Теплый пол Hemstedt DI SI H 375-2,5 кв.м
- Кабельные системы обогрева
- Теплый пол
- Hemstedt DI SI H 375-2,5 кв.м
Основные характеристики
теплый пол
мощность 0.375 кВт
Все характеристики
Варианты исполнения
DI SI H 150-1,0 кв.м — 5050 ₽DI SI H 225-1,5 кв.м — 6230 ₽DI SI H 300-2,0 кв.м — 6280 ₽DI SI H 375-2,5 кв.м — 7330 ₽DI SI H 450- 3,0 кв.м — 8730 ₽DI SI H 525- 3,5 кв.м — 10300 ₽DI SI H 600-4,0 кв.м — 10670 ₽DI SI H 675-4,5 кв.м — 11860 ₽DI SI H 750-5,0 кв.м — 12710 ₽DI SI H 900-6,0 кв.м — 14800 ₽DI SI H 1050-7,0 кв.м — 17540 ₽DI SI H 1200-8,0 кв.м — 19660 ₽DI SI H 1350-9,0 кв.м — 20240 ₽DI SI H 1500-10,0 кв.м — 23260 ₽DI SI H 1800-12,0 кв.м — 26690 ₽DI SI H 2250-15,0 кв.м — 32940 ₽- Гарантия производителя 20 лет
- Описание
- Технические характеристики
Новинка Hemstedt DI SI H Comfort (Германия) — двухжильный нагревательный мат для теплого пола, относится к классу премиум имеет безмуфтовое соединение HEM-SYSTEM и тефлоновую изоляцию жил, нагревательные кабели идеально подходят для монтажа теплого пола во влажных помещениях.
Кабель имеет двойную изоляцию из PTFE (политетрафторэтилена). Это универсальный материал. Он проявляет колоссальную устойчивость к высокой температуре и агрессивной химической среде.
- безмуфтовое соединение питающего и нагревательного проводов по уникальной технологии Hem-System, что делает данный вид напольного обогрева долговечным и гарантирует его бесперебойную работу
- толщина 4,5 мм
- внутренняя фторполимерная изоляция с температурой плавления более +200°С
- сплошной алюминиевый экран по всей длине
- бесшовная водонепроницаемая внешняя изоляция
- длина холодного провода 2.5 м
| Производитель | Hemstedt |
| Серия | Теплые полы Hemstedt DI SI H Comfort |
| Тип | теплый пол |
| Отапливаемая площадь | 2. 50 кв. м |
| Мощность | 0.375 кВт |
| Напряжение сети | однофазное |
| Ширина | 500 мм |
| Гарантия | 20 лет |
| Страна производства | Германия |
Совместимые товары
In-Therm PWT 003 (Wi-Fi)
Регулятор температуры пола
5200 ₽
В корзину
In-Therm E 91
Регулятор температуры пола
2260 ₽
В корзину
In-Therm E 51
Регулятор температуры пола
1840 ₽
В корзину
In-Therm PWT 002 (Wi-Fi)
Регулятор температуры пола
3780 ₽
В корзину
Eberle F2A-50
Регулятор температуры пола
4500 ₽
В корзину
Eberle FIT 3F
Регулятор температуры пола
9340 ₽
В корзину
Обратите внимание
Hemstedt DI SI H 675-4,5 кв.
мТеплый пол
11860 ₽
В корзину
Hemstedt DI SI H 1050-7,0 кв.м
Теплый пол
17540 ₽
В корзину
Hemstedt DI SI H 150-1,0 кв.м
Теплый пол
5050 ₽
В корзину
Hemstedt DI SI H 225-1,5 кв.м
Теплый пол
6230 ₽
В корзину
Hemstedt DI SI H 300-2,0 кв.м
Теплый пол
6280 ₽
В корзину
Hemstedt DI SI H 1350-9,0 кв.м
Теплый пол
20240 ₽
В корзину
Hemstedt DI SI H 1800-12,0 кв.м
Теплый пол
26690 ₽
В корзину
Hemstedt DI SI H 2250-15,0 кв.м
Теплый пол
32940 ₽
В корзину
Удобный метод синтеза новых Si-H и Si-Vinyl функциональных стереоспецифичных 8-, 12- и 24-членных циклосилоксанов
1.
