BR112012003425B1 - alojamento apropriado para compreender múltiplas células de energia elétrica em veículos automotivos acionados eletricamente - Google Patents
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Abstract
alojamento apropriado para compreender múltiplas células de energia elétrica em veículos automotivos acionados eletricamente a presente invenção refere-se a um alojamento apropriado para compreender múltiplas células de energia elétrica em veículos a motor adicionados eletricamente, que compreende pelo menos uma parte receptora inferior e uma parte de cobertura superior. as duas partes encaixam-se uma na outra e criam internamente um espaço oco. as duas partes são preparadas de um material de camadas múltiplas, que compreende pelo menos uma camada de suporte (2) de polímero termoplástico e pelo menos uma camada de cobertura de metal (1), aderentes uma na outra. esse alojamento é perfeitamente apropriado para proteger as células de energia no interior contra danificação mecânica e contra a influência de fogo e/ou radiação eletromagnética.
Description
Relatório Descritivo da Patente de Invenção para ALOJAMENTO APROPRIADO PARA COMPREENDER MÚLTIPLAS CÉLULAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ACIONADOS ELETRICAMENTE.
[001] A presente invenção refere-se a um novo alojamento apropriado para compreender múltiplas células de energia elétrica em veículos a motor acionados eletricamente.
[002] A invenção refere-se, ainda, a um processo para produção do referido alojamento.
[003] Alojamentos que compreendem uma multiplicidade de células de energia elétrica em veículos a motor normalmente são necessários para proteger as células de energia elétrica dispostas no interior contra influências externas. Vice-versa, os alojamentos também são apropriados para proteger quaisquer pessoas sentadas no carro contra quaisquer influências originadas das células de energia elétrica dentro do alojamento, que podem estar superaquecidas ou sujeitas a vazamento. Esses alojamentos são fabricados, principalmente, de material plástico, tal como polietileno ou polipropileno por moldagem por injeção em tamanhos diferentes e com um volume de até 1000 litros. Esses alojamentos têm, por um lado, a vantagem de ser eletricamente isolantes e de ser leves em peso. Mas, por outro lado, eles têm a desvantagem de que sua resistência mecânica é baixa e que elas são inflamáveis a temperaturas elevadas ou no caso de fogo.
[004] Um alojamento para uma bateria compreendendo um laminado feito de uma pluralidade de camadas é revelado no documento US2002164441 A1. O alojamento de bateria tem pelo menos uma camada de barreira, normalmente duas folhas metálicas, e um camada de vedação, que é destinada a estar em contato com os conteúdos de uma bateria. Além disso, o alojamento de bateria pode incluir ainda uma camada protetora sobre a camada de barreira.
Petição 870190099136, de 03/10/2019, pág. 6/25
2/12 [005] Uma folha composta com camadas dispostas em superposição mútua é revelada no EP1884353 A1. As camadas compreendem uma bolha de base feita de plástico, uma folha de metal e uma camada de plástico funcional. Uma camada protetora metálica é aplicada através de um processo de deposição física, tal como processos de deposição por vapor ou por pulverização catódica. Também é revelado o uso dessas folhas como um revestimento de módulos de bateria.
[006] O objeto da presente invenção foi, portanto, pôr à disposição um novo alojamento para uma multiplicidade de células de energia elétrica em veículos a motor, que é leve em peso, mas que, em combinação com isso, tem resistência mecânica mais alta e, desse modo, oferece proteção para as células de energia compreendidas na mesma contra danificações mecânicas e que é inflamável e oferece, pelo menos parcialmente, proteção para as células de energia compreendidas na mesma contra a influência de radiação eletromagnética.
[007] O referido objeto é alcançado por um alojamento tal como mencionado inicialmente, que compreende pelo menos uma parte receptora inferior e uma parte de cobertura superior, que se encaixam uma na outra e podem ser fechadas para criar internamente um espaço oco e que são preparadas de um material de camadas múltiplas, que compreende pelo menos uma camada de suporte de polímero termoplástico e pelo menos uma camada de cobertura de metal aderentes uma à outra.
