Размер гвл листа: Размер ГВЛ-листа: стандартные вес и ширина гипсоволокна для стен, какой лучше

ГВЛ листы для стен: размеры, свойства и особенности

ГВЛ листы для стен: размеры, свойства и особенности

ГВЛ (он же гипсоволоконный лист) представляет собой один из максимально востребованных строительных материалов.

Чтобы производить отделочные работы посредством него и понести минимальные финансовые затраты, следует точно рассчитывать все с учетом проекта и его индивидуальных особенностей.

Не ошибиться в процессе вычислений вам поможет знание о существующих стандартных размерах ГВЛ листов.

Содержание:

Особенности материала

Основой при его производстве можно называть гипс, в который обязательно добавляют целлюлозные волокна, сделанные из макулатуры, и их процент составляет от 15 до 20%, а еще они играют роль армирующих веществ. Внешне такие листы сильно похожи на листы гипсокартона, но на таком материале нет бумаги на поверхности.

Но данный материал обладает более высокими эксплуатационными свойствами. Срок годности таких плит намного больше, а качества влагоустойчивых полотен дают возможность устанавливать их в помещениях, где высокий уровень влажности.

Это крайне популярный строительный материал, который обрел хорошую славу в последнее время, и его применяют при отделке помещений снаружи и внутри. Он сделан из пары слоев картонной бумаги, используемой в строительной сфере, а также сердцевины, в составе которой есть отвердевшая гипсово-водная смесь, а также определенные наполнители, которые придают смеси нужные полезные качества.

Впервые такой материал был изобретен в Соединенных Штатах в 19 веке, и изобретателем стал Августин Саккет – владелец большой целлюлозной фабрики. Но спустя время новый состав, а также габариты гипсокартонных листов запатентовал Кларенс Утсман – лучший американский инженер. Сейчас же стандартные габариты листов измеряются в пределах от 0.6 до 1.2 метров. Материал применяют в помещении с влажным и сухим климатом. Современный состав такой – 6% бумажного картона, 92% гипса, а оставшиеся 2% занимает крахмал, вода и остальные органические вещества.

Подробности

Стандартные размеры полотна

Гипсоволоконные материалы являются листовыми. По ГОСТу предусмотрены габариты полотен в метрах и см:

  • Толщина – 1, 1.25, 1.5, 1.8 и 2, причем с увеличением толщины прочность плит станет еще больше.
  • Длина составляет 1.5, 2, 2.7 и 3 метра.
  • Ширина бывает 0.5, 1 и 1.2 метра.

Стандартные листы для бытовых видов работ можно считать размеры полотна 1.5*1.2 метра, толщина 1 см. Помимо простых листов, большинство производителей выпускают узкоспециализированная продукция. К примеру, популярная торговая марка Кнауф выпускает особые листы для сухой напольной стяжки «КНАУФ-суперпол», размер которых составляет 1.2*1.2 метра и толщина 2 см.

Они являются плитами, которые получены посредством склеивания пары гипсоволоконных листов со смещением, благодаря чему с двух сторон на каждом листе появляется фальцовка с шириной 5 см. При увеличении толщины уменьшится прочность на выгибании.

Это важно иметь в виде при монтаже и транспортировочном процессе. Из таких листов можно делать специальные арочные конструкции, потому что они довольно прочные при выгибании. Компании-изготовители на обратной листовой стороне делают маркировку по всем 3 основным параметрам (толщина, ширина и длина). При производственном процессе на гипс под давлением добавляют целлюлозу, а после смесь прессуют.

Как результат, получается армированное плотное полотно. Если же это полотно будет пропитано специализированными гидрофобными составами, получится влагоустойчивый лист, т.е. ГВЛВ. Так как поверхность этих листов не оклеена посредством бумаги, то увеличится и устойчивость к огню, в сравнении с ГКЛ.  Обычная листовая толщина из гипсоволокна обычно составляет 1 или 1.2 см. Габариты бывают 1.2*3 метра или 1.2*0.6 метра и толщина 1.2 см.

