CZ125796A3 - Insulation product made of glass fibers - Google Patents

Insulation product made of glass fibers Download PDF

Info

Publication number
CZ125796A3
CZ125796A3 CZ961257A CZ125796A CZ125796A3 CZ 125796 A3 CZ125796 A3 CZ 125796A3 CZ 961257 A CZ961257 A CZ 961257A CZ 125796 A CZ125796 A CZ 125796A CZ 125796 A3 CZ125796 A3 CZ 125796A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
fibers
glass
irregularly shaped
density
fiber
Prior art date
Application number
CZ961257A
Other languages
English (en)
Inventor
Ii Clarke Berdan
Ronald A Houpt
Russell M Potter
David P Aschenbeck
Original Assignee
Owens Corning Fiberglass Corp
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 Owens Corning Fiberglass Corp filed Critical Owens Corning Fiberglass Corp
Publication of CZ125796A3 publication Critical patent/CZ125796A3/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/04Manufacture of glass fibres or filaments by using centrifugal force, e.g. spinning through radial orifices; Construction of the spinner cups therefor
    • C03B37/045Construction of the spinner cups
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/075Manufacture of non-optical fibres or filaments consisting of different sorts of glass or characterised by shape, e.g. undulated fibres
    • C03B37/0753Manufacture of non-optical fibres or filaments consisting of different sorts of glass or characterised by shape, e.g. undulated fibres consisting of different sorts of glass, e.g. bi-component fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • C03C13/06Mineral fibres, e.g. slag wool, mineral wool, rock wool
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/083Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound
    • C03C3/085Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal
    • C03C3/087Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal containing calcium oxide, e.g. common sheet or container glass
    • DTEXTILES; PAPER
    • D02YARNS; MECHANICAL FINISHING OF YARNS OR ROPES; WARPING OR BEAMING
    • D02GCRIMPING OR CURLING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, OR YARNS; YARNS OR THREADS
    • D02G1/00Producing crimped or curled fibres, filaments, yarns, or threads, giving them latent characteristics
    • D02G1/18Producing crimped or curled fibres, filaments, yarns, or threads, giving them latent characteristics by combining fibres, filaments, or yarns, having different shrinkage characteristics
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/42Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
    • D04H1/4209Inorganic fibres
    • D04H1/4218Glass fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H3/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length
    • D04H3/08Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of strengthening or consolidating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2213/00Glass fibres or filaments
    • C03C2213/04Dual fibres
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10S428/903Microfiber, less than 100 micron diameter
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/249921Web or sheet containing structurally defined element or component
    • Y10T428/249953Composite having voids in a component [e.g., porous, cellular, etc.]
    • Y10T428/249962Void-containing component has a continuous matrix of fibers only [e.g., porous paper, etc.]
    • Y10T428/249964Fibers of defined composition
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • Y10T428/261In terms of molecular thickness or light wave length
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/27Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified weight per unit area [e.g., gms/sq cm, lbs/sq ft, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2922Nonlinear [e.g., crimped, coiled, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2927Rod, strand, filament or fiber including structurally defined particulate matter
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2929Bicomponent, conjugate, composite or collateral fibers or filaments [i.e., coextruded sheath-core or side-by-side type]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2933Coated or with bond, impregnation or core
    • Y10T428/2964Artificial fiber or filament
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2933Coated or with bond, impregnation or core
    • Y10T428/2964Artificial fiber or filament
    • Y10T428/2967Synthetic resin or polymer
    • Y10T428/2969Polyamide, polyimide or polyester
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/298Physical dimension

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Inorganic Insulating Materials (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Insulating Bodies (AREA)

Description

Známý stav techniky
Skleněná vlákna s malým průměrem lze použít pro různé aplikace, včetně zvukových nebo tepelných izolačních materiálů. Pokud se tato vlákna s malým průměrem správně sestaví do mřížky nebo tkaniny, obecně označené jako vatový balík, mohou přesto, že jako taková postrádají dostatečnou pevnost, poskytnout poměrně pevný produkt. Takto vyrobená izolace na bázi skleněných vláken je lehká, vysoce stlačitelná a houževnatá. Pro účely tohoto vynálezu výrazy „ skleněná vlákna, „skleněná kompozice“ a „sklo“ veškeré skleněné minerální materiály, jakými jsou například skála, struska a čedič, stejně jako tradiční skla. Obecné známé metody pro výrobu izolačních materiálů na bázi skleněných vláken zahrnují výrobu skelných vláken rotačními procesy. Jediná roztavená skleněná kompozice se žene skrze'otvory ve vnější stěně odstředivky nebo přadláku, čímž se produkují primárně přímá skleněná vlákna. Tato vlákna jsou odtahována pomocí dmýchadla směrem dolů. Pojivo potřebné pro spojení jednotlivých vláken do formy vatového produktu se rozstřikuje na vlákna, která jsou odtahována směrem dolů. Vlákna jsou následně shromážděna a zformována do vatového balíku.
V případě formováni izolačních produktů na bázi skleněných vláken, je pro ideální izolaci dobré, pokud jsou jednotlivá vlákna od sebe rovnoměrně odsazena. Izolace je v podstatě mřížka, která zachycuje vzduch mezi vlákny a tak zabraňuje jeho pohybu. Tato mřížka rovněž retarduje tepelný přenos rozptylem tepelného záření. Rovnoměrnější odsazení vláken tedy bude lépe rozptylovat záření a bude tedy vykazovat lepší izolační schopnost.
Ve výrobě vatových izolačních materiálů na bázi skleněných vláken, se stává nezbytným použití vláken, která jsou relativně krátká. Dlouhá vlákna mají tendenci se vzájemně zamotávat a tvořit tak lana nebol provázky. Tyto provázky představují odchylku od ideální rovnoměrné mřížky a snižují izolační schopnosti uvedené skleněné vlny. Nicméně, krátká vlákna, která jsou přímá tvoří pouze chaotickou mřížku a některá vlákna leží na sobě a tvoří tak svazky. Je zřejmé, že existující izolační materiály na bázi skelné vaty vykazují značné nerovnoměrnosti co se týče rozložení vláken uvnitř izolačního produktu. Takže nelze dosáhnout ideální rovnoměrné mřížkové struktury.
Kromě toho, pokud se použijí přímá vlákna, je nezbytné přidat k těmto vláknům organický pojivový materiál. Toto pojivo je žádoucí pro udržení produktu pohromadě a vzájemné spojení jednotlivých vláken, nejen, že samotné pojivo je drahé, ale je třeba počítat s výdaji plynoucími z výrobního procesu v důsledku negativního dopadu většiny organických sloučenin na životní prostředí. Toto pojivu navíc musí být vytvrzeno v peci, k čemuž je zapotřebí další energie a v neposlední řadě i další náklady, které je třeba vynaložit na s tím spojené čištění životního prostředí.
Dalším problémem souvisejícím s existujícími izolačními produkty je to, že některá skleněná vlákna dráždi lidskou pokožku pokud se dostanou s touto pokožkou do styku, zejména pokud se jedná o vlákna s velkým průměrem. Navíc, pokud jsou vlákna křehká a lomivá, potom mohou být příčinou výsledné prašnosti izolačního produktu.