[008] Para os fins da presente invenção, a camada de cobertura de metal pode estar disposta no lado externo do alojamento ou, alternativamente, no lado interno do alojamento. Mas, também é possível dispor a camada de cobertura de metal ou no lado externo do alojamento ou no lado interno do alojamento.
[009] Surpreendentemente, o material de camadas múltiplas, que compreende pelo menos uma camada de suporte de polímero termoPetição 870190099136, de 03/10/2019, pág. 7/25
3/12 plástico e pelo menos uma camada de cobertura de metal permite a preparação de um alojamento perfeitamente apropriada para incorporar, na mesma, múltiplas células de energia elétrica, tais como são usadas para veículos a motor acionados eletricamente. Esse alojamento tem, não obstante, resistência suficiente, especialmente também em partes com área de superfície grande do alojamento, tal como o fundo, e também oferece proteção suficiente contra permeação imediata de fogo, quer do interior para o exterior ou do exterior para o interior.
[0010] Surpreendentemente, foi descoberto que a rigidez do alojamento pode ser acentuadamente aperfeiçoada por meio de lamina da camada de suporte com a camada de cobertura de metal. Por exemplo, é possível obter um nível de rigidez, que até agora tem sido inalcançável por meio de soluções de partes de plástico retas para aplicações de alojamentos. Um bom exemplo é um alojamento composto de copolímero de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), conhecido por sua alta rigidez. Isso se aplica, particularmente às áreas onde os alojamentos estão expostos a temperaturas relativamente altas no veículo a motor. O alojamento de acordo com a presente invenção leva a nítidas vantagens, nesse caso. A resistência mecânica do alojamento pode ser aperfeiçoada adicionalmente, se a camada de cobertura de metal estiver disposta nos dois lados da camada de suporte.
[0011] As propriedades mecânicas do alojamento podem ser variadas adicionalmente dentro de um âmbito particularmente amplo por meio de modificação controlada da camada de suporte de polímero termoplástico, que pode ser modificada para impacto, dotada de materiais de enchimento minerais, ou reforçado com fibra de vidro, e as propriedades mecânicas podem, desse modo, ser adaptadas às exigências feitas ao alojamento, sem qualquer efeito resultante sobre as propriedades de superfície e a qualidade de superfície das partes do
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4/12 alojamento, tanto a parte receptora inferior como a parte de cobertura superior.
[0012] A camada de suporte composta de polímero termoplástico pode compreender, com base, em cada caso, no peso da camada de suporte, de 1 a 60% em peso, de preferência, de 5 a 50% em peso, de modo particularmente preferido, de 10 a 40% em peso, de materiais de enchimento de reforço. Exemplos desses materiais de enchimento de reforço são sulfato de bário, hidróxido de magnésio, talco, com um tamanho de grão médio na faixa de 0,1 a 10 pm, medido de acordo com DIN 66 115, madeira, linho, giz, glóbulos de vidro, fibras de vidro revestidas, fibras de vidro curtas, longas ou outras, ou uma mistura dos mesmos. A camada de suporte inferior também pode compreender, ainda, em cada caso, quantidades vantajosas de outros aditivos, por exemplo, fotoestabilizadores, estabilizadores de UV, estabilizadores térmicos, pigmentos, negros-de-carvão, lubrificantes e adjuvantes de processamento, retardadores de chama, agentes de expansão e similares. De acordo com a invenção, a própria camada de suporte inferior está composta de polímeros termoplásticos.