Масса

В отличие от стандартных размеров гипсокартонного листа для стен, гипсоволоконные обладают иными габаритами, а еще они тяжелее. По этой причине их установку в основном производится посредством деревянного или даже металлического каркаса. Клеевой метод тоже можно использовать, но лишь если в том случае, когда листы обладают малыми размерами. И все-таки материал весьма легкий и не создает дополнительную нагрузку на стены. По этой причине он прекрасно подойдет во время обустройства перегородок.

Нестандартные варианты

Необычные по размерам листы обычно меньше, нежели классические. Как результат, они куда легче, а еще с ними проще работать. Такие листы применяют обычно при индивидуальном строительстве. Гипсоволокнистый влагоустойчивый лист с размерами полотна 1.5*1 метр, толщина 1 см идеально подходит для отделки стен внутри туалета, ванной комнаты или малой кладовой. Его можно устанавливать посредством клеевых смесей. До начала монтажа в таком случае стоит обязательно предварительно обрабатывать стеновые поверхности гидрофобными специализированными составами. Листы получаются более толстыми, нежели прописано в стандартах, и чаще всего применяют в роли подложки для напольного перекрытия. Это даст возможность выровнять полы без излишней грязи.

В некоторых случаях можно встретить в продаже встречаются необычные материалы с длиной в 3.6 или 6 метров. Гипсоволоконные листы с размером 1.12*1.5 метра, при толщине в 1 и 1.25 см можно устанавливать собственноручно. Такие размер подойдут для обустройства пола и стен в загородных домах. Листы большего размера должны устанавливать квалифицированные мастера. В основном такими плитами отделывают предприятия промышленного вида. Более того, листы могут быть без фасок и с прямой кромкой – в таком случае наносят маркировку «К», а если кромка фальцетная, то «ФК». Дополнительно можно нанести специальную маркировку, которая указывает на разновидность поверхности. «НШ» означает, что поверхность нешлифованная, а если шлифованная, то «Ш».

Каким бывает применение

Материал используют при строительстве работ в помещении с низким и нормальным уровнем влажности. Можно его применять даже в ремонте чердаков, но лишь если есть достаточная воздушная циркуляция. В санитарных узлах, на кухне, а еще в остальных помещениях с повышенным уровнем влажности применяют такой влагоустойчивый материал, как ГВЛВ.

Материал является устойчивым к морозу, что даст возможность отделывать неотапливаемые помещения, к примеру, сараи/гаражи и остальные хозяйственные строения. Для зданий из древесины использование гипсоволоконных листов обеспечивает пожарную защиту. За счет простоты в применении можно с легкостью возводить перегородки собственноручно или постелить напольную подножку. Это ощутимо снижает траты на ремонтные работы. Как и все строительные материалы, у этого тоже есть определенные достоинства и недостатки.

Положительные свойства такие:

  1. Так как в составе гипсоволоконные листы содержат исключительно бумагу и гипс, то это будет экологически чистым материалом. При работе с ним не выделяются токсичные вещества, а еще отсутствует риск заболеваний дыхательных путей во время распиливания листов. В его составе нет синтетических смол и полимерных добавок, его можно смело применять для внутренней отделки помещений жилого типа.
  2. Устойчивость к температурным перепадам, и потому можно применять в неотапливаемых помещениях.
  3. Обладает высокими характеристиками шумовой изоляции, и он способен сдерживать шум от 30 до 45 дБ.
  4. Гипсоволоконные листы прекрасно переносят уровень влажности, и потому его используют в отделке санитарных узлов и кухонь.
  5. Высокая устойчивость к огню дает отлично возможность обивать балки, перекрытия из древесины и стены.
  6. Обладает низкой тепловой проводимостью, применяется для стенового утепления.

