CS259165B1 - Rozlivové hmoty pro elektrovodivá lité podlahy - Google Patents

Rozlivové hmoty pro elektrovodivá lité podlahy Download PDF

Info

Publication number
CS259165B1
CS259165B1 CS863160A CS316086A CS259165B1 CS 259165 B1 CS259165 B1 CS 259165B1 CS 863160 A CS863160 A CS 863160A CS 316086 A CS316086 A CS 316086A CS 259165 B1 CS259165 B1 CS 259165B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
parts
floors
electrically conductive
carbon black
flood
Prior art date
Application number
CS863160A
Other languages
English (en)
Other versions
CS316086A1 (en
Inventor
Ivo Wiesner
Jiri Elbel
Vitezslav Zalsky
Original Assignee
Ivo Wiesner
Jiri Elbel
Vitezslav Zalsky
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ivo Wiesner, Jiri Elbel, Vitezslav Zalsky filed Critical Ivo Wiesner
Priority to CS863160A priority Critical patent/CS259165B1/cs
Publication of CS316086A1 publication Critical patent/CS316086A1/cs
Publication of CS259165B1 publication Critical patent/CS259165B1/cs

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Floor Finish (AREA)

Abstract

Řešení se týká oboru stavebnictví a .je řešen technický problém výroby elektrovodivých litých podlah. Podstatou řešení je rozlivová směs sestávající z 65 až 80 dílů epoxidové pryskyřice, 20 až 35 dílů 2-etylhexylakrylátu, 1 až 20 dílů vodivých sazí, 15 až 30 dílů aktivních plniv a 8 až 20 dílů polyamidů. Řešení může být využito při výrobě litých bezešvých podlah s vyhovující elektrovodivostí.