[0013] De acordo com a invenção, os polímeros termoplásticos usados, vantajosamente, para a camada de suporte, compreendem polímeros tais como polipropileno (PP), polietileno (PE), cloreto polivinílico (PVC), polissulfonas, polietercetonas, poliésteres, tais como polietilenotereftalato, polibutilenotereftalato ou polialquilenonaftalato, policicloolefinas, poliacrilatos, polimetacrilatos, poliamidas, tal como poliipsilon-caprolactamo ou polihexametilenadipinamida ou polihexametilensebacinamida, policarbonato, poliuretanos, poliacetais, tais como polioximetileno (POM) ou poliestireno (PS). Polímeros termoplásticos principalmente apropriados aqui são homopolímeros e copolímeros. Em relação a isso, copolímeros compostos de propileno e etileno ou compostos de etileno ou propileno e de outras olefinas, com 4 a 10
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5/12 átomos de carbono, são particularmente dignos de menção, tais como são co- ou terpolímeros compostos de estireno e de proporções relativamente pequenas de butadieno, alfamilestireno, acrilonitrila, vinilcarbazois ou ésteres de ácido acrílico, metacrílico ou itacônico.
[0014] A fim de aperfeiçoar a eficiência de custos na produção do alojamento da presente invenção, sua parte de cobertura superior também pode compreender quantidades de até 60% em peso, com base no peso total da parte de cobertura superior, de materiais recuperados, reciclados dos polímeros mencionados.
[0015] De acordo com a invenção, o termo polioximetileno (POM) significa homo- e copolímeros de aldeídos, tais como formaldeído ou acetaldeído, mas, de preferência de acetais cíclicos. Uma característica de POM é que há ligações de carbono-oxigênio constantemente recorrentes, formando uma característica distintiva da cadeia molecular. O índice de fluxo de fusão (MI) de POM, normalmente, está na faixa de 5 a 50 g/10 min, de preferência, de 5 a 30 g/10 min, medido de acordo com ISO 1133, a uma temperatura de 230°C, com uma carga de 2,16 kg.
[0016] Se a intenção for usar poliéster para a camada de suporte do alojamento, materiais claramente preferidos para esse fim são polietilenotereftalato (PET) ou polibutilenotereftalato (PBT). Os dois são produtos de esterificação de alto peso molecular de ácido tereftálico e etilenoglicol e, em cada caso, butilenoglicol. De acordo com a invenção, o MI de poliésteres particularmente apropriados está na faixa de 5 a 50 g/10 min, de preferência, de 5 a 30 g/10 min, medido de acordo com DIN 1133, a uma temperatura de 230°C, com uma carga de 2,16 kg.
[0017] Copolímeros de estireno que podem ser usados para a camada de suporte do alojamento são, particularmente, copolímeros com até 45% em peso, de preferência, com até 20% em peso, de acrilonitriPetição 870190099136, de 03/10/2019, pág. 10/25
6/12 la dentro do polímero. O MI desses copolímeros está, tipicamente, na faixa de 1 a 25 g/10 min, de preferência, de 4 a 20 g/10 min, medido de acordo com DIN 1133, a uma temperatura de 230°C, com uma carga de 2,16 kg.
[0018] Outros terpolímeros de estireno compreende até 35% em peso, particularmente, até 20% em peso, de acrilonitrila dentro do polímero e até 35% em peso, de preferência, até 30% em peso, de butadieno. O termo abreviado ABS também é usado para esses terpolímeros, cujo MI de poliésteres particularmente apropriados está na faixa de 5 a 50 g/10 min, de preferência, de 5 a 30 g/10 min, medido de acordo com DIN 1133, a uma temperatura de 230°C, com uma carga de 2,16 kg.
[0019] Outros termoplásticos usados para a camada de suporte do alojamento são, particularmente, poliolefinas, tais como polietileno (PE) e polipropileno (PP), entre os quais é dada preferência especial ao uso de PP. De acordo com a invenção, PP significa homo- e copolímeros de propileno. Copolímeros compreendem quantidades secundárias de monômeros copolimerizáveis com propileno, por exemplo, 1olefinas, com 2 ou 4 a 8 átomos de carbono. Se necessário, também é possível usar dois ou mais comonômeros.