  7. Высокая вязкость материалов дает возможность забивать в него гвозди, а еще вкручивать шурупы, прием они будут надежно зафиксированы внутри листа. Такой фактор будет влиять и на то, что размер листов ГВЛ идеален, материал не растрескивается и не крошится. Его можно с легкостью разрезать по требуемым размерам аналогичными инструментами, что листы фанеры и гипсокартон.
  8. Легкий, и потому при установке можно применять недорогостоящие каркасы и профили.
  9. За счет использования целлюлозных волокон, листы более гибкие, нежели гипсокартон. Его прочность при изгибе колеблется в районе 5-6 Мпа, а это ощутимо выше, нежели у гипсокартона. по этой причине из такого материала куда проще делать декоративные сложные конструкции – криволинейные поверхности и арки.
  10. Гипсоволоконные листы выдерживают до 20 циклов заморозки без утраты характеристик, что дает возможность применения в отделке нерегулярно отапливаемых или вовсе неотапливаемых помещений.

Несмотря на множество преимуществ, применение гипсоволоконных листов будет обладать определенными минусами:

  • Прекрасно впитывает влагу, что ограничивает использование материала или нуждается в обработке специализированными водоотталкивающими составами.
  • Стоимость гипсоволоконных листов выше, нежели у гипсокартона.
  • Огромный вес, одна плита весит примерно 18 кг.

На рынке есть огромный выбор продукции. Как правило, наилучшим изготовителем считается бренд, который в первый раз сделал такой товар. Сейчас наилучшим в странах СНГ и Европе стал «КНАУФ», хоть он и самый дорогой. На строительном рынке есть даже отечественные товары, но по техническим свойствам материал может быть чуть хуже. При покупке любых строительных материалов стоит удостовериться о наличии товарного сертификата и соответствии ГОСТу. Стоит убедиться в наличии маркировки, а еще в ней должны быть прописаны типы кромки, размер и ГОСТ.

Для стен

Листы из гипсоволокна применяют для стен, чтобы выровнять поверхности, а еще для тепловой и шумовой изоляции. Устанавливать такие материалы можно двумя методами – посредством каркаса и бескаркасным. Последний используют, если стеновые неровности не самые большие. Стоит нанести особый гипсовый специализированный клеевой состав, а после прижимают на стены. При этом методе листы лучше брать малого размера. Если неровности на стенах огромные, до 4 см, то листы стоит приклеивать посредством особого клея, наносят по центру и общему периметру, через каждые 0.3 метра. Если предполагается повесить на стену какие-то шкафы и полки, то стоит смазать всю поверхность листа клеем. До монтажа материала вносят в помещение за пару-тройку дней, чтобы он адаптировался к режиму температур и степени влажности. При каркасном методе гипсовоколонные листы закрепляют посредством саморезов с резьбой в 2 ряда на каркас из прочного оцинкованного профиля. Внутрь можно укладывать материалы для шумоизоляции и утепления. Профили стоит выбрать, чтобы они могли выдерживать огромный вес. Установку производят снизу-вверх, начиная от угла комнаты. В конце установки стоит прорезать розетки и заделывать все стыки посредством шпатлёвки.

Для пола

Размеры влагостойкого ГВЛ листа идеально подходят для пола. Для использования стоит разместить уровень пола, уложить паровую изоляцию. Использование материала даст возможность применять так называемый теплый пол, и на подготовленные поверхности стоит всыпать керамзит, а после разровнять его. Листы промазывают между собой клеевым составом, а после скрепляют при помощи саморезов. Стыки важно прошпаклевать. На такие полы можно укладывать кафель и ламинат. Если это будет линолеум (причем тонкий), то рекомендовано заливать гипсоволокнистые покрытия слоем самонивелирующейся смеси. Такой отличный материал, как гипсоволоконные листы, часто применяют в ремонтных и строительных работах. Это надежный строительный материал, применяемый для отделки помещения. Он в полной мере оправдывает высокую цену, которая больше, чем у листов гипсокартона, а еще рядом характерных достоинств.

