Je polykarbonát zdraví škodlivý – škodlivost polykarbonátových desek

Jako každý nový stavební materiál objevující se na trhu i polykarbonát přitahuje zvýšenou pozornost. Za dobu svého působení si získal obrovskou oblibu jako střešní a dokončovací materiál pro širokou škálu aplikací. Všechno nové ale vyvolává nejen zájem, ale i určité obavy. Vzhledem k tomu, že polykarbonát má navzdory svým vysokým estetickým vlastnostem poměrně nízkou cenu, mají spotřebitelé zcela spravedlivou otázku: z čeho je polykarbonát vyroben a zda je zdraví škodlivý. Abychom na tuto otázku odpověděli a rozptýlili všechny pochybnosti, je nutné se podrobně zabývat vlastnostmi tohoto materiálu.
Vlastnosti polykarbonátu
Chcete-li zjistit, zda je polykarbonát škodlivý, musíte zvážit jeho složení, fyzikální a chemické vlastnosti a jeho vliv na člověka a přírodu za různých podmínek.
Polykarbonátové složení
Chcete-li vědět o možném poškození látky, musíte zvážit její chemické složení. Polykarbonát je viskózní polymerní plast. Jeho hlavní složkou je uhlík – prvek zcela bezpečný jak pro člověka, tak pro životní prostředí. Polykarbonát se získává organickou syntézou kyseliny uhličité. Neobsahuje žádné těžké kovy ani toxické prvky.
Tento typ plastu se získává následujícími způsoby:
- vytlačování;
- vysokotlaké lití;
- formování z roztoku;
- vytváření vláken z roztoku.
Výsledné produkty jsou chemicky inertní, prakticky nereagují se všemi účinnými látkami.
Z tohoto typu polymeru jsou vyrobeny následující skupiny výrobků:
- Průhledný stavební materiál. Do této skupiny patří monolitické a voštinové desky různých tlouštěk, délek a šířek. Kromě toho lze vyrobit průhledné bloky dané konfigurace.
- Nádobí a různé nádoby. Nádobí a lékařské nádoby jsou pro svou chemickou pasivitu velmi oblíbené. Mají nízkou tepelnou vodivost a vysokou rázovou houževnatost. Mohou být zahřáté až na +120 ºС bez ztráty kvalitativních charakteristik.
- Konstrukční materiál pro výrobu výrobků, na které jsou kladeny zvýšené požadavky na pevnost a teplotní podmínky. Mohou to být stínidla a zástěny na lampy, motocyklové přilby, ochranné brýle nebo pouzdra na baterky.
- Film. Fólie získaná polymerací má velkou pevnost a slouží jako vynikající ochrana pro různé povrchy.
Polykarbonát při vystavení vysokým teplotám nehoří. Výrobky z něj se pouze roztaví a vaří. Při varu se uvolňuje pára, což je obyčejný oxid uhličitý – chemická sloučenina vlastní procesu spalování dřeva. Tento plyn, přestože představuje určité nebezpečí pro člověka, není jedovatý.
Fyzikální vlastnosti materiálu