Zheng P., McCarthy T.J. Langmuir 2010, 26, 18585.
https://doi.org/10.1021/la104065e
2 Yi Y., Zheng S. RSC Adv. 2014, 4, 28439.
https://doi.org/10.1039/c4ra02624a
3 Casado C.M., Cuadrado I., Moran M., Alonso B., Barranco M., Losada J. Appl. Organometal. Chem. 1999, 13, 245.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0739(199904)13:4<245::AID-AOC838>3.0.CO;2-O
4 Kim C., Son S. J. Organomet. Chem. 2000, 599, 123.
https://doi.org/10.1016/S0022-328X(99)00746-9
5 Sołtysiak J.T., Białecka-Florjanczyk E. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2006, 460, 23.
https://doi.org/10.1080/15421400600700331
6 Medeiros D.R., Hale M.A., Hung R.J.P., Leitko J.K., Willson C.G. J. Mater. Chem. 1999, 9, 1453.
https://doi.org/10.1039/a809842e
7 Harrod J.F., Shaver A., Tucka A. Organometallics 1985, 4, 2166.
https://doi.org/10.1021/om00131a017
8 Ganesan P., van Lagen B., Marcelis A.T.M., Sudholter E.
J.R., Zuilhof H. Organic Lett. 2007, 9, 2297.
https://doi.org/10.1021/ol070562o
9 Ren Z., Zhang R., Ma Y., Wang F., Yan S. J. Mater. Chem. 2011, 21, 7777.
https://doi.org/10.1039/c1jm10290g
10 Ronchi M., Pizzotti M., Biroli A.O., Righetto S., Ugo R., Mussini P., Cavazzini M., Lucenti E., Salsa M., Fantucci P. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 2745.
https://doi.org/10.1021/jp8095242
11 Pakhomov A.A., Kononevich Yu.N., Stukalova M.V., Svidchenko E.A., Surin N.M., Cherkaev G.V., Shchegolikhina O.I., Martynov V.I., Muzafarov A.M. Tetrahedron Lett. 2016, 57, 979.
https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2016.01.059
12 Kownacka A., Kownacki I., Kubicki M., Marciniec B., Taylor R. J. Organomet. Chem. 2014, 750, 132.
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2013.11.007
13 Wright P.V., Beevers M.S. Preparation of Cyclic Polysiloxanes. In: Cyclic Polymers (Symlyen J.A., Ed.), Elsevier Applied Science Publishers: New York, 1986.
https://doi.org/10.1007/978-94-009-4175-5_3
14 Molodtsova Yu.A., Pozdniakova Yu.A., Lyssenko K.A., Blagodatskikh I.V., Katsoulis D.E., Shchegolikhina O.I. J. Organomet. Chem. 1998, 571, 31.
https://doi.org/10.1016/S0022-328X(98)00825-0
15 Pozdniakova Yu.A., Shchegolikhina O.I., Herrshaft B., Auner N., Katsoulis D. Organometallics 2000, 19, 1077.
https://doi.org/10.1021/om9909284
16 Matukhina E.V., Shchegolikhina O.I., Makarova N.N., Pozdniakova Yu.A., Katsoulis D., Godovskiy Yu.K. Liquid Crystals 2001, 28, 869.
https://doi.org/10.1080/02678290110039930
17 Matukhina E.V., Shchegolikhina O.I., Molodtsova Yu.A., Pozdniakova Yu.A., Lyssenko K.A., Vasil’ev V.G., Buzin M.I., Katsoulis D.E. Liquid Crystals 2004, 31, 401.
https://doi.org/10.1080/02678290410001665986
18 Pozdniakova Yu.A., Lyssenko K.A., Korlyukov A.A., Blagodatskikh I.V., Auner N., Katsoulis D., Shchegolikhina O.I. Eur. J. Inorg. Chem.
2004, 1253.
https://doi.org/10.1002/ejic.200300583
19 Molodtsova Yu.A., Lyssenko K.A., Blagodatskikh I.V., Matukhina E.V., Peregudov A.S., Buzin M.Y., Vasil’ev V.G., Katsoulis D., Shchegolikhina O.I. J. Organomet. Chem. 2008, 693, 1797.
