BR112015028937B1 - Placa de gesso cartonado - Google Patents

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Abstract

painel, placa de gesso cartonado, e, método para fabricação de uma placa de gesso cartonado. uma placa de gesso cartonado compreende uma matriz de gesso com fibras incorporadas na mesma. a placa de gesso cartonado, opcionalmente, tem uma lâmina traseira anexada a uma das faces da mesma. uma matriz de gesso da placa de gesso cartonado, opcionalmente, compreende um aditivo polimérico.

Description

[001] A presente invenção se refere a painéis para o uso na construção de edifícios e à fabricação dos mesmos. Em particular, a presente invenção se refere a painéis para prover separações, às quais itens, tais como lava-louças, televisões, ou radiadores, podem ser afixados.
[002] Painéis leves, tais como placa de gesso cartonado (por exemplo, placa de gesso cartonado de gesso), placa de poliestireno e placa de fibra, são comumente usados para prover separações dentro de edifícios. Suas vantagens para esta aplicação incluem o fato de que elas são leves e fáceis de instalar.
[003] Todavia, em certos casos, tais painéis leves podem ter a desvantagem de que eles não são suficientemente fortes para suportar aparelhos (por exemplo, lava-louças, televisões, radiadores, extintores de fogo, prateleiras e qualquer outro item que requeira afixação ao painel). Em tais casos, o peso do aparelho pode causar com que os dispositivos de fixação (por exemplo, parafusos) sejam puxados para fora do painel, de forma que o aparelho cai para longe da separação.
[004] Tipicamente, esse problema foi abordado por provisão de folhas de contraplacado para aumentar a resistência de fixação do painel. Neste caso, a folha de contraplacado é provida no lado do painel oposto àquele no qual o aparelho deve ser posicionado. A folha de contraplacado pode prover resistência aumentada para reter um ou mais dispositivos de fixação (por exemplo, parafusos) empregados para prender o aparelho ao painel. Tipicamente, a folha de contraplacado é posicionada dentro da estrutura de separação, e a placa de gesso cartonado então fixada ao contraplacado, de forma que ela fica fora da estrutura de separação.
[005] Como uma alternativa, dispositivos de suporte de metal podem ser providos. Estes podem compreender placas de fixação, canais, tiras, ou fixadores de metal. Tal como é o caso para folhas de contraplacado, os dispositivos de suporte de metal são geralmente posicionados no lado do painel oposto àquele ao qual o aparelho deve ser preso, e atuam para receber e prender dispositivos de fixação, por exemplo, parafusos de fixação, que são usados para afixar o aparelho ao painel.
[006] Ambos esses arranjos têm a desvantagem que eles requerem que os painéis e os componentes de suporte adicionais sejam fixados uns aos outros no local. Além disso, quando dispositivos de suporte de metal são usados, uma pluralidade de tais dispositivos de suporte pode ser necessária para suportar o conjunto completo dos dispositivos de fixação exigidos para prender o aparelho ao painel. Assim, o processo de instalação pode ser demorado e caro.
[007] Além disso, a adição de dispositivos de suporte de metal ou folhas de contraplacado aumenta o peso e a espessura da separação, e/ou resulta em uma redução no espaço de parede da cavidade. Em geral, o contraplacado propriamente dito deve ser cortado no tamanho no local, aumentando assim o tempo exigido para a instalação e conduzindo possivelmente à liberação de pó e componentes potencialmente perigosos.
[008] Por conseguinte, existe uma necessidade de prover painéis aperfeiçoados que sejam capazes de reter dispositivos de fixação e fixações de suporte, e que não requeiram processos de instalação demorados.
[009] Verificou-se que por provisão de um painel compreendendo uma placa de substrato com uma lâmina à base de polímero, presa a uma de suas faces, uma melhoria na capacidade do painel de reter dispositivos de fixação pode ser obtida. Todavia, tais painéis podem ser suscetíveis ao aperto excessivo de parafuso, pelo que até mesmo uma pequena rotação adicional de um parafuso depois que o torque de aperto de pico foi atingido, pode resultar em descascamento da superfície interna do furo de parafuso, com o resultado de que o parafuso não é mais retido no painel. Como um resultado, pode ser difícil inserir fixações de parafuso no painel de uma maneira confiável e reprodutível.