Při přepravě a balení izolačních produktu je výhodná jejich vysoká stlačitelnost. Je žádoucí, aby bylo možné uvedený izolační produkt stlačit za účelem přepravy a následně ho nechat rychle a spolehlivě regenerovat (expandovat) na požadovanou velikost. Mezní hodnota stlačení, při které jsou izolační produkty ještě schopny adekvátně regenerovat je u existujících izolačních produktů omezená. Pokud se produkt stlačí, potom pojivo drží pevně zatímco vlákna samotná se ohnou. Jakmile se tlak na vlákna zvýší, vlákna se zlomí.
Součástí známého stavu jsou i pokusy, jejichž cílem bylo vyrobit nepřímá skleněná vlákna. Při mechanickém smyčkovacim procesu jsou skleněná vlákna tažena z textilního pouzdra. Vlákna jsou tažena při vysoké teplotě pomocí mechanického prostředku skrze řadu protilehlých soukolí nebo skrze kadeřící zařízení za účelem jejich ztenčeni a zkadeření. Výslednou síť tvoří balík smyčkovaných skleněných vláken.
Hlavní nevýhodou mechanického smyčkování je to, že s příspěvkem těchto vláken nelze vyrobit dostačující skelnou vatu.
Všechna vlákna vyrobená tímto způsobem mají rovnoměrný tvar, který neumožňuje jejich rovnoměrné rozložení ve skelné vatě. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o nerotační způsob, dosahuje se i nízkého výkonu a vlákna takto vyrobená jsou pro izolační materiály příliš hrubá.
Patent US 2 998 620 (Stalego) popisuje zkadeřená skelná vlákna vyrobená ze dvou skleněných kompozic. Stalego zde popisuje výrobu zkadeřených vláken vedením dvou skleněných kompozic s různou tepelnou roztažnosti skrze otvory přadláku. Uvedená skla se vytlačují ve formě dvojitého skleněného proudu, ve kterém jsou proudy jednotlivých skleněných kompozic vytlačovány tak že tvoři jediné vlákno, které se přirozeně po ochlazení v důsledku různé teplotní roztažnosti jednotlivých kompozic zkadeří. Nicméně Stalego popisuje použití zakřivených vláken v procesu předení, například vetkávání do textilie nebo zavádění do žíhané póroviny a jílů jako výztuž a nikoliv v izolačních materiálech.
Tiede popisuje v patentu US 3 073 005 nerotační způsob výroby dvousložkových zkadeřených skleněných vláken. Vlákna se vyrábějí zaváděním odlišných skleněných kompozic do vedle sebe ležících otvoru tak, že tyto dvě skleněné kompozice jsou ztenčeny do jediného vlákna. Tiede popisuje použití skel při výrobě textilií stejně jako výplňových a flotačních materiálů. Tiede se rovněž nezmiňuje o izolačních materiálech vyrobených z takto získaných zkadeřených skelných vláken.
Slayter a kol. rovněž popisuje v patentu US 2 927 621 výrobu zkadeřených vláken. Podle Slaytera jsou skleněná vlákna vyrobená z jediné skleněné kompozice tažena po jejich změkčení horkými plyny skrze protilehlé obrysové pláště. Vlákna potom získají tvar obrysu plášťů. Nicméně tato silná, dlouhá vlákna jsou nevhodná pro izolační materiály
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi vyvstala potřeba vyrobit zlepšený vatový izolační materiál mající povahu rovnoměrně rozložené objemové výplně, který by měl lepší izolační vlastnosti a sníženou tepelnou vodivost a byl by schopen použití i bez přidání plnivového materiálu. Rovněž by bylo přínosné vyřešeni problémů spojených s prašností a dráždivostí existujících izolačních prostředků na bázi skleněných vláken.
Podstata vynálezu
Tyto výše zmíněné potřeby se snaž! řešit současný vynález, který poskytuje izolační produkty vyrobené z minerálních vláken majících nepravidelný tvar. Použitím nepravidelných vláken, tj. spíše kadeřavých vláken, neboli vláken tvořících prstýnky, než přímých se dosáhne rovnoměrnější mřížkové struktury. Takový případ se označuje jako rovnoměrné objemové naplnění. Zvýšeni rovnoměrnosti umožní zvýšit izolační koeficienty. Co je však důležitější, je to, že rovnoměrné objemové plnění má za následek podstatně nižší tepelnou vodivost. Kromě toho větší zapletení nepravidelně tvarovaných vláken umožní dostatečnou integritu vlněného obalového materiálu, bez použití organických pojiv.
Dostatečnou integritou se rozumí to, že vlákna uvedené vlněné plsti zůstanou zapletená a neseparují se, pokud je 2,4 metrů této plsti visících vlastní vahou buď podélně (ve směru posuvu stroje) nebo na šířku (ve směru příčném k posuvu stroje). Nicméně v případě, že je to žádoucí se může pojivový materiál do vlněného izolačního materiálu přidat za účelem dalšího zvýšení pevnosti. Nepravidelný tvar vláken podle vynálezu rovněž činí uvedený produkt méně dráždivým a prašným.
V rámci výhodného provedení vynález poskytuje nepravidelně tvarované skleněné vlákno a izolační produkt zahrnující nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna. Uvedený izolační produkt tvořený nepravidelnými skleněnými vlákny má v podstatě povahu rovnoměrné objemové náplně. Kromě toho, nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna mohou výhodně existovat bez pojivá, tj. pojivový materiál tvoří méně než 1% nebo 1% hmotnosti produktu. Kromě toho výraz „pojivo“ nezahrnuje materiály přidávané za účelem potlačení prašnosti nebo za účelem lubrikace. Každé z nepravidelně tvarovaných skleněných vláken je tvořeno dvěmi odlišnými skleněnými kompozicemi s různými koeficienty tepelné roztažností. Rozdíl koeficientu tepelné roztažností mezi těmito dvěmi skleněnými kompozicemi je výhodně větší než přibližně 2,0 ppm/°C , výhodněji větší než 4,0 ppm/°C a nejvýhodněji větší než přibližně 5,0 ppm/°C.
V souladu s dalším aspektem vynález poskytuje izolační produkt vyrobený z nepravidelně tvarovaných skleněných vláken, který má v podstatě povahu objemově rovnoměrné náplně, a jeho hustotu se při návratu do původního stavu po uvolnění ze stlačeného stavu, ve kterém se jeho hustota pohybovala v rozmezí přibližně od 96 do 288 kg/m3, pohybuje v rozmezí přibližně od 4,8 do 9,6 kg/m3.
V souladu s dalším aspektem vynález poskytuje vatový izolační materiál zahrnující nepravidelně tvarovaná vlákna, který má v podstatě povahu objemově rovnoměrné náplně a ve kterém je každé nepravidelně tvarované skleněné vlákno tvořeno alespoň první skelnou kompozicí a druhou skelnou kompozicí. Obsah první skleněné kompozice zpravidla představuje přibližně 15 až 85% celkového obsahu skla každého skleněného vlákna. Malá část skleněných vláken může být tvořena pouze jednou kompozicí.