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2008.02.002
20 Matukhina E.V., Molodtsova Yu.A., Pozdnyakova Yu.A., Buzin M.I., Vasil’ev V.G., Katsoulis D., Shchegolikhina O.I. Inorg. Chem. 2011, 50, 10033.
https://doi.org/10.1021/ic2008123
21 Shchegolikhina O.I., Pozdnyakova Yu.A, Chetverikov A.A., Peregudov A.S., Buzin M.I., Matukhina E.V. Russ. Chem. Bull., Int. Ed. 2007, 56, 83.
http://dx.doi.org/10.1007/s11172-007-0014-3
22 Molodtsova Yu.A., Shchegolikhina O.I., Peregudov A.S., Buzin M.I., Matukhina E.V. Russ. Chem. Bull., Int. Ed. 2007, 56, 1402.
http://dx.doi.org/10.1007/s11172-007-0214-x
23 Shchegolikhina O.I., Pozdnyakova Yu.A., Molodtsova Yu.A., Korkin S.D., Bukalov S.
S., Leites L.A., Lyssenko K.A., Pe-regudov A.S., Auner N., Katsoulis D.E. Inorg. Chem. 2002, 41, 6892.
https://doi.org/10.1021/ic020546h
24 Pozdnyakova Yu.A., Korlyukov A.A., Kononova E.G., Lyssenko K.A., Peregudov A.S., Shchegolikhina O.I. Inorg. Chem. 2010, 49, 572.
https://doi.org/10.1021/ic9017079
25 Molodtsova Yu.A., Pozdnyakova Yu.A., Blagodatskikh I.V., Peregudov A.S., Shchegolikhina O.I. Russ. Chem. Bull., Int. Ed. 2003, 52, 2722.
http://dx.doi.org/10.1023/B:RUCB.0000019892.77263.09
26 Ito R., Kakihana Yu., Kawakami Yu. Chem. Lett. 2009, 38, 364.
https://doi.org/10.1246/cl.2009.364
27 Sparks B.J., Kuchera T.J., Jungman M.J., Richardson A.D., Savin D.A., Hait S., Lichtenhan J., Striegelc M.F., Patton D.L. J. Mater. Chem. 2012, 22, 3817.
https://doi.org/10.1039/c2jm15484f
28 Han J., Zheng S. Macromolecules 2008, 41, 4561.
https://doi.org/10.1021/ma800940t
Активация связей Si–Si и Si–H на Pt: каталитический гидрогенолиз связей кремний–кремний
Ян
Фойгт, и Марен А.
Принадлежности автора
* Соответствующие авторы
и Кафедра химии, Гумбольдт-Университет Берлин, Брук-Тейлор-Str. 2, Берлин, Германия
Электронная почта: [email protected]
Факс: +49 (0)30 2093 7468
Тел.: +49 (0)30 2093 3913
Аннотация
rsc.org/schema/rscart38″> Активация Ph 2 HSISIHPH 2 и ME 3 SISIME 3 AT [PT (PET 3 ) [PT (PET 3 ) . окислительная добавка. Образование [PT (SIHPH 2 ) 2 (ПЭТ 3 ) 2 ] ( 2 ). по-видимому, происходит количественно, тогда как преобразование с получением CIS -[PT (SIME 3 ) 2 (ПЭТ 3 ) 2 ] (
-HSiPh 2 )Pt(PEt 3 )] ( 5 ). В отличие от этого, HSIME 3 реагирует с [PT (PET 3 ) 3 ] Получить CIS -[PT (H) (SIME 3 99399) (PT (H) (SIME 3 99999396) (PT (H) (SIME 3 9 9).0037 3 ) 2 ] ( 7 ) исключительно. Каталитические реакции дигидрогена с Disilanes PH 2 HSISIHPH 2 или ME 3 SISIME 3 В присутствии Каталия Амхоба. 3 ] ( 1 ) привел к продуктам гидрогенолиза, H 2 SiPh 
Является ли алмаз чистоты SI хорошей сделкой?
IGS может получать вознаграждение за рекомендации клиентов от компаний, перечисленных на этой странице.
Почему?