[0010] Verificou-se que, no caso em que a placa de substrato é uma placa de gesso cartonado de gesso, esse problema pode ser reduzido por seleção de uma placa de gesso cartonado que inclui, pelo menos, um aditivo de fibra.
[0011] Por conseguinte, em um primeiro aspecto, a presente invenção pode prover um painel compreendendo uma placa de gesso cartonado, a placa de gesso cartonado com uma lâmina traseira anexada a uma das faces da mesma, a placa de gesso cartonado compreendendo uma matriz de gesso com fibras incorporadas na mesma, em uma quantidade de, pelo menos, 1% em peso relativo ao gesso.
[0012] Preferivelmente, a lâmina é uma lâmina à base de polímero, tipicamente compreendendo substancialmente um material selecionado a partir do grupo que compreende: PVC, HDPE, Náilon, Policarbonato, Baquelite, polipropileno, acetal, e fibra de vidro.
[0013] Tipicamente, a lâmina tem uma espessura de, pelo menos, 1 mm. Em geral, a lâmina é colada à placa de gesso cartonado, por exemplo, por meio de uma cola à base de polímero, tal como uma cola acrílica.
[0014] Preferivelmente, uma matriz de gesso compreende adicionalmente um aditivo de amido em uma quantidade de, pelo menos, 1% em peso relativo ao gesso, preferivelmente 2% em peso, mais preferivelmente 2,5% em peso.
[0015] Tipicamente, as fibras estão presentes em uma quantidade de, pelo menos, 2% em peso relativo ao gesso, preferivelmente 2,5% em peso.
[0016] Em geral, as fibras são selecionadas a partir de um grupo que compreende fibras de vidro, fibras de madeira, fibras derivadas de madeira, e misturas das mesmas. Em certas modalidades, todavia, as fibras podem ser fibras de polímero sintéticas.
[0017] Por exemplo, as fibras podem ser fibras de celulose regeneradas, tais como lyocell, que são fabricadas a partir de polpa de madeira dissolvida. Neste caso, as fibras tipicamente têm uma ou mais das seguintes propriedades: • um comprimento médio que é maior que 0,1 mm, preferivelmente maior que 0,2 mm; • um comprimento médio que é menor do que 0,5 mm, preferivelmente menor do que 0,4 mm; • um diâmetro médio que é menor do que 20 microns, preferivelmente menor do que 15 mícrons.
[0018] Em certas modalidades, as fibras podem estar presentes dentro da placa de gesso cartonado na forma de partículas de fibras aglomeradas, por exemplo, partículas de papel e/ou partículas de madeira (por exemplo, partículas de serragem fina). Em geral, essas partículas têm formato irregular. As partículas tipicamente têm uma ou mais das seguintes propriedades: • sua dimensão máxima é preferivelmente maior que 0,5 mm, preferivelmente maior que 1 mm, mais preferivelmente maior que 1,5 mm; • sua dimensão máxima é menor do que 3 mm, preferivelmente menor do que 2,5 mm; • o comprimento médio das fibras dentro das partículas é maior que 1 mm; • o comprimento médio das fibras dentro das partículas é menor do que 15 mm; • o diâmetro médio das fibras dentro das partículas é maior que 1 mícrons, preferivelmente maior que 5 mícrons; • o diâmetro médio das fibras dentro das partículas é menor do que 50 mícrons, preferivelmente menor do que 30 mícrons.
[0019] As fibras seguem um trajeto torcido de forma que elas são contidas dentro dos limites da partícula.