Stručný popis obrázků
Obr. 1 schematicky znázorňuje v bokorysu proces tepelného tuhnutí, pomocí kterého se může vyrábět izolační produkt podle vynálezu;
Obr. 2 schematicky znázorňuje perspektivní pohled na proces přímého tvářeni, pomocí kterého se může vyrábět izolační produkt podle vynálezu;
obr. 3 znázorňuje schematický perspektivní pohled na provedení izolačního produktu podle vynálezu;
obr. 4 znázorňuje bokorysný pohled v řezu na rozvlákňovač, pomocí kterého se mohou vyrobit vlákna podle vynálezu;
obr. 5 znázorňuje rovinný pohled na část přadláku z obrázku 4, vedený rovinnou 5-5;
obr. 6 znázorňuje schematický bokorysný pohled na přadlák z obrázku 5 vedený rovinnou 6-6;
obr. 7 znázorňuje schematický řezný pohled na nepravidelné skleněné vlákno podle vynálezu, u něhož představuje poměr skleněných kompozic A/B 50:50;
obr. 8 znázorňuje schematický pohled na nepravidelné skleněné vlákno podle vynálezu, u něhož představuje poměr skleněných kompozic A/B 50:50;
obr. 9 znázorňuje schematický perspektivní pohled na helikální skleněné vlákno podle známého stavu techniky.
obr. 10 znázorňuje schematický perspektivní pohled na nepravidelně tvarované skleněné vlákno podle vynálezu v přirozeném nevázaném stavu;
obr. 11 znázorňuje schematický perspektivní pohled na vlákno z obrázku 10 v roztaženém stavu;
obr. 12 znázorňuje uměle. zvětšený schematický perspektivní pohled na nepravidelně tvarované skleněné vlákno z obrázku 10;
obr. 13 znázorňuje graf maximální hodnoty otáčení R, jak helikálního vlákna (112), tak tvarově nepravidelného vlákna (122), které jsou vyneseny na ose y, v závislosti na délce vlákna (mm) vynesené na ose x.
Izolační produkty obsahující nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna podle vynálezu lze vyrobit pomoci procesu rotačního tváření vláken a procesu zatvrdnutí za tepla, jak ukazuje obrázek 1.
Z obrázku 1 je patrné, že do rozvlákňovačů 14. jsou dodávány z peci 10 přes předpecí 12 dvě rozdílné roztavené skleněné kompozice. Závoje nepravidelně tvarovaných skleněných vláken 18 produkovaných rozvlákňovači se shromáždí na dopravníku 16 ve formě vlněného balíku 20 pomocí odtahu (vakua) umístěného pod uvedeným dopravníkem. Při foukání vláken vzduchem nebo plyny směrem dolů na dopravník pomocí ventilátorů 22 nacházejících se v uvedených rozvlákňovačích, jsou tato vlákna zeslabena a přijmou svůj nepravidelný tvar.
Vatový balík se následně protáhne pecí 24 při teplotách tepelného vytvrzení pohybujících se v rozmezí od 371 do 593°C. Této teploty tepelného vytvrzení lze dosáhnout buď zpožděním chladnoucího procesu po vytvořeni vláken, čímž se zachová určitá1 část tepla z tvářecího procesu vláken, nebo opětným ohřátím vláken v tepelně vytvrzovací pecí. Zatímco prochází touto pecí, je vatový balík tvarován horem vedeným dopravníkem 26 a spodem vedeným dopravníkem 28 a hranovými vodiči, které nejsou znázorněny. Při pobytu v peci mohou být skleněná vlákna vystavena proudění horkých plynů, které napomáhá rovnoměrnému prohřátí balíku. Po uplynutí maximálně desetiminutové časové periody vatový balík opustí pec jako izolační produkt 30.
V případě, že jsou skleněná vlákna tlačena dopravníky 26 a 28 do tvaru izolačního produktu, jsou tato vlákna stlačena způsobem stlačené pružiny. V případě, že se stlačená vlákna vystaví teplotám tepelného vytvrzení, se skleněná struktura uvolní možným mechanizmem tečení, což má za následek to, že se vytvoření stlačení v podstatě uvolní. Potom, co se tlaky dopravníků uvolni, se vatový balík nerozpfná, ale podrží si požadovaný tvar. Protože vlákna jsou zohýbaná, jakmile jsou studená, stanou se mnohem zamotanějšími, což zlepší celkovou strukturální integritu izolačního výrobku.
Je zřejmé, že tepelné vytvrzení je pouze případným aspektem vynálezu. Dalšími průmyslovými způsoby výroby izolačního produktu jsou například šití, jehlování, vodní zaplétání nebo zapouzdření.
Co se týče obrázku 2, znázorňuje nový způsob přímého tváření, kterým lze izolační produkty podle vynálezu vyrobit, nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna se vyrábějí v rozvlákňovači 40. Závoj 42 skleněných vláken je v uvedeném rozvláknovači foukán pomocí ventilátorů směrem dolů a je při !
teplotě 593°C usměrňován protilehlými směrem dolu se sbíhajícími sběrnými dopravníky. 44. Shromážděná vlákna procházejí pecí určenou pro tepelné vytvrzení, jakou jsou balík tvořící a tepelně vytvrzující dopravníky 46. kde jsou uvedená skleněná vlákna tvarována při teplotách v rozmezí od 371 do 593eC na izolační produkt. Pec pro tepelné vytvrzení, neboli teplotně vytvrzující dopravníky, výhodně definují předem určený průřezový tvar. Teplo pro tepelné vytvrzení vláken v uvedené peci , lze dodávat jakýmkoliv vhodným prostředkem, například horkovzdušným potrubím 47. spojených s dodávkou horkých plynů, není znázorněna, které je uzpůsobeno tak, aby uvedené ohřáté plyny procházely vatovým balíkem 48 v příčném směru.
U určitého provedení vynálezu, jsou záchytné dopravníky perforovány nebo proděravělé a plyny proudící spolu s vlákny jsou odsávány skrze záchytné dopravníky a izolovány z vláken, tyto plyny obsahují značné množství tepla a proto se výhodně podstatná část těchto plynů vede ze záchytných dopravníků potrubím 49 k horní hraně záchytných dopravníků za účelem konzervace tepla, v ideálním případě, by tato recirkulace výfukových plynů měla udržet skleněná vlákna opouštějící záchytné dopravníky při teplotě 204 až 482’C. Odpadní horké plyny z pece by se mohly rovněž zavádět k horní hraně uvedených záchytných dopravníků.
Z tvářecí zóny a zóny tepelného vytvrzení dopravníku tepelného vytvrzení izolační prostředek přechází do zapouzdřovacího modulu 50, kde může být obalen vhodným typem fólie, například fólie 52. Dále lze pohybujíc! se produkt ještě před jeho zabalením rozřezat na jednotlivé jednotky, jakými jsou například izolační plst. Získaný produkt lze zabalit libovolným vhodným způsobem, například stočením do role na stáčecím zařízení 54.
