости, регулируемые по времени гелеобразования в широком диапазоне и конечной эластичности.
Разнообразие акрилатных гелей обусловлено различиями в химическом составе мономеров, типах сшивающих агентов и добавках, которые вводятся для модификации их свойств.

1. История создания
История акрилатных гидроструктурных инъекционных гелей, материала, прочно вошедшего в строительную отрасль, берет свое начало в глубоких корнях полимерной химии.
Начало XX века ознаменовалось стремительным развитием полимерной химии, когда ученые начали понимать структуру и свойства этих длинных цепей молекул. Открытие полимеризации, процесса соединения малых молекул (мономеров) в длинные цепи (полимеры), стало настоящим прорывом. Первые синтетические полимеры, такие как бакелит, дали толчок развитию целой индустрии.
Однако, до появления акрилатных гидроструктурных гелей, таких как MC-Injekt GL-95 TX и MC-Injekt GL-95, в фокусе внимания были в основном твердые, жесткие полимеры. Идея создания гелей, способных впитывать и удерживать огромное количество воды — зародилась позже.
Важным шагом стало открытие сшитых полимеров, где полимерные цепи связаны между собой, образуя трехмерную структуру. Это позволило создавать полимеры, не растворяющиеся в воде, а только набухающие.
Не существует единственного человека, которого можно назвать “изобретателем” инъекционного гидроструктурного акрилатного геля. Это был скорее эволюционный процесс, в котором принимали участие множество ученых и инженеров. Однако, ключевым моментом стало осознание потенциала акриловой кислоты и ее производных для создания гидрогелей.
Настоящий прорыв в разработке акрилатных гелей для строительства произошел в середине XX века, когда были разработаны методы регулирования скорости полимеризации, введения сшивающих агентов и добавок, улучшающих адгезию к различным материалам.
Важную роль сыграли работы советских ученых, которые исследовали возможность использования гидроструктурных гелей для временного закрепления грунтов при строительстве метрополитена и других подземных сооружений.
Параллельно с этим, исследования проводились и в западных странах в Западной Германии, Швейцарии и США. В частности, значительный вклад внесли разработки, направленные на создание гелей с контролируемой усадкой и устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Это позволило использовать гидроструктурную смолу на основе акрилата для герметизации швов и трещин в бетонных конструкциях, подвергающихся воздействию морской воды и других химически активных веществ.
К концу XX века гидроструктурные гели заняли прочное место среди материалов, используемых для гидроизоляции, укрепления грунтов, герметизации и ремонта бетонных конструкций, в том числе гели MC-Injekt GL-95 TX и MC-Injekt GL-95.
Были разработаны также различные типы гелей, отличающиеся по своим свойствам и областям применения. Появились составы, предназначенные для инъектирования трещин в бетоне, для создания противофильтрационных завес в грунтах, для защиты подземных сооружений от проникновения воды.
2. Виды гидроструктурных инъекционных гелей
Виды акрилатных инъекционных гелей
В общем случае гидроструктурные инъекционные гели применяемые в строительстве можно разделить на несколько видов отличающихся по составу, свойствам и областям применения.
1. Однокомпонентные акрилатные гели
состоят из одного компонента и поставляются в готовом к применению виде, не требуют предварительной подготовки перед использованием. Отверждение происходит под воздействием влаги или ультрафиолетового излучения. Такие акрилатные гидроструктурные гели, конечно, удобны в применении, так как не требуют дорогих двухкомпонентных инъекционных насосов со смесительным блоком, однако не получили широкого распространения в виду невозможности получения короткого времени реакции.
2. Двухкомпонентные акрилатные гидроструктурные инъекционные гели
Материалы MC-Injekt GL-95 TX и MC-Injekt GL-95 относятся к этому типу, основными компонентами которых является акрилатный полимер и активатор. Перед применением компоненты смешиваются в пропорции, определенной временем полимеризации для необходимых условий применения. Для улучшения свойств акрилатных гидроструктурхных гелей в их состав добавляют различные добавки и модификаторы.