[0020] No caso em que as fibras são fibras de vidro, as fibras podem ter uma ou mais das seguintes propriedades: • um comprimento médio maior que 10 mm, preferivelmente maior que 15 mm; • um comprimento médio menor do que 50 mm, preferivelmente menor do que 30 mm; • um diâmetro médio maior que 20 mícrons, preferivelmente maior que 30 mícrons; • um diâmetro médio menor do que 80 mícrons, preferivelmente menor do que 70 mícrons.
[0021] Preferivelmente, o amido compreende um amido não migratório, isto é, um composto de amido que é retido dentro do núcleo da placa de gesso cartonado e não migra para a superfície de placa. Tais amidos são distinguidos dos amidos migratórios, que tipicamente migram para a superfície da placa de gesso cartonado e servem para finalidades de melhorar a ligação do núcleo de placa de gesso cartonado ao revestimento de papel. Todavia, a placa de gesso cartonado pode adicionalmente compreender tais amidos migratórios.
[0022] Amidos não migratórios podem ser providos em um número de maneiras diferentes, como é bem conhecido na técnica. Por exemplo, o amido pode compreender dextrina, como descrito na US 7708847, que é aqui incorporada para referência.
[0023] Em outros casos, o amido pode ser um amido pré-gelatinizado.
[0024] Em certas modalidades, o amido pode ser selecionado para ter uma baixa viscosidade (por exemplo, uma viscosidade Brookfield de menos que 60 cps) a uma temperatura de menos que 60°C, e uma viscosidade muito mais alta (por exemplo, uma viscosidade Brookfield de acima de 10000 cps) a uma temperatura de 70°C. Tais amidos são descritos, por exemplo, na US 8252110, que é aqui incorporada para referência. Esses amidos têm uma reologia, isto é, fortemente dependentes de temperatura: é imaginado que, a baixas temperaturas, o amido pode ser disperso no núcleo a fim de penetrar nos espaços intercristalinos. Tão logo a temperatura esteja acima de 600C, a viscosidade do amido aumenta rapidamente até um nível muito alto para assegurar que o amido atualmente permaneça no núcleo e não migre para o núcleo/revestimento de interface.
[0025] Em certas modalidades, o amido é um amido substituído, tal como descrito na US 7048794, que é aqui incorporada para referência. Amidos substituídos são derivados de amido que foram reagidos quimicamente para substituir um ou mais dos grupos funcionais de hidroxila. Tipicamente, o processo envolve eterificação ou esterificação de um amido ou amido modificado que acrescenta ligações de éter ou éster ao longo de a cadeia principal de polímero de amido. Este processo é distinto de outras modificações tipicamente feitas nos amidos, tais como oxidação, enfraquecimento com ácido, reticulação, e pré-gelatinização, embora tais processos possam também ser aplicados ao amido, antes ou depois da substituição por um ou mais tipos de funcionalidades.
[0026] É imaginado que os amidos substituídos atuam como aglutinantes eficientes para a fase inorgânica de placas de gesso cartonado, por exemplo, gesso, aumentando assim a resistência do núcleo da placa de gesso cartonado. Preferivelmente, o amido é insolúvel em água fria, mas se dissolve a uma temperatura de processamento mais alta durante a conformação, endurecimento, ou secagem da placa de gesso cartonado. É imaginado que isto limita a migração excessiva do amido, de forma que ele permanece no núcleo de placa de gesso cartonado, para prover um aglutinante para os cristais de gesso.
[0027] O amido substituído pode compreender amido hidroxietilatado, hidroxipropilatado e/ou acetilatado. Preferivelmente, o amido é um hidroxiamido etilado.
[0028] O amido pode ser derivado de, por exemplo, batata, tapioca ou milho. Preferivelmente, o amido é derivado de milho.
[0029] Em um segundo aspecto, a presente invenção pode prover uma placa de gesso cartonado compreendendo uma matriz de gesso, uma matriz de gesso com fibras incorporadas na mesma, as fibras estando presente em uma quantidade de, pelo menos, 1% em peso relativo ao gesso, uma matriz de gesso compreendendo adicionalmente um aditivo polimérico, o aditivo polimérico estando presente em uma quantidade de, pelo menos, 1% em peso relativo ao gesso.
