DE CH PL ES
Zasada działania wetBloc

Zasada działania

Szczegółowy opis działania chemiczno-technicznego

Zasada działania i podstawy naukowe wetBloc

1. Podstawa naukowa

wetBloc został opracowany w ramach badań naukowych prowadzonych w renomowanym instytucie w Niemczech i opiera się na solidnych podstawach technologii polimerowej i fizyki budowlanej. Zasada działania wykorzystuje prawa fizyki dotyczące zjawiska kapilarnego oraz procesy technologii polimerowej do strukturalnej integracji w mineralnych systemach porowatych.

Skuteczność została potwierdzona w badaniach fizyki budowli oraz w długotrwałych zastosowaniach w rzeczywistych warunkach. Projekty referencyjne potwierdzają skuteczność stosowania przez ponad 20 lat.

Materiał uszczelniający utworzony w murze został również oceniony przez niemiecki instytut higieny środowiska i toksykologii pod kątem higienicznym, toksykologicznym i budowlanotoksykologicznym. Stwierdzono, że jest to substancja nierozpuszczalna w wodzie, obojętna i nietoksyczna, której stosowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń ze względów zdrowotnych i budowlanotoksykologicznych.

Zasada działania wetBloc

wetBloc działa bezpośrednio w systemie kapilarnym muru – tam, gdzie fizycznie transportowana jest wilgoć podciągana. Po zastosowaniu składniki aktywne polimerowe rozprzestrzeniają się w wilgotnym systemie porów i kapilar i reagują tam w kontrolowany sposób, tworząc strukturalnie zintegrowaną strefę uszczelniającą.

Ta zintegrowana struktura przerywa kapilarny mechanizm transportu wody i rozpuszczonych w niej soli, nie wpływając znacząco na dyfuzję pary wodnej. Tworzy to podstawę do trwałego osuszania i długotrwałej ochrony substancji budowlanej.

Infografika przedstawiająca kapilarny transport wilgoci i soli oraz strefę działania wetBloc

2. Podstawy fizyczne

Kapilarny transport wilgoci

Mineralne materiały budowlane, takie jak cegły, zaprawa murarska lub kamień naturalny, posiadają sieć drobnych porów i kapilar. Działają one jak mikroskopijne kanały transportowe, przez które woda może przemieszczać się w górę dzięki siłom kapilarnym, przeciwdziałającym sile grawitacji.

Wraz z wilgocią transportowane są również rozpuszczone sole. W dłuższej perspektywie prowadzi to do zawilgocenia, zanieczyszczenia solami oraz uszkodzeń materiałów budowlanych i powierzchni.

Rozprowadzanie i integracja strukturalna w systemie kapilarnym

Po zastosowaniu wetBloc rozprowadza się w wilgotnym systemie kapilarnym muru. Składniki polimerowe wykorzystują wilgoć jako środek transportowy i wnikają w strukturę kapilarową.

Tam reagują w sposób kontrolowany i tworzą zintegrowaną strukturalnie strefę barierową w systemie porów.

Tworzenie struktury barierowej o działaniu kapilarnym

W systemie kapilarnym zachodzi ukierunkowana reakcja fizykochemiczna składników aktywnych polimerowo. W wyniku tego powstaje ciągła struktura barierowa o działaniu kapilarnym, która dostosowuje się do istniejącej geometrii porów.

Struktura ta:

  • przerywa kapilarny transport wody
  • ogranicza transport rozpuszczonych soli
  • pozostaje trwale w systemie kapilarnym

Przerwanie transportu wilgoci i soli

Przerwanie działania kapilarnego powoduje, że wilgoć nie może już sięgać w górę. Ponieważ transport soli jest fizycznie powiązany z ruchem wilgoci, również on zostaje zatrzymany.

Dzięki temu mur może stopniowo wysychać.

Jednocześnie zachowana zostaje dyfuzja pary wodnej, dzięki czemu materiał budowlany zachowuje swoje właściwości fizyczne.