Co se týče obrázku 3, znázorňuje izolační produkt podle vynálezu, který může mít formu vatové plsti 56 obsahující nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna, tato plsť může být obalena vnější potahovou vrstvou 58. jejíž mnohé typy jsou v daném obru známy.
Obrázek 4 znázorňuje přadlák 60 tvořený dnem 62 a obvodovou stěnou 64. Tento přadlák 60 se otáčí na vřetenu, jak je to v daném oboru známé. Otáčení přadláku odstřeďuje roztavené sklo skrze obvodovou stěnu přadláku na primární vlákna 68. Tato primární vlákna se udržují v měkkém zeslabitelném stavu v důsledku tepla přiváděného prstencovým hořákem 70. U jednoho provedeni podle vynálezu vnitřní hořák, který není znázorněn, poskytuje teplo do vnitřní části přadláku. Prstencové dmýchadlo 72 používající indukovaný vzduch 74 ie umístěn tak, aby táhnul primární vlákna a dále je ztenčoval na sekundární vlákna 76. která jsou vhodná pro použití ve vatových izolačních materiálech. Tato sekundární vlákna, neboli dvojitá nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna jsou následně shromážděna za účelem jejich tváření do formy vlněného balíku.
Vnitřek přadláku je zásoben dvěma samostatnými proudy roztaveného skla, přičemž první proud 78 obsahuje sklo A a druhý proud 80 obsahuje sklo B. Sklo v proudu 78 padá přímo na dno přadláku a v důsledku odstředivé síly proudí k obvodové stěně přadláku za vzniku hlavy skla A. Sklo B v proudu 80 roztaveného skla je umístěno blíž k obvodové stěně přadláku než proud 78. a sklo v proudu 80 je zachycen horizontální obrubou 82. před tím než dosáhne dna přadláku.
Takže hlava skla B se tvoři nad uvedenou horizontální obrubou.
Jak ukazuje obrázek 5, přadlák má rovněž vertikální vnitřní stěnu 84. která je obecně kruhová a umístěná radiálně a směrem dovnitř od jeho obvodové stěny. Mezi obvodovou stěnou a vertikální vnitřní stěnou přadláku je umístěna řada vertikálních příček 86 dělících prostor do množiny oddělení 88. Tato oddělení střídavě obsahují buď sklo A nebo sklo B.
Obvodová stěna přadláku je opatřena otvory 90. které jsou umístěny vedle radiálně vně vybíhajícího konce vertikální příčky. Tyto otvory mají šířku větší, než je šířka vertikální příčky, což umožňuje jak sklu A, tak sklu B, které vystupují z uvedeného otvoru ve formě jediného dvojitého skleněného primárního vlákna. Jak je patrné z obrázku 6, každé oddělení 88 probíhá celou výškou obvodové stěny 64 přadláku, přičemž otvory jsou podél celé vertikální příčky oddělující uvedená oddělení. Pro dodávku dvou proudů skla do otvorů přadláku lze samozřejmě použít i další uspořádání přadláku.
Těmito nepravidelně tvarovanými vlákny podle vynálezu jsou dvojitá skleněná vlákna, tj. každé vlákno se skládá ze dvou různých skleněných kompozic, skla A a skla Β. V případě, že by měly průřez ideálně nepravidelně tvarovaného skleněného vlákna podle vynálezu, potom by jedna polovina vlákna měla být tvořena sklem A a druhá sklem B. Ve skutečnosti mohou u různě nepravidelně tvarovaných skleněných vláken ve vatovém izolačním materiálu být jednotlivé skleněné kompozice (tj. kompozice A a B) zastoupeny v různých poměrech (přičemž tento poměr se může měnit i v průběhu délky jednotlivého vlákna).
Procentické zastoupení skla A se může měnit v rozmezí od 15 do 85% vztaženo na celkové množství skla v každém z nepravidelně tvarovaných skleněných vláken a sklo B je potom zastoupeno zbývajícími procenty. Obecně se dá říci, že izolační produkty obsahující nepravidelně tvarovaná vlákna budou obsahovat vlákna všech různých kombinací procentických zastoupení skla A a skla B, včetně malé frakce vláken tvořené pouze jedinou skleněnou složkou.
Způsob měření poměru procentického zastoupení skleněné složky A a B zahrnuje testování průřezu množiny vláken. Pokud se poměr A:B rovná 50:50, potom bude rozhraní 92 mezi těmito dvěmi skly, tj. sklem A 94 a sklem Β 96. procházet středem 98 průřezu vlákna, viz obrázek 7. Zpravidla rozhraní mezi těmito dvěma skly představuje čáru, která neprochází středem průřezu vlákna. Jak ukazuje obrázek 8, rozhraní 102 mezi sklem A 104 a sklem B 106 neprochází středem 108 vlákna.
Fotografie průřezů vláken se získaly přimontováním svazku vláken v epoxidu, přičemž uvedená vlákna byla orientována, tak paralelně, jak jen to bylo možné. Tento vzorek se následně rozřízl za použití diamantového pilového listu, a jeden z nově získaných povrchů se vyleští za použití různých brusných médii. Vyleštěný povrch vzorku se následně potáhne tenkou uhlíkatou vrstvou, čímž se získá vodivý vzorek pro analýzu prováděnou metodou scannovací elektronové l
mikroskopie (SEM). Vzorek se následně testuje pomocí SEM za použití elektronového detektoru pracujícího na bázi zpětného odrazu, který zobrazí odchylky průměrného atomového čísla jako odchylku v šedé stupnici. Tato analýza znázorni přítomnost dvou skel tmavší a světlejší oblastí v průřezu vlákna a ukáže rozhraní těchto dvou skel.
„Odchylkový poměr je poměr (vyjádřený v procentech) r ku R, kde R znamená poloměr průřezu vlákna a r znamená nejbližšl vzdálenost od středu vlákna k rozhraní uvedených dvou skel. Pokud není průřez vlákna kruhový, potom se poloměry měří kolmo k uvedenému rozhraní. Pokud je rozhraní zakřivené, potom se tato křivka aproximuje do přímky.