[0030] Preferivelmente, as fibras estão presentes em uma quantidade de, pelo menos, 3% em peso relativo ao gesso, mais preferivelmente, pelo menos, 4% em peso, no máximo preferivelmente, pelo menos, 4,5% em peso. Preferivelmente, o aditivo polimérico está presente em uma quantidade de, pelo menos, 3% em peso relativo ao gesso, mais preferivelmente, pelo menos, 4% em peso, no máximo preferivelmente, pelo menos, 4,5% em peso. É imaginado que esses níveis relativamente altos de fibra e aditivo polimérico podem prover uma placa de gesso cartonado com capacidade suficiente para reter dispositivos de fixação nos quais nenhuma lâmina traseira é requerida.
[0031] Por omissão de uma lâmina traseira, pode ser possível prover um painel com adequada resistência de fixação a um custo relativamente mais baixo, devido a custos reduzidos de matéria-prima e maior facilidade de fabricação. Adicionalmente, o painel pode ser mais fácil de reciclar, uma vez que a exigência de separar a lâmina a partir da placa de gesso cartonado pode ser evitada.
[0032] Tipicamente, o aditivo polimérico é selecionado a partir do grupo que compreende acetato de polivinila, copolímero de acetato etileno de polivinila, pirrolidona de polivinila reticulada com sulfonato de poliestireno, álcool polivinílico, metil celulose, hidroxietil metil celulose, látex de copolímero de estireno-butadieno, éster látex acrílico, látex de copolímero acrílico, resina de poliéster, resina epóxi, metacrilato de polimetila, ácido poliacrílico, amido catiônico, amido etilado, dextrina e misturas dos mesmos.
[0033] Em geral, o aditivo polimérico é um amido.
[0034] Preferivelmente, no caso em que o amido está presente em um nível de, pelo menos, 3% em peso relativo ao gesso, o amido é um amido migratório. Surpreendentemente, verificou-se que nesses teores de amido relativamente altos, até mesmo um amido migratório será retido dentro do núcleo de placa de gesso cartonado em quantidades suficientes de forma a melhorar a resistência de fixação da placa de gesso cartonado. Ao mesmo tempo, o amido migratório pode ajudar na melhoria da ligação do núcleo de placa de gesso cartonado a um revestimento de papel (se usada), de forma que não existe nenhuma necessidade de incluir múltiplas variedades de amido dentro da placa de gesso cartonado.
[0035] No caso em que o amido está presente em um nível de, pelo menos, 3% em peso relativo ao gesso, é geralmente preferido que o amido seja um amido nativo, ao invés de um amido pré-gelatinizado. Nesses níveis de amido relativamente altos, amido pré-gelatinizado é considerado comunicar excessiva viscosidade à pasta fluida de gesso.
[0036] Tipicamente, o amido pode ser derivado de, por exemplo, trigo, milho, milho-grosso ou arroz. Em níveis de amido de 3% em peso ou mais em relação ao gesso, amido de batata é menos preferido, uma vez que seu tamanho de grão relativamente grande é considerado ter um efeito prejudicial sobre a distribuição de água dentro da pasta fluida de gesso.
[0037] Preferivelmente, as fibras são fibras de vidro.
[0038] Preferivelmente, no caso em que as fibras estão presentes em um nível de, pelo menos, 3% em peso relativo ao gesso, o comprimento de fibra é menor do que 10 mm, mais preferivelmente menor do que 8 mm. É imaginado que fibras mais longas são difíceis de processar nessas quantidades relativamente grandes dentro de uma pasta fluida de gesso. Tipicamente, o comprimento de fibra é maior que 4 mm.
[0039] Tipicamente, o diâmetro de fibra está na faixa de 5 a 50 mícrons, preferivelmente 10 a 30 mícrons, mais preferivelmente 10 a 20 mícrons.