 

Рейтинг

( Пока оценок нет )

0 2 642.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Размер листа ГВЛ

Планируя реконструкцию или ремонт в доме, мы часто смотрим на гипсокартон, как на безальтернативный материал для выравнивания стен и устройства лёгких конструкций. Несмотря на то, что альтернатив мы не видим, они есть. В первую очередь, это гипсоволоконная плита. Её характеристики, размеры и особенности применения рассмотрим прямо сейчас.

Содержание:

  1. Что такое ГВЛ листы
  2. Характеристики ГВЛ
  3. Разновидности ГВЛ
  4. Цены и предложения на рынке

Что такое ГВЛ листы

На основе гипса изготавливается довольно много листовых материалов, а плиты ГВЛ — это один из них. Внешне их можно отличить от всем известного и популярного гипсокартона по отсутствию бумаги на поверхности. Лист выглядит совершенно гладким и только по маркировке и сечению можно узнать в нем гипсоволокно. Сам по себе гипс очень хорош, как связующий компонент, он недорог, доступен и отлично формируется, но есть у него один большой недостаток — хрупкость.

Некоторым образом гипсокартон смог решить проблему прочности гипсового листа, но не до конца. Все же есть моменты, где применение ГКЛ нежелательно или же нужно применять и эксплуатировать его крайне аккуратно, не говоря о транспортировке, складировании и монтаже. Плиты ГВЛ содержат в составе целлюлозные волокна. Процент их содержания в плите — около 15-20 и они играют роль армирующего вещества, что позволило отказаться от картонной оболочки.

Характеристики ГВЛ

Плиты с использованием целлюлозного волокна гораздо прочнее, а размер листа ГВЛ может быть самым разным. Основные типоразмеры, принятые большинством производителей, приведены в таблице.

Материал, безусловно, считается экологичным, поскольку не содержит синтетических смол и полимерных включений, поэтому может использоваться, как внутренняя отделка в жилых помещениях любого типа. Кроме хороших показателей по экологии, ГВЛ имеет ряд особенных характеристик, основные из которых мы рассмотрим ниже.

  1. Плиты имеют достаточно высокую вязкость и при этом прочны. Материал позволяет вкручивать шурупы без дюбелей, вбивать гвозди, а то, что он не склонен к растрескиванию и не крошится, позволяет обрабатывать его теми же инструментами и по таким же технологиям, чем режут и обычную фанеру, и ГКЛ.

  2. ГВЛ имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, поэтому его можно использовать, как дополнительную теплоизоляцию.

  3. Шумопоглощение материала также находится на довольно высоком уровне. Он способен отсекать шум на уровне 30-45 Дб.

  4. Материал огнестойкий и не поддерживает горение.

  5. Как и в случае с гипсокартоном, ГВЛ достаточно лёгкий и позволяет при монтаже использовать лёгкие и недорогие профиля или каркасы.

  6. Минимум отходов при монтаже и простая обработка.

  7. Благодаря применению целлюлозной армирующей нити, лист более гибкий, чем ГКЛ. Его прочность на изгиб колеблется от 5 до 6 Мпа, а это на порядок выше, чему гипсокартона. Поэтому из ГВЛ проще выполнять сложные декоративные элементы — арки, криволинейные поверхности.

  8. Гипсоволоконный лист может выдержать до 20 циклов замораживания без потери характеристик, что позволяет применять его для отделки периодически отапливаемых или неотапливаемых помещений.

Разновидности ГВЛ

При этом у материала есть ряд особенностей, которые могут ограничить его применение или потребовать дополнительной обработки. Так, ГВЛ хорошо впитывает влагу, если его не обработать водоотталкивающими составами, но в этом может быть и плюс материала, поскольку с его помощью можно регулировать влажность в помещении — всю впитанную влагу лист отдаст воздуху, если воздух слишком сухой. Поверхность листа должна быть минимально обработана хотя бы для того, чтобы избежать меления.

Наряду с обычными листами существуют также ГВЛ влагостойкие, они маркируются ГВЛВ. В ванной их не используют, но в помещениях с повышенной влажностью такой материал будет очень кстати. Это и подвалы, и кухни, и мансарды, и санузлы, везде, где нет прямого попадания воды на стену. По форме кромки ГВЛ может быть как с прямым торцом, так и с фальцевым, что может значительно упростить монтаж и повысить качество состыковки двух соседних листов.