Автор Addison Rice
Чистота может быть наиболее запутанным аспектом при покупке бриллианта. В большинстве случаев класс чистоты бриллианта, такой как SI, «Слегка включенный», будет работать идеально. Иногда это не так. Узнайте, подходит ли бриллиант чистоты SI для вашего обручального кольца, и когда выбрать другую чистоту.
Невозможно определить чистоту бриллианта SI, не посмотрев на него очень внимательно. Сделанный на заказ. Используется с разрешения.
Найдите это кольцов CustomMade
Если вы покупаете в Интернете, важно, чтобы вы могли видеть недостатки чистоты в каждом бриллианте. В противном случае невозможно сказать, будет ли он иметь недостатки. Мы рекомендуем использовать James Allen или Blue Nile.
С их увеличенными видеороликами вы сможете четко увидеть недостатки каждого бриллианта и решить, что подходит именно вам.
В качестве альтернативы, работая с ювелирными мастерскими, такими как CustomMade, вы получите лучший бриллиант в соответствии с вашим бюджетом, а также уникальное идеальное кольцо.
Что такое Бриллиант чистоты СИ?
Классы чистоты бриллианта охватывают все, что влияет на свободное прохождение света через камень, например, включения и дефекты. Они варьируются от «безупречно» (F) до «включено» (I) с несколькими промежуточными оценками. От высшего к низшему оцениваются оценки F, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, I1 и I2.
SI расшифровывается как «Слегка приукрашенный», но это не означает, что это плохая оценка. Бриллианты SI часто дают вам максимальную отдачу от затраченных средств. Из более низких классов чистоты мы рекомендуем эти.
Как и все бриллианты, даже безупречные, бриллианты SI имеют недостатки.
Эти дефекты крупнее или многочисленнее, чем дефекты в бриллиантах более высокой степени чистоты. Эксперт, рассматривающий бриллиант вблизи, увидит некоторые изъяны. Однако на таком расстоянии, с которого вы обычно смотрите на свое кольцо, вы вряд ли что-то заметите.
Подходит ли мне SI Diamond?
При выборе бриллианта есть на что обратить внимание. При рассмотрении чистоты есть три основных фактора: бюджет, стиль покупки и форма бриллианта.
Бюджет
Если у вас ограниченный бюджет, очевидным выбором станут бриллианты SI. Они имеют гораздо более низкую цену, чем бриллианты с очень незначительной вкрапленностью (VS), но при этом очень часто невооруженным глазом выглядят безупречно.
Давайте посмотрим на разницу в цене и внешнем виде между бриллиантами чистоты VS2, SI1 и SI2. Каждый из этих бриллиантов весит 1,00-1,01 карата и имеет I цвет с отличной огранкой. Нажмите, чтобы увидеть разницу в цене между классами чистоты VS2, SI1 и SI2.
VS2, 5690 долл. США
SI1, 5 070 долл. США
SI2, $ 4,040
9028
$ 10250 2 . Зачем платить больше за то, чего не видно? Сравните эти бриллианты на сайте Джеймса Аллена.
Стиль покупки
Вы любите ходить по магазинам или просто хотите купить первую приличную вещь? Вам нравится хвастаться деньгами, которые вы сэкономили на удачных покупках? Ответы на эти вопросы необходимы для выбора правильной степени чистоты для вас.
Если вы любите ходить по магазинам, идеально подойдет бриллиант чистоты SI. Однако вы должны уделить время тому, чтобы убедиться, что на бриллианте нет больших темных пятен или каких-либо особенностей прозрачности, которые могут привести к его разрушению.
(Не волнуйтесь, мы скоро к этому вернемся).
Если вы не любите ходить по магазинам и просто соглашаетесь на бриллиант чистоты SI, вы можете получить камень с видимым дефектом — с невидимым дефектом, из-за которого он может сломаться пополам. Итак, если вы просто хотите купить бриллиант, который выглядит красиво, не тратя слишком много времени на покупки, выбор бриллианта VS даст вам максимальную отдачу от ваших денег.
Конечно, некоторые покупатели любят хвастаться деньгами, которые они сэкономили, выбрав бриллиант с изъяном. «Видите вон ту маленькую точку? Это едва заметно, если не уметь смотреть, но это сэкономило нам 600 долларов!»