[0040] Em certas modalidades, as fibras podem ser fibras orgânicas, por exemplo, fibras de polímero naturais, tais como aquelas derivadas de madeira, ou fibras de polímero sintéticas.
[0041] Em certas modalidades, a placa de gesso cartonado pode conter óleo ou cera de silicone e/ou um biocida.
[0042] Em geral, a placa de gesso cartonado tem revestimentos de papel. Todavia, em certos casos, a placa de gesso cartonado pode ter uma esteira parcialmente ou completamente incorporada em sua superfície, por exemplo, uma esteira de fibra de vidro, que pode ser pré-revestida. Adicionalmente ou alternativamente, a placa de gesso cartonado pode ter um revestimento termoplástico ou um filme polimérico (tal como poliéster) sobre uma ou mais de suas faces.
[0043] Em um terceiro aspecto, a presente invenção pode prover um método de fabricação de uma placa de gesso cartonado de acordo com o segundo aspecto da invenção, compreendendo a etapa de adicionar amido a uma pasta fluida de gesso, em que o tamanho de grão do amido é menor do que 40 mícrons.
[0044] Preferivelmente, o tamanho de grão do amido é menor do que 30 mícrons. É imaginado que um grande tamanho de grão de amido resulta em uma uniforme distribuição de água dentro da pasta fluida, de forma que mais água é requerida overall.
[0045] Em um quarto aspecto, a presente invenção pode prover um método de fabricação de uma placa de gesso cartonado de acordo com o segundo aspecto da invenção, compreendendo as etapas de adicionar amido e fibra a uma pasta fluida de gesso, conformar a pasta fluida para formar uma placa de gesso cartonado e secar a placa de gesso cartonado a uma temperatura na faixa de 140 a 180°C.
[0046] A placa de gesso cartonado fabricada através dos métodos do terceiro ou quarto aspectos da invenção pode ter uma ou mais das características opcionais da placa de gesso cartonado de acordo com o segundo aspecto da invenção.
[0047] A invenção será agora descrita a título de exemplo com referência às seguintes figuras, nas quais:
[0048] A figura 1 é um gráfico esquemático de torque contra ângulo de rotação.
[0049] A figura 2 é um gráfico esquemático de torque contra ângulo de rotação para o Exemplo 1 e Exemplos Comparativos 1 e 2.
Exemplos 1 a 3
[0050] Placas de gesso cartonado de gesso foram preparadas a partir das composições descritas abaixo. Uma folha de 2 mm de PVC foi colada a uma face de cada placa de gesso cartonado usando cola Aquagrip 29860.
Exemplo 1
[0051] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo estuque e dessulfogesso (DSG), o DSG estando presente em uma quantidade de 31% em peso relativo ao estuque. A pasta fluida continha adicionalmente os seguintes ingredientes: • amido etilado em uma quantidade de 2,9% em peso relativo à quantidade de estuque e DSG (o amido é disponível de Grain Processing Corporation sob o nome comercial de Coatmaster K57F); • fibra de vidro em uma quantidade de 3,2% em peso relativo à quantidade de estuque e DSG.
Exemplo 2
[0052] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo estuque e dessulfogesso (DSG), o DSG estando presente em uma quantidade de 31% em peso relativo ao estuque. A pasta fluida continha adicionalmente os seguintes ingredientes: • fibra de vidro em uma quantidade de 0,46% em peso relativo ao estuque e DSG; • 0,85% em peso de amido Collofirm 120; • amido etilado em uma quantidade de 2,9% em peso relativo à quantidade de estuque e DSG (o amido é disponível de Grain Processing Corporation sob o nome comercial de Coatmaster K57F); • fibra de celulose em uma quantidade de 3,7% em peso relativo à quantidade de estuque e DSG (a fibra de celulose é disponível de Lenzing sob o nome comercial de Tencel FCP 10/300/M. As fibras têm um comprimento médio de 0,3 mm, medido por intermédio da análise de fibra MORFI, e um diâmetro de 10 mícrons).