Odchylkový poměr vyjadřuje o kolik se poměr skel A/B liší od ideálního poměru 50:50. Čím bude odchylka od ideálního poměru 50:50 větší, tím bude větší i r. Zjistilo se, že průměrný odchylkový poměr nepravidelně tvarovaných skleněných vláken podle vynálezu je zpravidla větší než přibližně 5%, obecně větší než přibližně 15% a v mnoha případech větší než přibližně 30%.
vzhledem uvedených dvojitých k rozdílným dvou skel skleněných rychleji než v uvedeném
Dvojitá skleněná vlákna mají koeficientům tepelné roztažností zakřivenou povahu. Při ochlazování vláken se jedna skleněná kompozice smršťuje druhá skleněná kompozice. Výsledkem je pnutí vláknu. Aby se toto pnutí uvolnilo, musí se uvedené vlákno ohnout. V případě, že by se nezavedla rotace vlákna, vznikla by plochá cívka mající obecně konstantní poloměr zakřivení, tj. cívka ležící v jedné rovině, jakou je například hodinová pružina. Otočení dvojitých skleněných vláken lze změřit porovnáním rozhraní podél vlákna mezi uvedenými dvěmi skleněnými složkami. Aby se uvedené vlákno dostalo z jedné roviny, musí se u něj zavést určitá rotace, přičemž konstantní rotace vláken bude produkovat šroubovici mající konstantní stoupání. Vlákno tvořící šroubovíci má konstantní směr otáčení - buď ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Tato šroubovice má rovněž obecně konstantní poloměr zakřivení. Obrázek 9 ukazuje třírozměrnou schematickou projekci helikálního vlákna 112 známého stavu techniky. Za účelem lepší vizualizace, se přidal stín 114 , který vlákno vytvoří na vodorovném podkladu při osvětlení seshora.
Nepravidelně tvarované vlákno podle vynálezu se liší od helikálního vlákna tím, že zatočení vlákna není konstantní, ale nepravidelně se mění a to jak , co se týče směru (po směru a proti směru hodinových ručiček), tak co se týče velikosti. Velikost zatočení vlákna vyjadřuje, jak rychle se vlákno zatočí na jednotku délky vlákna. Zakřivení je obecně konstantní, jak udává rozdíl hodnot koeficientů teplotní roztažnosti a poměr A/B. Obrázek 10 ukazuje třírozměrnou projekci nepravidelného vlákna 122 podle vynálezu. Za účelem lepší vizualizace, se přidal stín 124 , který vlákno vytvoří na vodorovném podkladu při osvětlení seshora. Pokud se vlákno 122 vloží pod napětí, potom si vlákno 122A a stín 124A zachovají své nepravidelnosti, jak ukazuje obrázek 11.
Nepravidelné vlákno 122B. viz obrázek 12, je vlákno 122 z obrázku 10 uměle zvětšené jeho rozšířením a přidáním dělících linií, které umožňují lépe sledovat perspektivu.
Vzhledem ke kontinuálním změnám zeslabujícím se prostředím , je každé nepravidelně tvarované víákno zakrouceno jedinečným způsobem. Žádná dvě vlákna nejsou přesně stejná. Ke konečnému tvaru vlákna přispívá základní linie zakřiveni, která je dána jeho dvojitou skleněnou povahou, a modifikována svíjením nepravidelného zatočení roviny zakřivení způsobeným kontinuálními změnami neboli náhodným ztenčujícím se prostředím. Uvedené vlákno má základní linii zakřivení , která se svine tak, že vytvoří třírozměrnou strukturu. Touto strukturou není obecně šroubovice. Nepravidelná povaha vlákna umožní nepravidelně tvarovaným skleněným vláknům , aby zůstat vzájemně od sebe odsazená a tím se dosáhne povahy rovnoměrné objemové náplně. Kromě toho vatový izolační materiál vyrobený z nepravidelně tvarovaných skleněných vláken je méně dráždivý (není tak svědivý) pro kůži, než vatové izolační materiály vyrobené z primárně přímých vláken, a nemusí být tak prašné.
povaha nepravidelně tvarovaných vláken se analyzovala za použití analýzy směrových vektorů. Sada souřadnic popisujících dráhu nepravidelně tvarovaného vlákna v třírozměrném prostoru se generovala za použití fotografií pořízených ze dvou různých úhlů lišících se od sebe o 90*. Uvedené souřadnice se nastavily tak, aby poskytly shodné tři rozměrové vzdálenosti mezi data-body po délce uvedeného vlákna , čímž se získaly nastavené souřadnicové data-body (ACD). Pro každý ACD se vypočítaly tři vektory následujícím způsobem:
Vj = Směrový vektor vlákna (jednotkový vektor směřující z jednoho ACD do následujícího ACD)
Fj = Vektor první derivace Vj vzhledem k intervalu vzdálenosti mezi jednotlivými ACD
Sj = Vektor druhé derivace Vi vzhledem k vzdálenosti mezi jednotlivými ACD.
Hodnota zatočeni Rj pro libovolný daný ACD je následující:
Ri = S( · U, , kde
U, = V, X Vm Ví X Vi.!
Uj znamená jednotkový vektor kolmý k rovině obsahující Vi a Vm.
Hodnota zatočení R (y-ová osa) může být vynesena jako funkce vzdálenosti podél délky vlákna (x-ová osa) jak ukazuje obrázek 13. Tento graf ukazuje hodnoty zatočení nepravidelného vlákna z obrázku 10 (vlákno A) a helikálniho vlákna z obrázku 9 (vlákno B). Data na obrázku 13 byla vyhlazena pomocí vyváženého pohyblivého průměru 5 bodů, který redukuje šum zvýrazněný derivačním procesem. Jak je zřejmé z grafu, zatočení nezatíženého nepravidelně tvarovaného vlákna podle vynálezu (vlákna A) se mění nepravidelně, co se týče jeho velikosti a směru podél délky uvedeného vlákna. Přechodové body (tj. body, ve kterých mění zatočeni svou směrovou orientaci) se objevuji s četností přibližně jeden na centimetr pro vlákno A s průměrem 5 mikrometrů. Na druhé straně, helikální vlákno (vlákno B) nemá podél své délky žádný přechodový bod, ve kterém by jeho zatočení měnilo svou směrovou orientaci. Dá se očekávat, že počet přechodových bodů na centimetr délky nepravidelně tvarovaných vláken podle vynálezu s průměrem 5 mikrometrů bude alespoň 0,3 a nejpravděpodobněji se jejich počet bude pohybovat přibližně od 0,5 do 5,0. Dalším způsobem kvantifikace nepravidelnosti vláken je výpočet průměrné hodnoty zatočení a standardní odchylky hodnot zatočení podél délky uvedených vláken. Průměrná hodnota zatočení R helikálního vlákna (vlákna B), viz obrázek 13, je hodně nad nulou (nebo pod nulou pro opačnou orientaci zatočení). Standardní odchylka hodnot zatočení R šroubovice je menší než průměrná hodnota zatočení R. Na obrázku 13 je poměr standardní odchylky ku průměrné hodnotě zatočení pro helikální vlákno (vlákno B) rovno 0,25.
Na druhé straně průměrná hodnota zatočení R nepravidelně tvarovaného vlákna (vlákna A) je velmi malá, zpravidla se blíží nule. Standardní odchylka hodnoty zatočení je přinejmenším srovnatelná s průměrnou hodnotou zatočení R, pokud není podstatně větší než průměrná hodnota zatočení R. Výhodně je tento poměr větší než přibližně 0,75. Výhodněji je větší než 1,0 a nejvýhodněji je větší než 5,0. Tento poměr standardní odchylky ku průměrné hodnotě zatočeni pro vlákno A je 8,3.
nepravidelný tvar vláken poskytuje vatovému izolačnímu materiálu rovnoměrnější povahu objemového naplněni. Původně přímá vlákna známého stavu techniky jsou ve vatovém balíku uspořádána chaoticky. Nejsou rovnoměrně rozmístěná co se
I týče objemového naplnění. Rovnoměrným objemovým naplněním se rozumí to, že vlákna se rozprostřou a vyplní rovnoměrným způsobem celý jim dostupný prostor. Rovnoměrnější povaha objemového vyplnění umožni mnohem účinnější použití skleněných vláken při bránění úniku tepla.