Например, добавление гидрофобных компонентов повышает водоотталкивающие свойства геля, а добавление наполнителей увеличивает его прочность и устойчивость к усадке. Двухкомпонентные гели отличаются большей универсальностью и могут быть использованы для широкого спектра задач, включая гидроизоляцию подвалов, укрепление грунтов и заполнение крупных зазоров и трещин.
3. Инъекционные акрилатные гели с полиуретаном
Особое место занимают эти гели, объединяющие в себе уникальные свойства и преимущества обоих полимеров. Сочетание этих двух полимеров в инъекционных гелях позволяет получить материал с улучшенными характеристиками.
Акрилатный гидрострутурный гель обеспечивает быстрое и эффективное проникновение в структуру материала, а полиуретан формирует прочную и эластичную матрицу, устойчивую к деформациям и нагрузкам. Дополнительные компоненты, такие как катализаторы, стабилизаторы и пигменты, позволяют регулировать время гелеобразования, вязкость и другие параметры, адаптируя материал к конкретным условиям применения.
Выбор подходящего типа акрилатного инъекционного геля зависит от конкретной задачи, свойств обрабатываемого материала и условий окружающей среды. Необходимо учитывать такие факторы, как размер пустот, глубина проникновения, требуемая прочность и устойчивость к химическим воздействиям.
Консультация со специалистом ООО «ЛЕОТЕХНО» поможет определить оптимальный тип геля и обеспечить долговечность и эффективность гидроизоляционных и укрепительных работ.
3. Области применения и преимущества акрилатных инъекционных гелей
Акрилатные инъекционные гидроструктурные гели MC-Injekt GL-95 TX и MC-Injekt GL-95 и их аналоги широко используются в строительстве и геотехнике для гидроизоляции, укрепления грунтов и ремонта бетонных конструкций. Основные применения для инъекционных материалов MC-Injekt GL-95 TX и MC-Injekt GL-95:
Гидроизоляция:
герметизации трещин и швов, деформационных швов в бетонных конструкциях, фундаментах и других. Создание водонепроницаемой полимерной мембраны за конструкцией.
Укрепления грунтов
стабилизация и консолидация неустойчивых и не прочных грунтов под фундаментами зданий, дорогами и железнодорожными путями. Стабилизация грунтов для предотвращения просадок и обрушений на склонах.
Преимущества акриловых гелей:
- Высокая проникающая способность в виду низкой вязкости, позволяет заполнять мелкие трещины и поры.
- Эластичность, обеспечивающая устойчивость к деформациям и вибрациям.
- Регулируемое время гелеобразования, так называемый «старт реакции», позволяющий адаптировать процесс инъектирования к различным условиям.
- Хорошая адгезия к различным строительным материалам и грунтам.
- Устойчивость к воздействию воды и агрессивных химических веществ
4. Характеристики и классификация гидроструктурных инъекционных гелей
MC-injekt GL 95 TX — это двухкомпонентный, готовый к применению гидроструктурный гель на основе акрилата, не содержащий растворителей, применяемый для инъекций в сухие и влажные строительные конструкции.
Он представляет собой эластичный, химически стойкий материал, предназначенный для герметизации швов и пустот а также создания полимерной химической мембраны. Продукт характеризуется низкой вязкостью, что обеспечивает его легкое проникновение даже в мельчайшие трещины. После отверждения образует гибкую, но прочную гелеобразную массу.
Классификация гидроструктурных инъекционных гелей может быть проведена по многим критериям, однако рассмотрим свойства на примере MC-Injekt GL-95 TX особенно влияющие на их применение в строительной отрасли: вязкость, скорость реакции, эластичность, способность к набуханию, сохраняемость свойств в процессе эксплуатации
Вязкость гидроструктурных инъекционных гелей
является критическим параметром, определяющим их эффективность в различных применениях, и варьируется в пределах от 2 до 80 мПа*с.