Exemplo 3
[0053] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo estuque e dessulfogesso (DSG), o DSG estando presente em uma quantidade de 31% em peso relativo ao estuque. A pasta fluida continha adicionalmente os seguintes ingredientes: • fibra de vidro em uma quantidade de 0,46% em peso relativo ao estuque e DSG; • 0,85% em peso de amido Collofirm 120; • amido etilado em uma quantidade de 4.4% em peso relativo à quantidade de estuque e DSG (o amido é disponível de Grain Processing Corporation sob o nome comercial de Coatmaster K57F); • fibra de celulose em uma quantidade de 5,5% em peso relativo à quantidade de estuque e DSG (a fibra de celulose é disponível de Lenzing sob o nome comercial de Tencel FCP 10/300/M. As fibras têm um comprimento médio de 0,3 mm, medido por intermédio da análise de fibra MORFI, e um diâmetro de 10 mícrons).
Exemplos 4 a14
[0054] Placas de gesso cartonado de gesso foram preparadas a partir das composições descritas abaixo.
Exemplo 4
[0055] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido de milho-grosso, hidrolisado por ácido (a partir de Tate & Lile) em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque.
[0056] A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 617 N.
Exemplo 5
[0057] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido etilado em uma quantidade de 5% em peso relativo à quantidade de estuque (o amido é disponível de Grain Processing Corporation sob o nome comercial de Coatmaster K57F).
[0058] A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 773N.
Exemplo 6
[0059] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • dextrina em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque.
[0060] A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 579 N.
Exemplo 7
[0061] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido de milho-grosso em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque (este é um amido migratório).
[0062] A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 569 N.
Exemplo 8
[0063] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido de milho-grosso, hidrolisado por ácido (a partir de Tate & Lile) em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque; • microssílica em uma quantidade de 20 kg/m3.
[0064] A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 653 N.
Exemplo 9
[0065] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido etilado em uma quantidade de 5% em peso relativo à quantidade de estuque (o amido é disponível de Grain Processing Corporation sob o nome comercial de Coatmaster K57F); • microssílica em uma quantidade de 20 kg/m3.
[0066] A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 706 N.
Exemplo 10
[0067] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido de milho-grosso, hidrolisado por ácido (a partir de Tate & Lile) em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque; • óleo de silicone em uma quantidade de 1% em peso relativo ao estuque.
[0068] A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 541 N.
Exemplo 11
[0069] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 3% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido de milho-grosso, hidrolisado por ácido (a partir de Tate & Lile) em uma quantidade de 3% em peso relativo ao estuque.
Exemplo 12
[0070] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 4% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • acetato de polivinila em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque.
Exemplos 13 e 14
[0071] Placas de gesso cartonado de gesso foram preparadas a partir das composições descritas abaixo.
Exemplo 13
[0072] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 2% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido de milho-grosso, hidrolisado por ácido (a partir de Tate & Lile) em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque; A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 458 N.
Exemplo 14
[0073] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo os seguintes ingredientes: • estuque; • fibra de vidro em uma quantidade de 2% em peso relativo ao estuque, o comprimento de fibra sendo em torno de 6 mm; • amido de milho-grosso, hidrolisado por ácido (a partir de Tate & Lile) em uma quantidade de 5% em peso relativo ao estuque; • óleo de silicone em uma quantidade de 1% em peso relativo ao estuque.
[0074] A resistência média de arrancamento de parafuso, medida em quatro amostras, foi 410 N.
Exemplos comparativos 1 e 2
[0075] Placas de gesso cartonado de gesso foram preparadas a partir das composições descritas abaixo. Uma folha de 2 mm de PVC foi colada a uma face de cada placa de gesso cartonado usando cola Aquagrip 29860.
Exemplo comparativo 1
[0076] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo estuque e dessulfogesso (DSG), o DSG estando presente em uma quantidade de 31% em peso relativo ao estuque. A pasta fluida adicionalmente continha os seguintes ingredientes: • fibra de vidro em uma quantidade de 0,46% em peso relativo ao estuque e DSG; • 0,85% em peso de amido Collofirm 120.