Description

Vynález se týká rozlivových hmot pro elektrovodivé lite podlahy a jejich výroby. .
V moderní technice a technologii často narážíme na závažné problémy související se vznikem a odvodem elektrostatického náboje,· který vzniká rozličnými způsoby, nejčastěji třením hmot o nízké specifické vodivosti. Hodnoty nábojů dosahují značné výše a při výboji vznikají jiskry s vysokou teplotou a napětí několika set až tisíc voltů. Takové výboje jsou nejen fyziologicky nepříjemné, ale mohou způsobit i .vznícení psu? hořlavých kapalin, prachů-a podobně. Moderní elektronické přístroje velmi citlivě reagují na přítomnost elektrostatických polí, která je v řadě případů mohou vážně poškozovat. Druhým závažným problémem jsou bludné proudy různého charakteru a intenzity, vznikající obvykle v blízkosti elektrických strojů a vodičů. Bludné » * proudy mohou být Často zdrojem poruch citlivých přistrojil jako jsou počítače, elektronická čidla regulátorů a podobně, popřípadě způsobují u.citlivých osob závažná zdravotní ohrožení. Vyvíjí se proto usilovná snaha o zamezení vzniku elektrostatických polí nebo neškodný svod nábojů i bludných proudů do země. Známých řešení je řada, ale žádné z nich nezaručuje* požadovaný efekt v plném rozsahu. V posledních letech bylo dosaženo poměrně dobrého efektu používáním vodivých a polovodivých plastbetonů obsahujících 40 až 70% grafitu nebo plastických hmot s obsahem prachu Či šupin mědi, slitin mědi, stříbra či zlata. Pojivovou složkou takových látek bývají nejčastoji epoxidové pryskyřice, modifikované styrenem, estery kyseliny maleinové či fumarové, ftalové a podobně. Nezbytný vysoký obsah grafitu způsobuje nejen závažné zhoršení zpracovatelských podmínek přípravy a pokládání plastbetonů či plastmalt, ale u vytvrzených hmot dochází k podstatnému zhoršení mechanických, parametrů, zejména poklesu tahové pevnosti, tažnosti, rázové houževnatosti a podobně. V případě výroby litých bezešvých podlaApomocí rozlivových hmot je situace velmi kritická, protože požadovaného stupně vodivosti vytvrzené podlahy lze dosáhnout pouze použitím vysoké koncentrace speciálně upravené ďesintegrované mědi, která však rovněž výrazně zhoršuje mechanické parametry podlahy, nehledě na vysoké materiálové náklady. Aplikace ionogenních sloučenin, zejména kvartemích amoniových, sulfoniových nebo fosfoniových sloučenin situaci rovněž neřeší, protože uvedené látky se snadno z hmoty podlah vypocují a smývají, takže efekt polovodivosti velmi rychle klesá pod únosnou mez.Současný stav techniky nezná jiné řešení uvedeného technického problému.
Rozsáhlými experimentálními pracemi jsme nalezli rozlivové hmoty pro elektrovodivé líté podlahy na bázi epoxidových pryskyřic, které mají v plném rozsahu vyhovující parametry. Rozlivové hmoty podle vynálezu se vyznačují limotnostním složením až 80 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotno ti 435 až 670 a střední epoxidové funkčnosti 2,0, až 35 dílů 2-etylhexylakrylátu 1 až 20 dílů vodivých sazí až 30 dílů aktivních plniv až 20 dílů polyetylenpolyaminů nebo polypropylenpolyaminů o střední molekulové hmotnosti 9.8 až 360 a střední ekvivalentní hmotnosti 20 až 45. . ’
Rozlivové hmoty-jsou obvykle stabilizovány 50 až 300 ppm hydrochinonu a dle potřeby se pigmentují. 1 až 5 díly barevných pig·»· mentů, jako jsou přírodní okry, oxidy železa, barevné hlinky, ftalocyaninové pigmenty, zinková běloba, titanová běloba,, l^topcri a podobně. Dle potřeby se rozliv a rheologické vlastnosti upravují přídavkem vhodných látek, jako jsou metylsilikonové čí metylfenylsilikonové oleje, fluorované uhlovodíky, melaminformaldehydové- či močovinoformaldehydové kondenzáty, nízkomolekulární akrylátové polymery a podobně* Dokonalého povrchu podlah lze dosahovat postřikem xylenu, etylbenzenu, toluenu a podobně.
»
Nositelem elektrické vodivosti, popřípadě polovodivosti, jsou vodivé saze^mající vysokou strukturu (vysoký stupeň sřetězení), velký povrch a nízký obsah kyslíku. Experimentem bylo nalezeno, že nejvhodnějším typem jsou na příklad vodivé saze Chezacarb EC (Chemické závody SŠSP Záluží), acetylenové saze P 1250, v některých případech lze použít i retortové saze SAP, PEP, HAP, Či ISAP. Podle typu a množství vodivých sazí se u vytvrzených litých podlah dosahuje průchozího odporu 1 až 500' kohm.cm, což je pro naprostou většinu technických aplikací.'dostačující.
Aktivní plniva jednak snižují materiálové náklady při výrobě litých podlah, jednak zlepšují řadu parametrů vytvrzených podlah, zejména pevnost v tahu, pevnost v tlaku, snižují obrusnost a podobně. V roli aktivních plniv se používají zejména polyvinylchlorid slupkového typuj hlinitokřemičitanové křemeliny borovanského typu, mleté křemenné sklo (tavený křemen) a podobné látky.
Při vytvrzování se používají tvrdidla v množství 100 až 120% teorie vztaženo na obsah epoxidových a akrylových skupin, zejména pak dietylontriamin, dipropylentriamin, trietylentetrarmin, tripropylentetramin, tetraetylenpentarain, tetrapropylenpentamin a technické frakce nebo destilační řezy# obsahující uvedené polyaminy. Pokud se rozlivové hmoty podle vynálezu vytvrzují při teplotách pod 15 °C, je vhodné používat urychlovače tvrzení, zejména krezoly, kyselinu salicylovou a podobné látky, v množství do. 5%. '
Rozlivové hmoty podle vynálezu poskytují po vytvrzení podlahy s velmi dobrými mechanickými parametry a dobrou elektrickou vodivostí, Rozlivové hmoty jsou velmi dobře zpracovatelné a nepatrně toxické.
Příklad 1 g dlaňové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 668 a střední epoxidové funkčnosti 2,0 se při 120 °C roztaví a v přítomnosti vzduchu mísí s· 35 C 2-etylhexylakrylátu a 150 ppm hydrochinonu. Homogenní směs, obsahující 0,384 mol/100 g reaktivních skupin, se ochladí na 25 °C'a vmíchá se do ní 20 g vodivých sazí Ohczacarb KG, 15 g mletého křemenného skla a 2 g titanové běloby anatasového typu. K homogenní směsi se přidá 0,01 g Lukosanu HO2 a směs se důkladný homogenizuje, načež se Vytvrzuje smísením se 18',5g tetrapropylenpentaminu/OLOO % teorie,, stř. ekviv.hmotnost 43»8.)· Pinč vytvrzená podlahovina má tyto parametry:
vodivost pevnost v tahu tažnost rázovou houževnatost nasákavost vodou
1,2 kohm.cm 38,9 MPa
0,7/3
28,5 kJ/m2 0,11 53.
Příklad 2 g dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 435 a střední epoxidové funkčnosti 2,0, se při 105 °C roztaví a mísí s 20 g 2-etylhexylakrylátu a 50 ppm hydrochinonu, za přítomnosti vzduchu. Do kapalné měsi obsahující 0,478 mol/lOOg reaktivních skupin, se při 25 °C vmíchá postupně 1 kg acetylenových sazí ΡΊ250, 30 g PVC slupkového typu (Neralit 702) a · přidá se 0,008 g Lukosanu M02. Homogenní směs se vytvrzuje smísením s 10,0 g dietylentriaminu.
Vytvrzená podlahovina má tyto parametry:
vodivost pevnost v tahu tažnost rázovou houževnatost nasákavost vodou
47θ kohm.cm
28,6 MPa 14,5 %' 34,1 kJ/m2
0,12 %.