Так для гидроизоляции методом создания завесы за конструкцией, так называемой «вуальной гидроизоляции» вязкость может быть более высокой (то есть густой), так как материалу не требуется проходить сквозь сверхтонкие (капиллярные) зазоры, а наоборот заполнить пустое пространство освободив его только от воды. При этом создается эластичный гидроизоляционный слой.
В тоже время при применении гелей для укрепления грунтов необходимо использовать материал с наиболее низкой вязкостью, чтобы обеспечить прохождение материала в поровом пространстве грунтов, и таким образом вытеснить из капилляр воду, которая имеет вязкость близкую к 1 мПа*с. Так вязкость MC-Injekt GL-95 TX составляет 40 мПа*с что является средним показателем.
Скорость реакции гидроструктурных акрилатных инъекционных гелей
является критически важным параметром, определяющим их применимость для гидроизоляционных работ, и варьируется по времени от 5 секунд до 65 минут. Как правило скорость реакции является регулируемым параметром и выбирается на строительном объекте в зависимости от условий применения.
Так, например для ликвидации активных протечек устанавливается наиболее короткое время реакции, обеспечивающее блокировку поступления воды через строительную конструкцию. В тоже время, при создании вуальной гидроизоляции над перекрытием, время полимеризации гидроструктурного геля необходимо выставить около 8-10 минут, чтобы обеспечить полноценное и равномерное растекание полимера MC-Injekt GL-95 TX по перекрытию.
Необходимо отметить, что вязкость и время реакции гидроструктурных гелей резко зависят от температуры включая температуру материала, окружающей среды и строительной конструкции. А технические данные производителей приводятся при лабораторных условиях и температуре 20 или 23 °С (в зависимости от стандарта испытаний). При увеличении температуры применения вязкость и время реакции резко уменьшается, а при понижении температуры — наоборот увеличивается
Эластичность.
Одним из ключевых факторов, определяющих их эффективность и долговечность, является их эластичность. Под эластичностью акрилатного гидроструктурного геля понимается его способность деформироваться под воздействием внешних сил и восстанавливать свою первоначальную форму после прекращения действия этих сил.
Однако сверхвысокая эластичностью не является определяющим фактором и полноценной необходимостью при выборе инъекционного гидроструктурного геля и зависит от типа применяемого технического решения.
Так при гидроизоляции типовых деформационных швов в строительных конструкциях, таких как торговые центры, паркинги или современные промышленные предприятия, необходимая эластичность гидроструктурного геля должна быть не менее 50% – 70% – что является абсолютно достаточным для долговременной эксплуатации.
В тоже время требуемая эластичность при укреплении грунтов может быть меньшей, что позволит обеспечить консолидацию грунта с более лучшими характеристиками по прочности
Представленные выше основные характеристики инъекционных гелей представлены в таблице ниже:
| MC-Injekt GL-95 TX | ACRYLINJECT R | HydroBloc Polygel 530 | IG Acryl 3K | Силтэк Полимер | |
|---|---|---|---|---|---|
| Состав | Акрилат + полимер | Акрилат + вода | Акрилат + вода | Акрилат+ вода | Акрилат + полимер |
| Плотность, г/см3 | 1,1 | 1,2 | 1,16 | 1,1 | 1,1 |
| Вязкость, мПа*с | 40 | 33 | 3,2 | 6 | 15 |
| Эластичность, % | 150% | 100% | 220 | 100% | |
| Время реакции | От 14 до 125 сек | От 15 сек до 6 мин | От 5 сек до 120 мин | От 40 до 75 сек | От 5 сек до 65 мин |
| Регулирование скорости реакции | Отвердитель | Отвердитель | Отвердитель | Отвердитель | Ускоритель |
5. Долговечность гидроструктурных инъекционных гелей
Эффективность и долговечность гидроструктурных инъекционных гелей во многом зависят от сохранения их физико-механических свойств в процессе длительной эксплуатации, подверженной воздействию различных факторов окружающей среды и эксплуатационных нагрузок. Одной из ключевых характеристик, определяющих их эффективность и долговечность в строительстве, является способность гидроструктурного геля к набуханию.