Цены и предложения на рынке

Выбрать ГВЛ на рынке достаточно просто. Как правило, бренд, который впервые продвинул материал, остаётся образцовым по качеству и по ассортименту. Но и выше по цене. Главным производителем ГВЛ в Европе пока остаётся компания Кнауф, хотя в продаже появляются и похожие продукты от отечественных компаний. Они могут быть значительно дешевле, однако технические характеристики плиты могут не всегда соответствовать действительности. При покупке листов от любого производителя лучше поинтересоваться наличием сертификата качества и соответствия ГОСТу.

Материал относительно свежий, поэтому и цены на него пока слегка завышены, но вместе с тем, он набирает популярность. Остаётся надеяться, что ко времени, пока мы затеем ремонт или строительство, рынок оптимизирует цены и выведет их в один ряд с остальными листовыми материалами для отделки стен, потолков и полов. Удачного всем выбора и эффективного ремонта!

SG-801 Стандартная силиконовая пластина для эпидермиса

Описание

SG-801 Стандартная силиконовая пластина для эпидермиса эпидермиса

Инструкция по применению

Силиконовая гелевая пластина
вода . Высушите.
2. Откройте нестерильный пакет с пластиной из силиконового геля. Отделите угловые слои мешочка, затем потяните верхний слой вниз, чтобы обнажить лист геля.
3. Гелевый лист с обеих сторон покрыт пластиковой пленкой. Снимите обе стороны пластика перед использованием.
4. Гелевый лист можно разрезать на более мелкие кусочки с помощью ножниц или скальпеля. После того, как вы определили подходящий размер пленки, приложите ее липкой стороной к шраму. Кусок гелевого покрытия должен полностью покрывать рубец и простираться на ¼ дюйма по всей границе рубца.
5. Открытая поверхность листа геля может быть покрыта хирургической лентой или повязкой, чтобы удерживать его на месте и предотвратить прилипание к другим поверхностям.

 

Оптимальное время ношения силиконового геля составляет 24 часа в сутки. Снимайте гелевый лист каждые 12 часов, чтобы промыть рубец и гелевый лист в слабом мыльном растворе. Используя малопенящееся очищающее средство для кожи, наполните тазик теплой водой и вспеньте небольшое количество мыла. Аккуратно промойте кусок гелевого покрытия в мыльной воде, ополосните и дайте высохнуть на воздухе. После мытья, полоскания и высушивания места рубца повторно нанесите кусок гелевого покрытия. Если нет возможности носить гелевую пластину в течение рекомендуемого 24-часового периода, требуется минимум 12 часов в день, стирая один раз в течение этого периода в соответствии с приведенными выше инструкциями.

 

Выполняйте эту процедуру каждый день, смывая и повторно накладывая гелевое покрытие на рубец в течение 10–14 дней. В это время кусок гелевого покрытия начнет терять свои клейкие свойства и/или может загрязниться на поверхности. В этом случае выбросьте кусок гелевого покрытия и нанесите новый.

Общий оптимальный период использования составляет от 8 до 12 недель.

Индивидуальная гарантия

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания BIODERMIS гарантирует, что при изготовлении и производстве данного продукта были приняты разумные меры предосторожности. Поскольку BIODERMIS не имеет контроля над условиями использования, отбором пациентов, хирургической процедурой, послеоперационными стрессами или обращением с устройством после того, как оно покинет нашу собственность, BIODERMIS не гарантирует ни хорошего, ни плохого эффекта после его использование. BIODERMIS не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно возникающие в результате использования этого продукта. Единственная ответственность BIODERMIS в случае, если BIODERMIS определит, что продукт был дефектным при отправке BIODERMIS, будет заключаться в замене этого продукта. Настоящая гарантия заменяет и исключает все другие гарантии, прямо не изложенные в настоящем документе, выраженные или подразумеваемые в силу действия закона или иным образом, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями, товарной пригодностью или пригодностью для использования.