Pokračujeme v úvahách, zda je polykarbonát zdraví škodlivý, je nutné zvážit jeho fyzikální vlastnosti.
Polykarbonátové výrobky mají tedy následující vlastnosti:
- Vysoká síla. S nízkou měrnou hmotností jsou výrobky vyrobené z tohoto plastu mnohem pevnější než sklo a jiné průhledné plasty. Při silném nárazu se neroztříští na mnoho ostrých úlomků, které mohou zranit, ale pouze prasknou.
- Nízká měrná hmotnost. Polymerové produkty, které mají určitý objem a nízkou hmotnost, nezraní osobu, pokud spadnou. Pro upevnění plošného materiálu není potřeba stavět těžký, masivní rám.
- Nízká tepelná vodivost. Vzduch obsažený v kanálcích komůrkového polykarbonátu je vynikajícím tepelným izolantem. Plasty tohoto typu dobře chrání lidi v interiéru a rostliny ve sklenících a zimních zahradách před horkem a chladem.
- Rozptyl světla. Sluneční světlo procházející plastem je rozptýleno. V důsledku toho se osvětlení zlepšuje a stává se měkčím. Polykarbonát je k dispozici v různém stupni průhlednosti, což je dobrá ochrana před sluncem.
- Ohnivzdorné vlastnosti. Polykarbonát je nehořlavý materiál a může po určitou dobu při požáru sloužit jako protipožární bariéra. Při tavení se na jeho povrchu vytvářejí otvory, kterými se do místnosti dostává čistý vzduch nezbytný k dýchání.
- Pohodlí a snadná instalace. Polymerové desky jsou lehké a flexibilní. Jejich zvedání a instalace nevyžadují výraznou fyzickou námahu, což zabraňuje nadměrnému namáhání a zranění.
- Vodotěsné a hydrofobní vlastnosti. Voda a sníh se neudrží na povrchu a rychle se kutálejí dolů. Plast nepodléhá hnilobě ani plesnivění.
- Krása materiálu. Polykarbonátu lze dodat jakoukoli barvu a odstín. Může mít jakýkoli stupeň průhlednosti. Designy s jeho použitím jsou velmi chytlavé a elegantní.
- Není potřeba složitá a nákladná likvidace, protože materiál je absolutně šetrný k životnímu prostředí.
Škodlivost polykarbonátu je tedy pouze hypotézou, která nemá žádný závažný základ. Navíc tento materiál přináší určité výhody, protože je surovinou pro výrobu různých produktů.
Všestrannost materiálu
Jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti učinily polykarbonát velkým úspěchem v mnoha průmyslových odvětvích.
Tento materiál se tedy používá k výrobě následujících předmětů a předmětů:
- Přístřešky. Jsou postaveny na široké škále objektů. Může to být parkoviště, gril, dětské hřiště nebo stůl s lavičkami.
- Průzory. Tyto konstrukce jsou instalovány nad vstupními dveřmi a branami a chrání je před srážkami.
- Ploty a vjezdové brány. Polykarbonátové desky nevytvářejí slepou bariéru a rozmazávají obrazy za nimi.
- Střechy obchodních, sportovních a zemědělských budov, přístavů a vlakových nádraží.
- Skleníky a pařeniště pro osobní a průmyslové účely.
- Příčky a ploty.
- Zasklení stěn a střech budov a konstrukcí.
- Dekorativní neprůstřelná ochrana.
- Příbory a nádobí, různé lékařské nádoby. Lze je bezpečně ohřívat v mikrovlnné troubě. Nádobí vyrobené z tohoto plastu je odolné a při pádu na podlahu se nerozbije.
- Prvky pro suvenýry a dekorace.
- Výrobky, na které jsou kladeny zvýšené požadavky na pevnost a tepelnou odolnost.
Tento seznam je jen stěží spojován s poškozením, ale pokud je použit nesprávně, může polykarbonát způsobit určitou škodu.
Škodlivost polykarbonátu

Hned upozorňuji, že pokud je tento unikátní materiál schopen způsobit nějakou újmu, nebude to na zdraví lidí ani zvířat.
K poznámce: Faktem je, že některé typy polykarbonátu mohou být potaženy speciálním filmem pro ochranu před ultrafialovým zářením.
Tato fólie dobře chrání lidi před zářením a tkaniny a tapety před vyblednutím. Tento film je pro rostliny destruktivní, protože bez ultrafialového světla se proces fotosyntézy zastaví. To je třeba vzít v úvahu při plánování zasklení podkroví, skleníků a skleníků.
Nesprávný výběr materiálu může poškodit skleníkové rostliny. Pokud skleník vybavíte příliš tenkým plastem, neudrží teplo. Při zahřátí na slunci může značně zvýšit teplotu uvnitř skleníku. Mnoho rostlin to nemusí tolerovat.
Polykarbonátové skleníky se navíc na zimu nerozebírají, protože se jedná o dlouhý a složitý proces. V důsledku toho půda uvnitř skleníku vysychá a mnoho času a úsilí je vynaloženo na její zvlhčení.
Na otázku, zda je polykarbonát škodlivý pro lidské zdraví, lze tedy odpovědět jednoznačně – ne. Jedná se o zcela bezpečný materiál, který lze naprosto bezpečně používat jak v exteriéru, tak v interiéru.
Video o použití polykarbonátu v zemi