Это явление, обусловленное проникновением жидкости в структуру полимерной сетки геля, оказывает существенное влияние на его объем, механические свойства и, как следствие, на его эксплуатационные характеристики. Как правило стандартное и нормальное набухание геля лежит в пределах 30%.
В случаях, когда фактор набухания выше, чем 50%, является негативным параметром, что приводит к чрезмерному умягчению и геля с последующим разрушением полимеризовавшегося материала.
Факторы, влияющие на долговечность гидроструктурных гелей
- Химическая стабильность полимера: Акрилатные полимеры могут подвергаться деградации под воздействием ультрафиолетового излучения, кислорода, озона, химических реагентов (кислот, щелочей, солей), а также микроорганизмов. Скорость разрушения зависит от химического состава геля, наличия стабилизаторов и антиоксидантов, а также от интенсивности и продолжительности воздействия агрессивных факторов.
На химическую стабильность инъекционного геля особое влияние оказывает количество отвердителя добавленного в материал в момент приготовления на объекте: при добавлении малого количества отвердителя формируемая слишком плотная структура геля; при добавлении большого количества отвердителя – структура акрилатного геля получается очень мягкой и слабой (оба варианта ухудшают химическую стабильность).
Смело можно утверждать, что получаемая в конструкции структура таких гелей всегда разная. Гидроструктурные гели с регулированием скорости реакции ускорителем имеют постоянную химическую стабильность, так как ускоритель не оказывает влияния на структуру полимера.
- Механические нагрузки: циклические деформации, возникающие в результате температурных колебаний, вибраций, осадки грунта или динамических нагрузок, могут приводить к усталостному разрушению геля, образованию микротрещин и снижению его герметизирующих свойств.
- Температурные колебания: замораживание-оттаивание воды, проникающей в поры геля, может вызывать его разрушение. Кроме того, резкие перепады температуры могут приводить к термическим напряжениям и деформациям, ослабляющим адгезию геля к основанию.
- Биологическое воздействие: некоторые виды микроорганизмов способны разлагать органические полимеры, включая акрилатные гидроструктурные гели типа MC-Injekt GL-95 TX и MC-Injekt GL-95. Это особенно актуально для гелей, применяемых в контакте с грунтом или сточными водами.
6. Выбор гидроструктурного геля
Выбор конкретного типа акрилатного инъекционного геля зависит от множества факторов, включая тип конструкции, условия окружающей среды, требования к прочности и долговечности. Необходимо учитывать параметры, представленные в данной статье выше
7. FAQ: частые вопросы
1. Какой гель лучше для аварийной гидроизоляции?
Ответ: MC-Injekt GL-95 TX с временем реакции 14 сек — блокирует течь быстрее аналогов.
2. Можно ли использовать гель для влажного бетона?
Ответ: Да, MC-Injekt GL-95 TX полимеризуется даже при 100% влажности.
🔎 Нужна помощь с выбором геля?
Оставьте заявку — инженер «ЛЕОТЕХНО» бесплатно подберёт материал:
Звоните: +375291083311
В заключение, акрилатные инъекционные гели представляют собой универсальные материалы с широким спектром применения. Их разнообразие позволяет подобрать оптимальное решение для различных задач в области строительства.
Правильный выбор и применение акрилатного геля обеспечивает надежную и долговечную защиту конструкций и грунтов от воздействия воды и других негативных факторов. Поэтому новичками при выборе гидроструктурного геля рекомендовано обращаться к опытным специалистам.