Использование силиконовых клеев для уменьшения рубцов

1. Перкинс К., Дэйви Р.Б., Уоллис К.А. Силиконовый гель: новый метод лечения рубцов и контрактур после ожогов. Бернс 1983; 3:201–204 [PubMed] [Google Scholar]

2. Маккарти М. Оценка доказательств применения силиконовых гелевых пластин для лечения гипертрофических рубцов и келоидов. J Clin Эстет Дерматол 2010;3:39. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

3. Jemec GB, Jemec B. Акне: лечение шрамов. Клин Дерматол 2004; 22:434–438 [PubMed] [Google Scholar]

4. Уидон Д., Страттон Г. Патология кожи, 2-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Черчилль Ливингстон, 2002 [Google Scholar]

5. Убельхёр Н.С. , Росс Э.В., Шумейкер П.Р. Абляционная фракционная шлифовка для лечения травматических рубцов и контрактур. Семин Кутан Мед Сург 2012;31:110–120 [PubMed] [Google Scholar]

6. Meaume S, Le Pillouer-Prost A, Richert B, Roseeuw D, Vadoud J. Лечение рубцов: обновленные практические рекомендации и использование силиконов. Евр Дж Дерматол 2001; 1:1–1 [PubMed] [Google Scholar]

7. Меткалф А.Д., Фергюсон М.В. Тканевая инженерия замещающей кожи: перекресток биоматериалов, заживление ран, эмбриональное развитие, стволовые клетки и регенерация. Интерфейс JR Soc 2007;4:413–437 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

8. Bucalo B, Eaglstein WH, Falanga V. Ингибирование пролиферации клеток хронической раневой жидкостью. Восстановление ран 1993;1:181–186 [PubMed] [Google Scholar]

9. Garg S, Baveja S. Комбинированная терапия в лечении атрофических рубцов после акне. Джей Кутан Эстет Сург 2014; 7:18–23 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

10. Рейнке Дж. М., Зорг Х. Заживление ран и регенерация. EUR Surg Res 2012;49:35–43 [PubMed] [Google Scholar]

11. Bae SH, Bae YC. Анализ частоты использования различных шкал оценки рубца в зависимости от состояния рубца и метода лечения. Арка Пласт Сург 2014;41:111–115 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

12. Bayat A, McGrouther DA, Ferguson MWJ. Рубцевание кожи. Бр Мед Дж 2003; 326:88. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

13. Мустое Т.А. Эволюция силиконовой терапии и механизма действия при лечении рубцов. Эстетик Пласт Сург 2008; 32: 82–92 [PubMed] [Google Scholar]

14. Тандара А.А., Мустое Т.А. Роль эпидермиса в борьбе с рубцеванием: доказательства механизма действия силиконового геля. J Plast Reconstr Aestet Surg 2008;61:1219–1225 [PubMed] [Google Scholar]

15. Kloeters O, Tandara A, Mustoe TA. Модель гипертрофического рубца в ухе кролика: воспроизводимая модель для изучения поведения рубцовой ткани с новыми наблюдениями за покрытием силиконовым гелем для уменьшения рубца. Восстановление ран 2007;15:S40–S45 [PubMed] [Google Scholar]

16. Келемен О., Хегедуш Г., Коллар Л., Менихей Г., Шересс Л. Морфологический анализ реакции соединительной ткани в линейных гипертрофических рубцах, обработанных внутриочаговым стероидным или силиконовым гелевым покрытием. Световое и электронно-микроскопическое исследование. Акта Биол Хунг 2008;59:129–145 [PubMed] [Google Scholar]

17. Hanasono MM, Lum J, Carroll LA, Mikulec AA, Koch RJ. Влияние силиконового геля на уровни основного фактора роста фибробластов в культуре клеток фибробластов. Arch Facial Plast Surg 2004; 6: 88–93 [PubMed] [Google Scholar]