Długotrwała stabilność

Wytworzona struktura polimerowa trwale integruje się z systemem kapilarnym muru i pozostaje tam jako strukturalnie związana, nieaktywna rezerwa.

Jest odporna na starzenie, stabilna pod względem hydrolizy i mikrobiologiczna oraz nie ulega znaczącej degradacji materiałowej w typowych warunkach fizycznych panujących w budownictwie. Dzięki wbudowaniu w strukturę porów długotrwale zachowuje swoje właściwości przerywające działanie kapilarne.

System przyczynia się zatem do trwałej ochrony przed wilgocią podciąganą kapilarnie, nie zmieniając znacząco matrycy mineralnej ani nie wpływając negatywnie na właściwości fizyczne budynku, takie jak zdolność dyfuzyjna i wytrzymałość.

Ilustracja kapilarnego rozprowadzania wilgoci i ograniczenia transportu wilgoci przez wetBloc

Projekty referencyjne i długoterminowe zastosowania wykazują udowodnioną skuteczność przez ponad 20 lat.

wetBloc – zatrzymuje wilgoć podciąganą kapilarnie wewnątrz.
Trwałe. Zrównoważone. Skuteczne.

Niezależny dowód laboratoryjny

3. Badania laboratoryjne i dowody mikroskopowe

Badania naukowe i analityczne jednoznacznie pokazują, gdzie wetBloc działa w cegle: nie na powierzchni, lecz wewnątrz aktywnego systemu kapilar i porów materiału.

Analiza materiałowa

Badania naukowe i dowody analityczne dotyczące materiałów

Badania analityczne materiałów i analizy mikroskopowe w świetle odbitym przeprowadzone przez niezależny, wyspecjalizowany instytut badawczy zajmujący się analizą materiałów budowlanych w Niemczech potwierdzają strukturalną integrację polimerowego materiału uszczelniającego z systemem kapilarnym i porowatym cegły.

W ramach badań pobrano fragmenty cegły z obrobionego muru i poddano je analizie mikroskopowej. W ten sposób udało się wykryć w strukturze kapilarnej struktury uszczelniające o charakterze żelowym, które uformowały się w geometrii porów cegły.

Zdjęcia mikroskopowe pokazują, że materiał nie tylko osadza się na powierzchni, ale jest obecny w systemie porów cegły i tworzy tam zintegrowaną strukturę.

Znaczenie praktyczne

Dowód integracji strukturalnej w systemie kapilarnym

Badania dowodzą, że materiał uszczelniający znajduje się w obszarach cegły aktywnych kapilarne i tworzy tam fizycznie skuteczną strukturę.

Ta integracja strukturalna jest związana z przerwaniem kapilarnego transportu wilgoci i soli w materiale cegły i potwierdza działanie techniczne wetBloc w systemie kapilarnym materiału budowlanego.

Znaczenie dla praktycznego zastosowania

Badania mikroskopowe wykazały, że wetBloc działa w systemie kapilarnym cegły – czyli tam, gdzie fizycznie transportowana jest wilgoć.

Dzięki integracji ze strukturą kapilarną powstaje trwała struktura, która wpływa na mechanizm transportu kapilarnego i stwarza warunki do wyschnięcia i długotrwałej ochrony substancji budowlanej.

Szczegółowe badanie mikroskopowe cegły poddanej działaniu preparatu wetBloc

Poniższe zdjęcie wykonane przy użyciu mikroskopu świetlnego przedstawia fragment cegły z muru poddanego działaniu preparatu wetBloc powyżej poziomu uszczelnienia. Widoczna jest mineralna struktura porowata oraz znajdujące się w niej kapilary, które w stanie niepoddanym działaniu preparatu służą jako drogi transportu wilgoci i rozpuszczonych soli.

W obrębie tej struktury kapilarnej widoczne są struktury żelowe, które powstały w systemie porów w wyniku zastosowania preparatu wetBloc. Struktury te znajdują się w obszarach kapilarnych i mają wpływ na transport wilgoci i soli w kapilarach.