22.11.2023 Polykarbonát je materiál, který v posledních letech prošel změnami v klasifikaci hořlavosti. Před šesti lety byly certifikáty třídy G1 nebo G2 dostupné od většiny dodavatelů na internetu. V roce 2018 se pak zpřísnily požární kontroly a certifikační orgány začaly být ostražitější.
V tuto chvíli můžeme s jistotou říci, že výrobci surovin pro polykarbonát (polykarbonátové granule) u svých výrobků označují třídu hořlavosti G3. Aby se zvýšila třída hořlavosti na úroveň G2/G1, musí výrobci polykarbonátových desek vyvinout další úsilí a zavést speciální přísady. Na tato aditiva jsou kladeny určité požadavky, protože musí být kompatibilní se samotným polykarbonátem, zachovat jeho klíčové fyzikální a chemické vlastnosti a průhlednost. Je zcela logické předpokládat, že tyto doplňky nemohou být levné. V opačném případě by byly trvale používány ke zlepšení konkurenceschopnosti tohoto materiálu ve srovnání se sklem. Přísady zvyšující požární odolnost na třídu G1 mají obecně uznávaný název Fire Resistant nebo FR (Fire-resistant). Jejich použití zvyšuje cenu materiálu přibližně o 40 %.
Přísady FR zvyšující požární ochranu obsahují retardéry hoření, které zabraňují šíření požáru a zpomalují proces hoření. Při vystavení otevřenému plameni na polykarbonátu začnou přísady aktivně pracovat – na povrchu materiálu vytvářejí film, který zabraňuje pronikání kyslíku a zpomaluje proces spalování. Díky tomu polykarbonát nešíří oheň a nevytváří podmínky pro rychlé hoření přilehlých materiálů. Je však třeba poznamenat, že při hoření polykarbonátu se mohou uvolňovat škodlivé látky, takže jeho použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru vyžaduje zvláštní opatření.
Jak jsme zjistili, hlavní třídou hořlavosti polykarbonátu a výrobků z něj je G3. Pokud prodejce uvede u materiálu na skladě třídu hořlavosti G1 nebo G2, vyžaduje to další průzkum. Je nutné dbát na to, aby byl certifikát pravý, vydaný renomovaným certifikačním orgánem a aby závod existoval již dlouhou dobu a dbal na svou pověst.
Nemá cenu úplně vyloučit možnost, že dodavatel má nehořlavý polykarbonát na skladě, ale taková pravděpodobnost je velmi malá a cena za takové plechy by měla být výrazně vyšší než za běžné plechy. Jinak je možné, že to, co se prodává, není polykarbonát, ale nějaký jiný materiál, jehož chování při používání může být nepředvídatelné.
Níže tabulka s výpisem z požárních osvědčení závodu Poligal-Vostok. Údaje jsou aktuální ke konci roku 2023.
| Označení národní normy nebo kodexu správné praxe | Název národní normy nebo kodexu správné praxe | Standardní komůrkový polykarbonát | Buněčný polykarbonát s přísadou FR | Standardní monolitický polykarbonát | Monolitický polykarbonát s přísadou FR |
| Metoda II GOST 30244-94 | „Stavební materiály. Metody zkoušení hořlavosti» | Skupina hořlavosti – G3 (normálně hořlavý) | Skupina hořlavosti – G1 (nízká hořlavost) | Skupina hořlavosti – G3 (normálně hořlavý) | Skupina hořlavosti – G1 (nízká hořlavost) |
| GOST 30402-96 | „Stavební materiály. Zkušební metoda hořlavosti» | Skupina hořlavosti – B2 (středně hořlavý) | Skupina hořlavosti – B2 (středně hořlavý) | Skupina hořlavosti – B2 (středně hořlavý) | Skupina hořlavosti – B2 (středně hořlavý) |
| GOST R 51032-97 | „Stavební materiály. Testovací metoda šíření plamene“ | Skupina šíření plamene – RP1 (nešířící se) | Skupina šíření plamene – RP1 (nešířící se) | Skupina šíření plamene – RP1 (nešířící se) | Skupina šíření plamene – RP1 (nešířící se) |
| S. 4.18 GOST 12.1.044-89* | „Systém standardů bezpečnosti práce. Nebezpečí požáru a výbuchu látek a materiálů. Číselník ukazatelů a metody jejich stanovení“ | Skupina schopnosti tvořit kouř – D3 (s vysokou schopností tvořit kouř) | Skupina schopnosti tvořit kouř – D3 (s vysokou schopností tvořit kouř) | Skupina schopnosti tvořit kouř – D3 (s vysokou schopností tvořit kouř) | Skupina schopnosti tvořit kouř – D3 (s vysokou schopností tvořit kouř) |
| S. 4.20 GOST 12.1.044-89* | „Systém standardů bezpečnosti práce. Nebezpečí požáru a výbuchu látek a materiálů. Číselník ukazatelů a metody jejich stanovení“ | Skupina toxicity – T3 (vysoce nebezpečná) | Skupina toxicity – T3 (vysoce nebezpečná) | Skupina toxicity – T2 (středně nebezpečná) | Skupina toxicity – T3 (vysoce nebezpečná) |

Elektrické panely jsou základní součástí každého elektrického systému, který zajišťuje bezpečnou distribuci energie. Přístup k nim však musí být pohodlný a bezpečný. Přečtěte si více

Monolitický polykarbonát je díky své pevnosti a všestrannosti ideálním materiálem pro různé stavební projekty. Instalace takového polykarbonátu vyžaduje pečlivost a dodržování rychlostních zkoušek Přečtěte si více

Na toto téma jsme již psali článek v roce 2016, ale od té doby se situace znatelně změnila, a tak si článek vyžádal kompletní aktualizaci. Další podrobnosti