18. Kuhn MA, Moffit MR, Smith PD, et al.. Силиконовое покрытие снижает активность фибробластов и подавляет TGFbeta2 в модели гипертрофического рубца. Int J Surg Investig 2000;2:467–474 [PubMed] [Google Scholar]

19. Suetak T, Sasai S, Zhen YX. Влияние пластины силиконового геля на гидратацию рогового слоя. Бр Дж Пласт Сург 2000;53:503–507 [PubMed] [Google Scholar]

20. Николофф Б.Дж., Найду Ю. Нарушение функции эпидермального барьера коррелирует с инициацией цитокинового каскада в коже человека. J Am Acad Дерматол 1994;30:535–546 [PubMed] [Google Scholar]

21. O’Shaughnessy KD, De La Garza M, Roy NK, Mustoe TA. Гомеостаз эпидермального барьерного слоя: теория о том, как окклюзия уменьшает гипертрофическое рубцевание. Восстановление ран 2009;17:700–708 [PubMed] [Google Scholar]

22. Akaishi S, Akimoto M, Hyakusoku H, Ogawa R. 142B: взаимосвязь между характером роста келоида и визуальным анализом растяжения и напряжения с использованием метода конечных элементов. Пласт Реконстр Сург 2010;125:96 [PubMed] [Google Scholar]

23. Огава Р., Акаиси С., Хякусоку Х. Дифференциальная и исключительная диагностика заболеваний, напоминающих келоиды и гипертрофические рубцы. Энн Пласт Сург 2009;62:660–664 [PubMed] [Google Scholar]

24. Rabello FB, Souza CD, Farina Júnior JA. Актуальная информация о лечении гипертрофических рубцов. Клиники 2014;69:565–573 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

25. Borgognoni L. Биологические эффекты покрытия силиконовым гелем. Восстановление ран 2002; 10:118–121 [PubMed] [Google Scholar]

26. Масгрейв М.А., Умрав Н., Фиш Дж.С., Гомес М., Картотто Р.С. Влияние пластин из силиконового геля на перфузию гипертрофических ожоговых рубцов. J Burn Care Rehabil 2002;23:208–214 [PubMed] [Google Scholar]

27. Хар-Шай Ю., Линденбаум Э.С., Гамлиэль-Лазарович А., Бич Д., Хиршовиц Б. Комплексный подход для увеличения выживаемости аутологичных жировых трансплантатов при лечении контурных дефектов. Пласт Реконстр Сург 1999;104:945–954 [PubMed] [Google Scholar]

28. Hirshowitz B, Lindenbaum E, Har-Shai Y, Feitelberg L, Tendler M, Katz D. Индукция статического электрического поля силиконовой подушкой для лечения гипертрофических и келоидных рубцов. Пласт Реконстр Сург 1998;101:1173–1183 [PubMed] [Google Scholar]

29. Mustoe TA, Cooter RD, Gold MH, et al.. Международная консультативная группа по лечению рубцов. Международные клинические рекомендации по лечению рубцов. Пласт Реконстр Сург 2002;110:560–571 [PubMed] [Google Scholar]

30. Quinn KJ. Силиконовый гель для лечения шрамов. Бернс 1987;13:S33–S40 [PubMed] [Google Scholar]

31. Mercer NSG. Силиконовый гель в лечении келоидных рубцов. Бр Дж Пласт Сург 1989; 42:83–87 [PubMed] [Google Scholar]

32. О’Брайен Л., Пандит А. Покрытия из силиконового геля для профилактики и лечения гипертрофических и келоидных рубцов. Системная версия базы данных Cochrane 2006; CD003826. [PubMed] [Google Scholar]

33. Момени М., Хафези Ф., Рахбар Х., Карими Х. Влияние силиконового геля на шрамы от ожогов. Бернс 2009;35:70–74 [PubMed] [Google Scholar]

34. Li-Tsang CW, Lau J, Choi J, Chan CC, Jianan L. Проспективное рандомизированное клиническое исследование по изучению влияния покрытия силиконовым гелем (Cica-Care) на посттравматический гипертрофический рубец среди населения Китая. Бернс 2006; 32: 678–683 [PubMed] [Google Scholar]