Rentgenová počítačová tomografie (CAT scan) ukázala, že nepravidelně tvarovaná vlákna podle vynálezu mají, vzhledem ke svému přirozenému požadavku na odsazení, mnohem rovnoměrnější povahu prostorového naplnění než standardní skleněná vlákna známého stavu techniky. Při testování hustoty vatového balíku pomocí rentgenové počítačové tomografie ukázal vatový balík standardních skleněných vláken známého stavu techniky standardní odchylku zhruba dvakrát větší než balík s nepravidelně tvarovanými vlákny. Takže v balíku vyrobeném z nepravidelně tvarovaných vláken se ukázal podstatně nižší počet variací hustoty, což naznačuje značně rovnoměrnější povahu objemového naplnění.
Rovnoměrná povaha objemového naplnění vatového izolačního materiálu může být rovněž indikována měřením tepelné vodivosti. Stavební izolační produkty jsou kvantifikovány jejich schopností retardovat tepelné proudění. Odolnost proti tepelnému proudění neboli hodnota R je nejobecnější mírou schopnosti isolačního produktu retardovat tepelné proudění ze struktury. R-hodnota je definována rovnicí : R-hodnota = t/k, ve které R-hodnota znamená odolnost proti prouděni tepla v m2oC/Watt, t znamená tloušťku po rozbalení v mm a k znamená tepelnou vodivost jejíž jednotkou je Watt/meC.
tepelná vodivost neboli k hodnota je míra schopnosti materiálu vést teplo. Takže materiál s nižší hodnotou k je lepší tepelný izolant než materiál s vyšší hodnotou k. Kromě toho, čím rovnoměrnější je mřížka materiálu, tím větší má uvedený materiál izolační schopnost. Takže tepelná vodivost může být mírou rovnoměrnosti povahy objemového naplnění izolačního materiálu.
Izolační produkty podle vynálezu mají za následek značné snížení k hodnot oproti izolačním produktům známého stavu techniky s totožnou hustotou produktu a poměrem vláken. Pro vatový izolační materiál při pevné hustotě produktu, 4,8 až 9,6 kg/m3, a pevném průměru vlákna, vykazují vatové plsti podle vynálezu k hodnoty o 10 až 17 k bodů nižší než vatové plsti nejiepších standardních produktů známého stavu techniky. Při této hustotě, se jeden k bod, neboli tisícina k, převede na přibližně 1/2% hustoty skleněného vlákna potřebné pro ekvivalentní tepelný výkon. Takže vatový izolační materiál podle vynálezu vyžaduje přibližně o 5 až 8 a 1/2% skla méně, než izolační materiál známého stavu techniky, aby se dosáhlo stejné k hodnoty a ekvivalentní R hodnoty. Srovnatelné hmotnostní úspory budou patrné zejména u středně a vysoko hustotních izolačních materiálů. Izolační produkt podle vynálezu výhodně vykazuje zlepšené k hodnoty menší než 0,0432 Watt/m’C při hustotě 8,0 kg/m3 a účinném průměru vlákna 5 mikrometrů. Nejvýhodněji, zlepšené k hodnoty představující při shodné hustotě a účinném průměru vlákna hodnoty menší než 0,0425 Watt/m°C.
Izolační produkty jsou baleny při vysokém stlačení, aby se v definovaném objemu, například na nákladním automobilu, mohlo přepravovat více izolačního materiálu. V místě instalace se izolační produkt rozbalí, čímž se uvolní objemově expanduje neboli zvětší svůj objem. Tloušťka, na kterou uvolněný izolační produkt objemově expanduje se označí jako regenerovaná tloušťka (tloušťka, na kterou produkt expanduje po uvolněni z obalu). Je žádoucí, aby specifická tloušťka izolačního materiálu splňovala specifickou R hodnotu.
Schopnost izolačního produktu regenerovat se po rozbalení závisí jak na hustotě nestlačeného produktu, tak na hustotě stlačeného produktu. Vatový izolační materiál může být obecně klasifikován do tří relativně širokých kategorií: nízkohustotní, středněhustotní a vysokohustotní. Nízkohustotními izolačními produkty jsou ty produkty, které máji hustotu v rozmezí od 4,8 do 9,6 kg/m3. Středněhustotní jsou ty produkty, jejichž hustota se pohybuje v rozmezí od 9,6 do 14,4 kg/m3. Konečně vysokohustotními jsou produkty, jejichž hustota je vyšší než 16 kg/m3.
Hustotou stlačeného produktu se rozumí maximální hustota, na kterou lze vatovou plsť ještě stlačit pro účely přepravy, a při které si tato plsť současně ještě zachová schopnost dostatečně se regenerovat (objemově expandovat po rozbalení). Pokud by se produkt stlačil na příliš vysokou hustotu, mohlo by dojít k rozlámání podstatné části přítomných skleněných vláken. Což by mělo za následek nedostatečnou regeneraci produktu (produkt by nedostatečně expandoval, co se týče jeho tloušťky), pro nízkohustotní izolační produkty známého stavu techniky vyrobené z přímých vláken je maximální hustotou při stlačení v praxí hustota pohybující se v přibližně rozmezí od 48 kg/m3 do 96 kg/m3), v závislosti na hustotě produktu.
I
Nízkohustotní vatové izolační materiály podle vynálezu vykazují podstatně zlepšené regenerační vlastnosti. Toto zlepšeni regenerační schopnosti je způsobeno unikátním tvarem a vlastnostmi nepravidelně tvarovaných skleněných vláken. Vzhledem k bezpojivové povaze nepravidelně tvarovaných skleněných vláken podle vynálezu, by se dalo očekávat, že budou po stlačeni klouzat, jako bezpojivová přímá vlákna známého stavu techniky. Nicméně nepravidelně tvarovaná vlákna nemohou klouzat tou měrou jako přímá vlákna, vzhledem k tomu, že se díky svému nepravidelnému tvaru zachytí za sousední vlákna, což zabraňuje jejich příliš velkému pohybu. Kromě toho, na uvedená vlákna v blízkosti průsečíků netlačí žádné pojivo. Nepravidelně tvarovaná vlákna podle vynálezu se spíše zkroutí a ohnou, aby uvolnily pnutí. Takže polohy vláken zůstanou zachovány a veškerá dostupná energie pro regeneraci se uloží , v uvedeném vláknu, tato uložená energie se uvolní po odstranění tlaku a vlákna se vrátí do své regenerované pozice.