[0020] Termoplásticos que podem ser mencionados como particularmente apropriados para a camada de suporte do alojamento são homopolímeros de propileno ou copolímeros compostos de propileno e até 50% em peso de outras 1-olefinas com até 8 átomos de carbono. Esses copolímeros normalmente são copolímeros aleatórios, mas também podem ser copolímeros de bloco.
[0021] A reação de polimerização para produção de PP normalmente pode ocorrer a uma pressão na faixa de 0,1 a 10 MPa (1 a 100 bar) em suspensão ou na fase gasosa e na presença de um sistema catalisador de Ziegler-Natta. Nesse caso, é dada preferência a sistePetição 870190099136, de 03/10/2019, pág. 11/25
7/12 mas de catalisador que compreendem não apenas um componente sólido que contém titânio, mas também cocatalisadores na forma de compostos de organoalumínio e compostos doadores de elétrons. [0022] Sistemas de catalisador de Ziegler-Natta compreendem, em geral, um componente sólido, que contém titânio, particularmente, sais haloides ou alcoolatos de titânio tri- ou tetravalente, e, ainda, um composto de magnésio contendo halogênio, óxidos inorgânicos, tal como gel de sílica, como material de suporte, e compostos doadores de elétrons. Compostos doadores de elétrons, que podem ser mencionados, são derivados de ácido carboxílico ou cetonas, éteres, álcoois ou compostos de organossilício.
[0023] O componente sólido que contém titânio pode ser preparado por processos conhecidos. De preferência, ele é preparado por um processo descrito mais detalhadamente no documento DE 195 29 240. [0024] Cocatalisadores apropriados para os sistemas de catalisador de Ziegler-Natta não são apenas compostos de trialquilalumínio, mas também compostos, nos quais um grupo alquila foi substituído por um grupo alcóxi ou por um átomo de halogênio, tal como cloro ou bromo. Os grupos alquila podem ser idênticos ou diferentes. Também podem ser usados grupos alquila lineares ou ramificados. De acordo com a invenção, é preferível usar compostos de trialquilalumínio, cujos grupos alquila compreendem de 1 a 8 átomos de carbono, sendo exemplos trietilalumínio, triisobutilalumínio, triocitilalumínio ou metildietilalumínio ou uma mistura dos mesmos.
[0025] Mas, PP também pode ser produzido na presença de metaloceno como catalisador. Metalocenos são compostos complexos com uma estrutura em camadas e que compreendem metais dos grupos de transição da Tabela Periódica dos Elementos, mais ligantes orgânicos, de preferência, aromáticos. Para permitir seu uso para produção de PP, os complexos de metaloceno são vantajosamente aplicados a um
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8/12 material de suporte. Materiais de suporte que se mostraram vantajosos são óxidos inorgânicos também usados para preparação do componente sólido que contém titânio nos catalisadores de Ziegler-Natta. [0026] Metalocenos normalmente costumam compreender como átomo central titânio, zircônio ou háfnio, entre os quais zircônio é preferido. O átomo central tem ligação pi com pelo menos um sistema pi, que está concretizado por um grupo ciclopentadienila. Na grande maioria dos casos, o grupo ciclopentadienila tem substituintes adicionais, que pode ser usado para controlar a atividade do catalisador. Metalocenos preferidos compreendem átomos centrais ligados por meio de duas ligações pi similares ou diferentes a dois sistemas pi, e os mesmos também podem ser, simultaneamente, um constituinte de sistemas heteroaromáticos apropriados.
[0027] Um cocatalisador apropriados para o metaloceno é, em princípio, qualquer composto que pode converter o metaloceno neutro em um cátion e pode estabilizar o metaloceno. Além disso, tal como pode ser visto no documento EP 427 697, o cocatalisador ou o ânion formado do mesmo não devem entrar em outras reações com o cátion de metalocênio formado. O cocatalisador usado é, de preferência, um composto de alumínio e/ou um composto de boro.