35. Голд М.Х., Фостер Т.Д., Адэр М.А., Берлисон К. , Льюис Т. Профилактика гипертрофических рубцов и келоидов за счет профилактического использования силиконовых гелевых пластин местного применения после хирургических процедур в амбулаторных условиях. Дерматол Сург 2001;27:641–644 [PubMed] [Google Scholar]

36. Carney SA, Cason CG, Gowar JP, et al.. Гелевое покрытие Cica-Care при лечении гипертрофических рубцов. Бернс 1994;20:163–167 [PubMed] [Google Scholar]

37. Morganroth P, Wilmot AC, Miller C. Безрецептурные средства от рубцов для послеоперационных пациентов: несоответствия между преимуществами, рекламируемыми в Интернете, и доказательствами эффективности. J Am Acad Дерматол 2009 г.;61:e31–e47 [PubMed] [Google Scholar]

38. Sproat JE, Dalcin A, Weitauer N, Roberts RS. Гипертрофические рубцы на грудине: пластырь с силиконовым гелем в сравнении с инъекционным лечением Kenalog. Пласт Реконстр Сург 1992;90:988–992 [PubMed] [Google Scholar]

39. Signorini M, Clementoni MT. Клиническая оценка нового самовысыхающего силиконового геля при лечении рубцов: предварительный отчет. Эстетик Пласт Сург 2007; 31:183–187 [PubMed] [Google Scholar]

40. Берман Б., Перес О.А., Конда С. и др.. Обзор биологических эффектов, клинической эффективности и безопасности силиконовых эластомерных пластин для лечения и лечения гипертрофических и келоидных рубцов. Дерматол Сург 2007;33:1291–1303 [PubMed] [Google Scholar]

41. Саулис А.С., Могфорд Дж.Х., Мустое Т.А., Треджет Э.Е., Анзарут А. Влияние Медермы на гипертрофические рубцы на модели уха кролика. Пласт Реконстр Сург 2002;110:177–183 [PubMed] [Google Scholar]

42. Толлефсон Т.Т., Камангар Ф., Аминпур С., Ли А., Дурбин-Джонсон Б., Тинлинг С. Сравнение эффективности покрытия силиконовым гелем с микропористой бумажной лентой в предотвращении гипертрофического рубцевания на модели кролика. Arch Facial Plast Surg 2012; 14:45–51 [PubMed] [Google Scholar]

43. Эйши К., Бэ С.Дж., Огава Ф., Хамасаки Ю., Симидзу К., Катаяма И. Листы с силиконовым гелем облегчают боль и зуд с клиническим улучшением келоида: возможной мишени тучных клеток. J Дерматолог Лечение 2003;14:248–252 [PubMed] [Google Scholar]

44. Махер С.Ф., Дорко Л., Салига С. Уменьшение линейного рубца с использованием пластин из силиконового геля у пациентов с нормальным заживлением. J Уход за раной 2012;21:602–609 [PubMed] [Google Scholar]

45. Ан С.Т., Монафо В.В., Мустое Т.А. Силиконовый гель для местного применения: новый метод лечения гипертрофических рубцов. Операция 1989;106:781–786 [PubMed] [Google Scholar]

46. O’Brien L, Jones DJ. Покрытие из силиконового геля для профилактики и лечения гипертрофических и келоидных рубцов. Системная версия базы данных Cochrane 2013;9:CD003826. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

47. Сакураба М., Такахаши Н., Акахоши Т., Миясака Ю., Судзуки К. Использование пластин из силиконового геля для профилактики келоидных рубцов после срединной стернотомии. Surg сегодня 2011;41:496–499 [PubMed] [Google Scholar]

48. Амикуччи Г., Скиетрома М., Росси М., Маззотта К. Силиконовая окклюзионная пленка против силиконовой подушки для лечения гипертрофических и келоидных рубцов.