Výraz regenerační poměr je v presentovaném vynálezu definován jako poměr regenerované hustoty ku hustotě stlačeného produktu, po stlačení izolačního produktu na stlačenou hustotu pro účely přepravy, rozbaleni a ponechání možnosti uvedenému produktu regenerovat se na regenerovanou hustotu, v souladu s normou ASTM C167-90. takže například izolační produkt stlačený na hustotu 96 kg/m3, který se regeneruje na hustotu 8 kg/m3, má regenerační poměr 12:1. Nfzkohustotní vatové plsti podle vynálezu lze stlačit na hustotu přibližně od 96 do 288 kg/m3 a regenerovat na regenerovanou hustotu přibližně 4,8 až 9,6 kg/m3 . To znamená
I regenerační poměr v rozmezí od 12:1 do přibližně 50:1. Výhodně budou izolační produkty podle vynálezu stlačeny na hustotu v rozmez! přibližně od 144 do 288 kg/m3 a regenerovány na regenerovanou hustotu v rozsahu přibližně od
4,8 do 9,6 kg/m3. Nejvýhodněji jsou nlzkohustotni izolační produkty stlačeny na hustotu v rozmezí přibližně od 144 do 240 kg/m3 a regenerovány na regenerovanou hustotu v rozmezí přibližně od 4,8 do přibližně 8 kg/m3.
Účinek tohoto prudkého zvýšení hodnoty stlačení, které lze aplikovat na nlzkohustotni produkty podle vynálezu, aniž by ztratily schopnost dostatečně se regenerovat na regenerovanou hustotu, je značný. Pro standardní R19 izolační produkty se může hustota při stlačení použitím nepravidelně tvarovaných vláken podle vynálezu zvýšit z přibližně 64 kg/m3 na přibližně 192 kg/m3 . Takže ve stejném objemu, například přepravního kontejneru nákladního automobilu nebo železničního vagónu, lze přepravit přibližně třikrát více izolačního materiálu. Díky tomu lze dosáhnout enormních potenciálních přepravních úspor. Kromě toho jsou tyto vysoce stlačitelné izolační produkty výhodné i z hlediska skladování, manipulace ve skladištích, prodeje a instalace produktu na místě.
Aby se získala unikátní nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna podle vynálezu, je zapotřebí použít specifické skleněné kompozice zajišťující množství zadržení. První omezení přestavuje koeficient teplotní roztažností. Není zde přímé omezení hodnot koeficientu tepelné roztažností skla A nebo skla B. Nicméně výhodně by měl rozdíl při měření jednotlivých skel standardními tyčovými technikami představovat nejméně 2,0 ppm/°C.
Dalším omezením pro komerčně dostačující produkci nepravidelně tvarovaných skleněných vláken je viskozitní teplota, což je teplota při které má sklo viskozitu 1000 poisů, měřeno standardní technikou rotačního válce. Tato teplota se obecně označuje jako Iog3 viskozitní teplota. Tato Iog3 viskozitní teplota se výhodně pohybuje v rozmezí přibližně od 1010eC do 1121 °C, výhodněji přibližně v rozmezí od 1037°C do 1093°C a nejvýhodněji přibližně 1065°C.
Dalším omezením skla je teplota likvidu. Likvid skla je nejvyššl teplota, při které jsou krystaly v roztaveném skle stabilní. Pokud se poskytne sklu dostatek času, bude při teplotě nižší, než je teplota likvidu krystalizovat. Krystalizace v peci může vést k vytvoření pevných částic, které, jakmile projdou rozvlákňovačem, se zavěsí do otvorů přadláku a ucpou je. Rozdíl mezi Iog3 viskozitní teplotou pro sklo A a sklo B dvojité skleněné kompozice podle vynálezu je výhodně alespoň o 28eC a výhodněji přibližně nejméně o 111 °C nižší než Iog3 viskozitní teplota. V případě, že toto omezeni není splněno, může dojit ke krystalizací ve spodní (tj. chladnější) části přadláku, která může způsobit ucpáni otvorů přadláku.
Dalším omezením skleněné kompozice podle vynálezu je trvanlivost skla. Trvanlivost ovlivňuje dvě vlastnosti balíku skelné vaty. První vlastností balíku skelné vaty, na kterou má vliv trvanlivost skla je regenerace v případě jeho vybaleni za účelem instalace. Druhou vlastnosti potom je dlouhotrvající fyzikální celistvost tohoto balíku skelné vaty. V případě, že je chemická trvanlivost skla příliš nízká, by balík skelné vaty po
I své instalaci mohl selhat při objemové regenerací na navrženou šířku. Pokud by balík skelné vaty selhal při úplné regeneraci nebo pokud by se příliš rychle dezintegroval, došlo by k odpovídající poruše izolace tohoto balíku.
Použitelná míra chemické trvanlivosti skleněného vlákna pro izolační účely se získala měřením procentických hmotnostních ztrát 1 gramu vláken s průměrem 10 mikrometrů po 2 hodinách 0,1 litru destilované vody při teplotě 96eC. Takto změřená trvanlivost závisí silně na kompozici skelných vláken a menší měrou na tepelné historii uvedeného vlákna. Aby se zajistil adekvátní výkon vatového balíku, mělo by každé z vláken uvedených dvou skleněných kompozic vykazovat v tomto testu hmotnostní ztrátu menší než přibližně 4% a výhodně menší než přibližně 2,5%. Kromě této silné závislosti na skleněné kompozici, závisí chemická trvanlivost skleněného vlákna menší měrou na jeho tepelné historii. Takže například zahřívání skleněného vlákna po dobu několika minut na teplotu 538°C poněkud zvýší jeho chemickou trvanlivost. Je zřejmé, že zde uvedené mezní hodnoty chemické trvanlivosti se týkají měření skleněných vláken, která nebyla jinak tepelně zpracována, než tepelným zpracováním použitým pro jejich původní ztenčení. Protože izolační produkt tvořený skelnou vatou zpravidla obsahuje vlákna, natolik tenká, že mohou být při případném zlomení na kratší úseky vdechnutelná, je možné, že se bude určitá část těchto vláken vznášet ve vzduchu a bude vdechnuta. V těle potom budou vystavena fyziologickým tekutinám. Vzhledem k tomu, že rychlost rozpouštění vláken v těle hraje roli při biologické aktivitě inhalovaných vláken, mělo by být výhodné aby vyrobená skleněná vlákna vykazovala relativně vysokou rozpustnou rychlost v těchto tekutinách. Rychlost rozpouštění skleněných vláken je vyjádřena jako konstanta měřené rychlosti vláken v simulované plicní tekutině při teplotě 37°C. Tato rychlost silně závisí na kompozici skleněného vlákna a menší měrou na jeho tepelné historii. Je výhodné použít skleněné kompozice mající konstantu rychlosti rozpouštění alespoň 100 ng/cm2hod pro všechna izolovaná vlákna. Vzhledem k chemické trvanlivosti, bude následné tepelně zpracování vlákna redukovat jeho rychlost rozpouštění. Je zřejmé, že výše uvedená mezní hodnota se týká vláken vatového izolačního balíku v jeho konečné produkční formě.