[0028] A fórmula do composto de boro é, de preferência, R18xNH4xBR194.R18xPH4-xBR194.R183CBR194, ou BR193„ na qual x é um número de 1 a 4, de preferência, 3, os radicais R18 são idênticos ou diferentes, de preferência, idênticos, e são C1-C10-alquila ou C6-C18-arila, ou dois radicais R18 junto com os átomos que conectam os mesmos formam um anel, e os radicais R19 são idênticos ou diferentes, de preferência, idênticos, e são C6-C18-arila, que podem estar substituídos por alquila, haloalquila ou flúor. Particularmente, R18 é etila, propile, butila ou fenila, e R19 é fenila, pentafluorfenila, 3,5-bistrifluormetilfenila, mesitila, silila ou tolila. O documento EP 426 638 descreve compostos de boro
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9/12 como cocatalisador para metalocenos.
[0029] É preferível que o cocatalisador usado seja um composto de alumínio, tal como alumoxano e/ou um composto de alquilalumínio. [0030] É particularmente preferido que o cocatalisador usado seja um alumoxano, particularmente do tipo linear ou do tipo cíclico, e nos dois compostos aqui também podem estar presentes radicais orgânicos, que são idênticos ou diferentes e podem ser hidrogênio ou um grupo C1-C20-hidrocarboneto, tal como um grupo C1 -Cw-alquila, um grupo C6-C18-arila ou benzila.
[0031] A camada de suporte do alojamento, junto com a camada de cobertura de metal, pode assumir a forma de placa moldada por injeção, extrusada ou moldada por compressão, em diversas espessuras e tamanhos. As espessuras de camada preferidas para a camada de suporte estão na faixa de 1 a 20 mm, de modo particularmente preferido, de 2 a 15 mm.
[0032] Para a camada de cobertura de metal são úteis metais diferentes. Desse modo, alumínio é muito apropriado, mas também ferro é útil ou metais nobres, tais como prata ou cromo, sendo que alumínio, ferro ou cromo são preferidos. As espessuras da camada de cobertura de metal estão na faixa de 50 a 1000 gm, de preferência, na faixa de 70 a 500 gm.
[0033] Em uma modalidade preferida da invenção, uma camada intermediária adicional pode estar disposta entre a camada de suporte de polímero termoplástico e a camada de cobertura de metal para aperfeiçoar a resistência de aderência das duas camadas. Um material especial que pode ser usado para a camada intermediária é um polímero termoplástico, de preferência, o mesmo polímero termoplástico como o usado para a camada de suporte. Essa combinação pode produzir uma ligação particularmente firmemente aderente entre a camada de suporte e a camada de cobertura de metal. De acordo com a
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10/12 invenção, a camada intermediária está na forma de um tecido fino ou então, de preferência, um material não tecido fino, com espessura na faixa de 0,001 a 1 mm, de preferência, de 0,005 a 0,5 mm.
[0034] Um material termoplástico usado, de preferência para a camada intermediária é um PP, que foi produzido na presença de metaloceno como catalisador, e cujo MI está na faixa de 10 a 60 g/10 min, medido de acordo com DIN 1133, a uma temperatura de 230°C, com uma carga de 2,16 kg.
[0035] A camada intermediária composta de polímero termoplástico também pode, com alta vantagem, ser um material não tecido saturado de resina. Resinas de acrilato, resinas fenólicas, resinas de ureia ou resinas de melamina pode, particularmente, ser usadas aqui como resina de saturação. O grau de saturação com resina aqui pode ser de até 300% e isso significa que praticamente toda a superfície da camada intermediária foi pesadamente saturada com resina, que depois perfaz 300% do peso da camada intermediária sem resina. O grau de saturação com resina é, de preferência, de 15 a 150%, de modo particularmente preferido, de 80 a 120%. De acordo com a invenção, o peso da camada intermediária está na faixa de 15 a 150 g/m2, de preferência, de 30 a 70 g/m2.