Если это ты, дерзай. Бриллиант чистоты SI2 или даже I1 (если вы будете осторожны) сэкономит вам немного денег, а небольшой недостаток может стоить экономии, если вы не возражаете против него.
Хотя большое темное включение по краю этого бриллианта делает его далеко не чистым для глаз, хорошо расположенный выступ может скрыть этот недостаток.
Проверьте этот бриллиант на сайте Джеймса Аллена.Форма бриллианта
Конечно, все эти советы предполагают, что вы покупаете сверкающий бриллиант классической огранки. На самом деле, для большинства форм, включая круглые и формы принцессы, лучшим выбором будет бриллиант SI.
С другой стороны, бриллианты огранки «изумруд» и «ашер» намного легче проявляют дефекты. Для этих форм алмазов лучше всего подойдет чистота VS. VS1 не будет иметь недостатков, видимых невооруженным глазом, в то время как VS2 может.
Даже самые лучшие бриллианты изумрудной огранки чистоты SI имеют легко заметные дефекты. Посмотрите видео на сайте Джеймса Аллена и обратите внимание, как несовершенство в правом верхнем углу отражается под определенными углами.Покупка бриллианта чистоты SI
При покупке бриллианта чистоты SI вам необходимо знать, на какие характеристики чистоты обращать внимание и где их искать. Это поможет вам определить, будет ли бриллиант казаться безупречным и подвержен ли он разрушению.
Типы характеристик четкости
Если вы совершаете покупки в Интернете, для оценки четкости необходимы видео крупным планом в магазинах James Allen и Blue Nile. Для большинства бриллиантов SI дефекты будут видны при таком увеличении.
Большинство дефектов алмазов SI представляют собой включения, проколы или мутные образования. Сдвоенные пучки и трещины или «перья» также влияют на степень чистоты бриллианта. Каждый из этих типов элементов четкости может быть большим или маленьким и может встречаться в любом цвете. Белые включения меньшего размера снижают степень чистоты камня меньше, чем более крупные или более темные.
Расположение дефекта внутри алмаза тоже имеет значение. Дефекты у поверхности или под столом в середине камня снизят степень чистоты больше, чем дефекты у краев короны, которые менее заметны. В некоторых случаях зубцы могут полностью скрыть эти выдающиеся недостатки.
Этот бриллиант чистоты SI2 выглядит чистым.
Слишком чисто. Такой чистый бриллиант класса SI2 может иметь невидимый дефект, влияющий на его долговечность. Проконсультируйтесь с экспертом, прежде чем купить любой бриллиант чистоты SI. Посмотрите видео на сайте Джеймса Аллена.Чтение таблицы чистоты
После того, как вы сузили свой выбор, взгляните на отчет об оценке бриллианта. В отчетах авторитетных лабораторий, таких как GIA и AGS, всегда будет диаграмма или «график» бриллианта с указанием местоположения и типа характеристик чистоты.
Вы увидите виды сверху и снизу, отметив различные функции. Посмотрите на их расположение и размер, а затем посмотрите, сможете ли вы их заметить на видео с бриллиантами. Имейте в виду, что ромб может быть повернут относительно его вида на диаграмме.
Чистота и долговечность
Тот факт, что алмазы являются самыми твердыми минералами, не означает, что они не могут расколоться или сломаться. В некоторых случаях характеристики чистоты могут повысить вероятность того, что ваш бриллиант расколется или сломается.
Очевидно, вы хотите избежать этого.
Самые опасные несовершенства просто большие. Любое несовершенство — это нарушение кристаллической структуры алмаза. Поскольку именно эта структура удерживает алмаз в целости, большие дефекты повышают вероятность того, что камень сломается, чем мелкие.
Однако даже большие дефекты глубоко внутри алмаза вряд ли вызовут проблемы. Те, что находятся близко к поверхности или на поверхности, с большей вероятностью могут привести к сколам и поломкам. Следите за перьями, достигающими поверхности, особенно в пояске бриллианта. Если вы ударите по кольцу неправильно, бриллиант может расколоться надвое.
Глядя на алмаз сбоку, можно понять, почему трещины называются «перьями». Поскольку он находится на поверхности, алмаз может разбиться, если его ударить не в ту сторону. Посмотрите видео на сайте Джеймса Аллена.