Zdjęcie mikroskopowe pokazuje zatem strukturalną integrację materiału uszczelniającego utworzonego w ramach obróbki wetBloc w systemie kapilarnym mineralnego materiału budowlanego.

Zdjęcie 1: Makroskopowe zdjęcie fragmentu cegły
Zdjęcie 1: Makroskopowe zdjęcie fragmentu cegły z dolnej części muru pokrytego preparatem wetBloc po dostarczeniu próbki do laboratorium. Widoczny stan wyjściowy próbki przed badaniem materiałowym.
Zdjęcie 2: Makroskopowe zdjęcie po czterotygodniowym suszeniu
Zdjęcie 2: Makroskopowe zdjęcie fragmentu cegły pokrytej preparatem wetBloc po czterotygodniowym suszeniu w warunkach pokojowych. Widoczny jest stan wyschnięcia materiału ceglanego powyżej poziomu uszczelnienia.
Zdjęcie 3: Mikroskopowe zdjęcie cegły poddanej obróbce
Zdjęcie 3: Zdjęcie mikroskopowe cegły poddanej obróbce wetBloc (skala 50 µm). Widoczne pory i kapilary tworzą drogi transportu wilgoci w materiale budowlanym. W obrębie tej struktury kapilarnej widoczne są struktury żelowe, które są związane z obróbką wetBloc i znajdują się w systemie porów.
CHEMISCH-TECHNISCHE FUNKTIONSWEISE

4. Szczegółowy opis działania chemiczno-technicznego

wetBloc opiera się na systemie polimerowo-aktywnym, który reaguje w sposób ukierunkowany z wilgocią występującą w murze. Technologia ta wykorzystuje mechanizmy transportu kapilarnego do wprowadzenia składników aktywnych do systemu porów i kapilar, gdzie tworzą one trwałą strukturę.

01

Wstrzyknięcie i rozprowadzenie kapilarne

Po wstrzyknięciu składniki aktywne polimeru rozprowadzają się samodzielnie w wilgotnym systemie kapilarnym muru. Wilgoć obecna w murze służy jako medium transportowe i umożliwia równomierne rozprowadzenie w systemie porów.

02

Reakcja pęcznienia i sieciowania

W systemie kapilarnym składniki polimerowe reagują z obecnym wilgocią. W wyniku pęcznienia i sieciowania molekularnego powstaje stabilna struktura, która integruje się bezpośrednio z geometrią porów.

03

Uszczelnienie kapilarne przy otwartości dyfuzyjnej

Powstała struktura przerywa kapilarny transport wody w murze. Jednocześnie zachowana zostaje dyfuzja pary wodnej, dzięki czemu materiał budowlany zachowuje swoje właściwości fizyczne.

04

Długotrwała stabilność

Zintegrowana struktura polimerowa pozostaje trwale w systemie kapilarnym muru. Jest odporna na starzenie i zapewnia długotrwałą ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Korzyści naukowe

Integracja molekularna

Chemiczno-fizyczne wbudowanie w strukturę porów muru – nie sztywna ani krucha warstwa barierowa, lecz adaptacyjna strefa uszczelniająca.

Selektywne działanie

Blokuje wodę transportowaną kapilarami, ale nadal umożliwia dyfuzję pary wodnej – zapewniając trwałą równowagę wilgotnościową.

Neutralny pH i odporny na sól

Brak szkodliwych interakcji z mineralnymi materiałami budowlanymi. Odporny na siarczany i inne sole typowe dla murów.

Niezależny od kierunku

Rozprowadzanie kapilarne o działaniu 360° – skuteczne w poziomie, w pionie i po przekątnej.

Sprawdzone naukowo

wetBloc zostało przebadane pod kątem fizyki budowlanej zgodnie z uznanymi normami DIN-EN-ISO i wytycznymi WTA. Badania wykazały znaczne zmniejszenie kapilarnego wchłaniania wody i zmianę charakterystyki wilgotnościowej muru. Dostępna jest karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878.