Claims (1)

  1. Rozlivové hmoty pro elektrovodivé lité podlahy na bázi epoxidových pryskyřic,vyznačené tím, že sestávají hmotnostně z
    65 až 80 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 435 až 670 a střední epoxidové funkčnosti 2,0,
    20 až 35 dílů 2-etylhexylakrylátu,
    1 až 20 dílů vodivýoh sazí,
    15 až 30 dílů aktivních plniv a 8 až 20 dílů polyetylěnpolyaminů nebo polypropylenpolyaminů o střední molekulové hmotnosti 98 až 360 a střední ekvivalentové hmotnosti 20 až 45.
CS863160A 1986-04-30 1986-04-30 Rozlivové hmoty pro elektrovodivá lité podlahy CS259165B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS863160A CS259165B1 (cs) 1986-04-30 1986-04-30 Rozlivové hmoty pro elektrovodivá lité podlahy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS863160A CS259165B1 (cs) 1986-04-30 1986-04-30 Rozlivové hmoty pro elektrovodivá lité podlahy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS316086A1 CS316086A1 (en) 1988-02-15
CS259165B1 true CS259165B1 (cs) 1988-10-14

Family

ID=5370896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS863160A CS259165B1 (cs) 1986-04-30 1986-04-30 Rozlivové hmoty pro elektrovodivá lité podlahy

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS259165B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS316086A1 (en) 1988-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Guhanathan et al. Effect of coupling agents on the mechanical properties of fly ash/polyester particulate composites
JPS555958A (en) Flame-retardant resin composition
CN105482310A (zh) 一种防静电pvc改性材料及其制备方法
UY25891A1 (es) Composiciones de polímero respirable lleno de arcilla, sensible al agua, teniendo estabilidad mejorada en líquidos y proceso de un paso para su elaboración
EP0071765A2 (en) Polybutylene terephthalate molding compositions and articles molded therefrom
CN101245215B (zh) 核电站用耐辐射涂料及其制备方法
CN108892886A (zh) 改性碳酸钙增强pvc管材及制备方法
DE2756375A1 (de) Flammschutzmittelkonzentrat fuer thermoplaste
Wang et al. PVC-based composite material containing recycled non-metallic printed circuit board (PCB) powders
CN106939101A (zh) 一种低密度环保三元乙丙颗粒及其制备方法
CN1239611C (zh) 阻燃性聚酯树脂组合物、其成型品及其成型方法
CS259165B1 (cs) Rozlivové hmoty pro elektrovodivá lité podlahy
CN102504371A (zh) 一种无铅橡胶基弹性复合屏蔽材料及其制备工艺
CN108084602A (zh) 一种防静电地板专用料及其制备方法
ATE23181T1 (de) Pulverfoermiges ueberzugsmittel.
CN105315946A (zh) 一种环氧丙烯酸酯uv胶及其制备方法
JPS5710642A (en) Resin composition
CS259164B1 (cs) Kompozice pro elektrovodivé rozlivové hmoty, lepidla a tmely
Tomar et al. Mechanical properties of mica‐filled PBT/ABAS composites
CN109705478A (zh) 第三代核电站橡胶电缆用半导电导体屏蔽料
JPH04168147A (ja) 導電性エポキシ樹脂組成物
CS259682B1 (cs) Vodivá plastmalty
CN109867884A (zh) 一种防冒油路锥及其制备方法
JP2008050534A (ja) 硬化性材の添加粒体
JPS6361339B2 (cs)