Прочность и ромбовидная форма
Углы ромбовидных форм, на которых они расположены, требуют тщательного изучения.
Убедитесь, что там нет больших дефектов. Принцесса, груша, маркиза, триллион и формы сердца имеют острые углы там, где у большинства настроек есть зубцы. Эти зубцы оказывают некоторое давление на алмаз. Когда под зубцами есть дефекты, камень может разбиться. Хуже того, если вы сразу не заметите, как бриллиант раскололся, он может выпасть из кольца.
Reflections
Полированные бриллианты очень блестящие и отражающие. Итак, если в бриллианте есть темные включения, вы можете увидеть отражения. Одно включение может выглядеть как двадцать, что делает бриллиант менее ярким. В некоторых случаях само по себе включение не будет слишком заметным, но из-за отражений бриллиант будет выглядеть очень грязным.
Два включения под площадкой бриллианта отражаются в короне слева внизу. Посмотрите видео на сайте Джеймса Аллена , которое поможет вам идентифицировать отражения.
SI1 по сравнению с SI2
Бриллианты «с небольшими включениями» на самом деле охватывают два класса чистоты: SI1 и SI2. SI1 — это более высокая степень чистоты, что облегчает поиск бриллианта SI без видимых дефектов.
Найти бриллиант SI2 без видимых дефектов будет сложнее, но далеко не невозможно. Бриллианты SI2 начинаются с хорошей цены. Потратив немного времени, вы также можете найти отличный камень без видимых глазом недостатков.
Этот миниатюрный овальный бриллиант имеет чистоту SI2, но невооруженным глазом невозможно увидеть никаких изъянов! Сделанный на заказ. Используется с разрешения.
Найдите это кольцов CustomMade
Кроме того, при выборе бриллиантов чистоты SI2 обратите внимание на лабораторию оценки. Продавцы бриллиантов знают, что одни лаборатории оценивают камни лучше, чем другие, поэтому камни на границе I1/SI2 редко получают отчет об оценке от самых надежных лабораторий. Мы рекомендуем использовать бриллианты SI2 с отчетами о качестве от GIA или AGS.
Уменьшение масштаба
Когда вы оцениваете четкость онлайн-изображений или видео, не забудьте уменьшить масштаб. При увеличении бриллианты SI не всегда так привлекательны. По этим изображениям может быть сложно сказать, сможете ли вы увидеть это черное пятно, когда камень будет установлен в кольце.
После того, как вы определите местонахождение дефектов чистоты бриллианта, уменьшите масштаб, чтобы бриллиант отображался на экране в натуральную величину. Для круглого бриллианта в один карат это около 6,5 мм или около четверти дюйма в диаметре. Затем снова найдите недостатки. Ты все еще видишь их? Если вы все еще можете замечать недостатки в видео, вы сможете заметить их и в своем ринге. Если вы не можете, это, скорее всего, выбор для глаз.
Видите пятнышко прямо в центре этого ромба? Поскольку вы можете видеть его при уменьшении масштаба, этот бриллиант, безусловно, не идеален для глаз. Посмотрите видео на сайте Джеймса Аллена.
Вопросы к геммологу
Когда вы покупаете бриллиант чистоты SI, вам нужна определенная уверенность в том, что этот камень является хорошим выбором. И Джеймс Аллен, и Blue Nile позволяют общаться с экспертами по бриллиантам. Если вы покупаете камень лично, в большинстве обычных ювелирных магазинов есть геммолог. Вот что вы должны спросить, прежде чем принять окончательное решение:
- Этот бриллиант чистый?
- Есть ли включения вблизи поверхности?
- Повышают ли какие-либо включения вероятность сколов или поломок бриллианта?
- Можно ли спрятать включения под штырь? Повысит ли это вероятность того, что бриллиант расколется?
Узнайте больше о чистоте бриллиантов
Если вы хотите узнать больше о чистоте бриллиантов, ознакомьтесь с нашим полным руководством для потребителей.
Конечно, если вы покупаете алмазы у James Allen или Blue Nile, перед покупкой вы можете пообщаться с их экспертами по бриллиантам.

50 кв. м