[0036] A invenção também põe à disposição um processo para produção do alojamento pela técnica do revestimento inverso por um método de moldagem por invenção. A fim de ligar a camada de suporte e a camada intermediária e a camada de cobertura de metal para dar um composto de camadas múltiplas firmemente aderente, a carga inicial na técnica do revestimento inverso por um método de moldagem por injeção coloca o material para a camada intermediária e a camada de cobertura de metal em um dos lados em uma metade de um molde de injeção e, quando desejado, o material para uma camada intermediária e outra camada de cobertura de metal no outro
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11/12 lado, na outra metade do molde de injeção. Uma vez que o molde tenha sido fechado, o polímero termoplástico é moldado por injeção a uma temperatura na faixa de 150 a 330°C e a uma pressão alta de 0,5 a 250 MPa (5 a 2500 bar) no compartimento entre as camadas intermediárias, que estão presentes em cada lado. A temperatura do molde é, em geral de 8 a 160°C em cada lado. Uma vez que o termoplástico tenha sido injetado sob as condições mencionadas, o molde é esfriado para temperatura ambiente. O tempo de esfriamento para isso está na faixa de 0,01 a 5,0 min.
[0037] Em outra versão do processo, um laminado pré-fabricado, que compreende a camada intermediária e uma folha metálica, cuja espessura de camada está na faixa de 0,02 a 20 mm ou, como uma alternativa a isso, folhas individuais (cobertura, metal, resina) são primeiramente laminada em um material não tecido (cerca de 30 g/m2; polímero de metaloceno, Novolen®). Material para um outro laminado pré-fabricado é depois pré-fabricado com a espessura e formato desejados. As duas variantes são depois colocadas nas respectivas metades de molde opostas de um compartimento de moldagem por injeção, o molde é fechado e depois o termoplástico é injetado usando uma temperatura de pelo menos 170°C e uma pressão de pelo menos 5 MPa (50 bar ) entre as mesmas, para dentro do compartimento.
[0038] O procedimento que ocorre na moldagem por compressão é, em princípio, o mesmo. A única diferença é que o polímero termoplástico para a camada de suporte é introduzido na forma de pelotas entre as folhas individuais inseridas na sequência de camadas, e está exposta à pressão de pelo menos 0,5 MPa (5 bar) e a uma temperatura de pressão de pelo menos 100°C em cada lado, para um período de pressão de pelo menos 30 s.
[0039] O mesmo procedimento mostrou ser excepcionalmente bem-sucedido na prática, com moldagem por compressão de injeção e
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12/12 moldagem de transferência.
[0040] De acordo com a presente invenção, o alojamento para as células de energia elétrica compreende internamente um volume na faixa de pelo menos 1 litro a aproximadamente até 1000 litros, no máximo, de preferência, de 1,5 litros a aproximadamente 800 litros. A parte receptora inferior e a parte de cobertura superior do alojamento encaixam-se, desse modo, um no outro tal como uma junta de lingueta e ranhura e estão conectadas uma à outra aparafusando as duas partes uma na outra ou apertando as mesmas uma na outra. Mas, para muitas aplicações também é apropriado vedar as duas partes uma na outra por vedação a quente ou solda ou por algum tipo de fusão a quente, para tornar a conexão à prova de gás e à prova de líquido.
[0041] A fim de oferecer uma explicação ainda mais clara da invenção para uma pessoa versada na técnica, os desenhos anexos mostram, em detalhe, o princípio do alojamento na estrutura, e durante a produção, de diversos alojamentos para células de energia elétrica em veículos a motor acionados eletricamente.
[0042] A figura 1 mostra um corte vertical através de uma parte de um alojamento de uma vista lateral com a camada de cobertura de metal disposta no lado externo do alojamento.
[0043] Números de referência indicam onde a camada de cobertura de metal 1 pode ser vista contendo uma folha de alumínio e onde pode ser vista a camada de suporte 2 de PP reforçado com talco.
[0044] A figura 2 mostra outro corte vertical através de outra versão do alojamento em estrutura de sanduíche em vista lateral. Essa versão usa uma camada de suporte com camadas de cobertura dispostas nos dois lados.