Exemplo comparativo 2
[0077] Uma placa de gesso cartonado de gesso foi preparada a partir de uma pasta fluida contendo estuque e dessulfogesso (DSG), o DSG estando presente em uma quantidade de 31% em peso relativo ao estuque. A pasta fluida adicionalmente continha os seguintes ingredientes: • fibra de vidro em uma quantidade de 0,46% em peso relativo ao estuque e DSG; • 0,85% em peso de amido Collofirm 120; • amido etilado em uma quantidade de 2,9% em peso relativo à quantidade de estuque e DSG (o amido é disponível de Grain Processing Corporation sob o nome comercial de Coatmaster K57F).
Exemplo comparativo 3
[0078] Exemplo comparativo 3 é a gesso placa de fibra compreendendo fibras de papel ligadas por um aglutinante de sulfato de cálcio (placa Rigidur da British Gypsum).
Quantificação de resistência ao aperto excessivo
[0079] Para quantificar a resistência ao aperto excessivo dos painéis dos Exemplos 1 a 3 e Exemplos comparativos 1 e 2, um gráfico de torque contra ângulo de rotação foi traçado para um parafuso que é inserido em cada painel. O parafuso foi um parafuso de madeira No. 10 com um comprimento de 50 mm e um diâmetro de 5 mm. Um exemplo de um tal gráfico é mostrado na figura 1.
[0080] A área abaixo da curva foi então calculada entre o ângulo de rotação de zero (correspondente um torque de pico) e 7,85 radianos. Esta área é considerada fornecer uma indicação do trabalho feito no aperto do parafuso depois de o torque de pico ter sido atingido. É imaginado que quanto maior o trabalho feito depois de o torque de pico ter sido atingido, tanto menor o risco de aperto excessivo do parafuso e material de descascamento a partir da superfície interna do furo de parafuso.
[0081] O torque de pico foi também medido para cada placa. Os resultados estão expostos na Tabela 1: Tabela 1
Figure img0001
[0082] A figura 2 mostra um gráfico de torque contra ângulo de rotação para um parafuso sendo inserido em um painel de acordo com Exemplo 1 e Exemplos comparativos 1 e 2, respectivamente. Isto mostra que o painel do Exemplo 1 retém um torque mais alto (depois que o torque de pico foi atingido) do que os painéis dos Exemplos comparativos. Isto é considerado indicar uma capacidade melhorada do painel resistir ao descascamento de um furo de parafuso formado no mesmo.
Testes de impacto
[0083] Para quantificar a resistência ao impacto da placa de gesso cartonado, uma esfera de aço de 500 g com um diâmetro de 50 mm é deixada cair em um tubo vertical de 6 m sobre 200 mm x 200 mm da amostra da placa. A amostra é suportada em uma orientação horizontal sobre o rebordo de uma tremonha de drenagem. A tremonha de drenagem é geralmente cilíndrica e é posicionada de forma que seu eixo longitudinal coincide com aquele do tubo. O diâmetro interno da tremonha de drenagem é 115 mm e o diâmetro externo é 122 mm. Existe, pelo menos, uma folga de 40 mm entre a parte superior da tremonha e a parte inferior do tubo.
[0084] A profundidade do entalhe produzido na amostra de placa é medida e os resultados estão expostos na Tabela 2: Tabela 2
Figure img0002

Claims (1)

1. Placa de gesso cartonado, caracterizadopelo fato de que compreende uma matriz de gesso com fibras incorporadas na mesma em uma quantidade de 2% relativo ao peso do estuque usado para formar a placa de gesso cartonado, a matriz de gesso compreendendo adicionalmente amido embutido na mesma, o amido estando presente em uma quantidade de 5% relativa ao peso do estuque usado para formar a placa de gesso cartonado; em que o amido é um amido de milho hidrolisado por ácido; em que as fibras são fibras de vidro; e, em que as fibras têm 6 mm de comprimento.
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