[0045] Os números de referência na figura 3 indicam a camada de suporte 2, que compreende PP e está coberta nos dois lados com camadas de cobertura 1, que contêm folhas de alumínio.
Claims (11)
- REIVINDICAÇÕES1. Alojamento apropriado para compreender múltiplas células de energia elétrica em veículos automotivos acionados eletricamente, caracterizado pelo fato de que o alojamento compreende pelo menos uma parte receptora inferior e uma parte de cobertura superior, que se encaixam uma na outra e criam internamente um espaço oco e cujas partes são preparadas de um material de camadas múltiplas, que compreende pelo menos uma camada de suporte (2) de polímero termoplástico cuja espessura está na faixa de 2 a 20 mm e pelo menos uma camada de cobertura de metal (1) aderentes uma à outra, em que o polímero termoplástico da camada de suporte (2) compreende em adição uma quantidade de 10 a 40% em peso, com base no peso da camada de suporte (2), de enchimentos de reforço.
- 2. Alojamento, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a camada de cobertura de metal (1) está disposta no lado externo do alojamento e/ou no lado interno do alojamento.
- 3. Alojamento, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que compreende como polímero termoplástico para a camada de suporte (2), polipropileno (PP), polietileno (PE), cloreto polivinílico (PVC), polissulfonas, polietercetonas, poliésteres, tais como polietilenotereftalato, polibutilenotereftalato ou polialquilenonaftalato, policicloolefinas, poliacrilatos, polimetacrilatos, poliamidas, tal como poli-ipsilon-caprolactamo ou polihexametilenadipinamida ou polihexametilensebacinamida, policarbonato, poliuretanos, poliacetais, tais como polioximetileno (POM) ou poliestireno (PS), ou uma mistura dos mesmos.
- 4. Alojamento, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que o polímero termoplástico da camada de suporte (2) compreende, como enchimentos de reforço,Petição 870190099136, de 03/10/2019, pág. 18/252/3 sulfato de bário, hidróxido de magnésio, talco com tamanho de grão médio na faixa de 0,1 a 10 qm, medido de acordo com DIN 66115, madeira, linho, giz, glóbulos de vidro, fibras de vidro revestidas, fibras de vidro curtas, longas ou outras fibras de vidro, ou uma mistura dados mesmos.
- 5. Alojamento, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a camada de suporte (2) é uma placa moldada por injeção ou extrusada ou moldada por compressão, cuja espessura de camada está na faixa de 2 a 15 mm.
- 6. Alojamento, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que a camada de cobertura (1) compreende metais, tais como alumínio, ferro, metais nobres, tais como prata ou cromo.
- 7. Alojamento, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de que compreende uma camada intermediária adicional disposta entre a camada de suporte (2) de polímero termoplástico e a camada de cobertura de metal (1), que compreende um polímero termoplástico, de preferência, o mesmo polímero termoplástico como o usado para a camada de suporte (2).
- 8. Alojamento, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que a camada intermediária está na forma de um tecido fino, de preferência, um material não tecido fino, com espessura na faixa de 0,001 a 1 mm, de preferência, de 0,005 a 0,5 mm.
- 9. Alojamento, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo fato de que a camada intermediária compreende um não tecido saturado com resina de polímero termoplástico, e em que resinas de acrilato, resinas fenólicas, resinas de ureia ou resinas de melamina são usadas como resina de saturação.
- 10. Alojamento, de acordo com qualquer uma das reivin-Petição 870190099136, de 03/10/2019, pág. 19/253/3 dicações 7 a 9, caracterizado pelo fato de que o peso da camada intermediária está na faixa de 15 a 150 g/m2, de preferência, de 30 a 70 g/m2.
- 11. Alojamento, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo fato de que a parte receptora inferior e a parte de cobertura superior encaixam-se uma na outra, tal como uma junta de lingueta e ranhura, e estão conectadas uma à outra por aparafusamento ou aperto ou vedando as duas partes uma na outra.
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