Dvojité skleněné kompozice podle vynálezu zahrnují jednu vápenato-hlinitokřemičitanovou kompozici s vysokým obsahem borátu a nízkým obsahem uhličitanu sodného jako kompozici A a jednu vápenato-hlinitokřemičitanovou kompozici s nízkým obsahem borátu a vysokým obsahem uhličitanu sodného jako kompozici B, aby se zajistilo splnění všech omezení nezbytných pro získání úspěšných nepravidelně tvarovaných vláken. Vápenato-hlinitokřemičitanovou kompozicí s vysokým obsahem borátu a nízkým obsahem uhličitanu sodného je skleněná kompozice zahrnující přibližně 14% až 24%hm. borátu, vztaženo na celkovou hmotnost kompozice, přičemž vápenatohlinitokřemičitanovou kompozicí s nízkým obsahem borátu a vysokým obsahem uhličitanu sodného je skleněná kompozice zahrnujíc! přibližně 14% až 25%hm. uhličitanu sodného, vztaženo na celkovou hmotnost kompozice.
Výhodně první skleněná kompozice, tj. kompozice A, zahrnuje přibližně 50 až 61% siliky neboli SiO2, přibližně 0 až 7% aluminy neboli AI203, přibližně 9 až 13% vápna neboli CaO, přibližně 0 až 5% hořčíku nebo MgO, přibližně 14-24% borátu t
nebo B203, přibližně 0 až 10% uhličitanu sodného nebo Na20, a přibližně 0 až 2% oxidu draselného neboli K2O.
Druhá skleněná kompozice, tj. kompozice B, zahrnuje přibližně 52 až 60% siliky neboli SiO2, přibližně O až 8% aluminy neboli AI203, přibližně 6 až 10% vápna neboli CaO, přibližně O až 7% hořčíku nebo MgO, přibližně 0-6% borátu nebo B203, přibližně 14 až 25% uhličitanu sodného nebo Na20, a přibližně 0 až 2% oxidu draselného neboli K2O. Je zřejmé, že zpravidla méně než jedno procento každé kompozice budou tvořit různé další složky, jako například Fe2O3, TiO2 a SrO, které nebyly přidány do skla záměrně, ale iako součást výchozích surových materiálů použitých při vytvoření vsádky.
Výhodněji dvojitá skleněná kompozice podle vynálezu zahrnuje první skleněnou kompozici obsahující přibližně 5257% siliky, 4-6% aluminy, 10-11% vápna, 1-3% hořčíku, 19-22% borátu, 4-6% uhličitanu vápenatého, 0-2% oxidu draselného a druhou skleněnou kompozici obsahující přibližně 57-65% siliky, 2-6% aluminy, 8-9% vápna, 4-6% hořčíku, 0-6% borátu, 15-21% uhličitanu vápenatého, 0-2% oxidu draselného.
Příklady provedení vynálezu
Příklad 1
Nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna podle vynálezu se vyrobila za použití nízkovýkonného laboratorního přadláku
I pracujícího ve vsádkovém režimu způsobem podle vynálezu. Z 50 gramů vláken se následně vyrobily - testovací vzorky vatových plstí o rozměrech 203 mm x 203 mm. Regenerace těchto testovacích čtverců se měřila porovnáním tloušťky regenerovaného vzorku s tloušťkou stlačeného vzorku, přičemž vzorky byly stlačeny po dobu jednoho týdne na hustotu 192 kg/m3 .
Standardní pojivém vázaný izolační produkt známého stavu techniky vykázal regenerační poměr 18:1. Standardní bezpojivový vatový izolační materiál známého stavu techniky vykázal regenerační poměr 14,4:1 a bezpojivový vatový izolační materiál zahrnující nepravidelně tvarovaná vlákna podle vynálezu vykázal pro tři testované vzorky regenerační poměr od 32:1 do 34:1.
Příklad 2
Tepelná vodivost vatového izolačního materiálu majícího hustotu 8,0 kg/m3 a průměr 5 mikrometrů se měřil za použití testovací normy ASTM test C518. Testovalo se dvacet vzorků standardní pojivém vázané vatové plsti a zjištěná průměrná k hodnota činila 0,308. Průměrná k hodnota pro dvacet vzorků vatového izolačního materiálu podle vynálezu představovala 0,291. Rozdíl mezi oběma vzorky tedy činil 17 k bodů. Vzhledem k tomu, že jeden k bod reprezentuje zhruba 1/2% skla, bude vyžadovat vatový izolační materiál podle vynálezu k dosažení shodné R hodnoty o 8 a 1/2% méně skla než materiál známého stavu techniky.

Claims (20)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY 5
    O ?, i Ϊ £ O
    I ‘f'2
    1. Izolační produkt ze skleněných vláken, vyzná ě-e—rr-ý’— tím , že obsahuje nepravidelně tvarovaná vlákna mající povahu v podstatě rovnoměrné výplně a že se jeho hustota po regeneraci, která následuje po stlačeni tohoto izolačního prostředku na hustotu 96 až 288 kg/m3, pohybuje v rozmezí od 4,8 do 9,6 kg/m3.
  2. 2. Izolační produkt podle nároku 1,vyznačený tím , že jeho hustota po regeneraci, která následuje po stlačení tohoto izolačního prostředku na hustotu 144 až 288 kg/m3, leží v rozmezí od 4,8 do 9,6 kg/m3.
  3. 3. Izolační produkt podle nároku 2, vyznačený tím , že nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna jsou tvořena dvěmi různými skleněnými kompozicemi s různými koeficienty tepelné roztažností, přičemž rozdíl těchto koeficientů je větší než 2,0 ppm/aC.
  4. 4. Izolační produkt podle nároku 3, vyznačený tím , že nepravidelně tvarovaná skelná vlákna jsou bezpojivová.
    I
  5. 5. Izolační produkt podle nároku 1,vyznačený tím , že jeho hustota po regeneraci, která následuje po stlačeni tohoto izolačního prostředku na hustotu 144 až 240 kg/m3, leží v rozmezí od 4,8 do 9,6 kg/m3.
  6. 6. Izolační produkt podle nároku 5, vyznačený tlm , že nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna jsou tvořena dvěmi různými skleněnými kompozicemi s různými koeficienty tepelné roztažnosti, přičemž rozdíl těchto koeficientů je větší než 2,0 ppm/°C.
  7. 7. Izolační produkt podle nároku 6, vyznačený tím , že nepravidelně tvarovaná skelná vlákna jsou bezpojivová.
  8. 8. Izolační produkt podle nároku 1,vyznačený tím , že se jeho regenerační poměr pohybuje v rozmezí od 12.Ί do 50:1.
  9. 9. Izolační produkt podle nároku 8, vyznačený tím , že nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna jsou tvořena dvěmi různými skleněnými kompozicemi s různými koeficienty tepelné roztažnosti, přičemž rozdíl těchto koeficientů je větší než 2,0 ppm/°C.
  10. 10. Izolační produkt podle nároku 9, vyznačený tím , že t
    nepravidelně tvarovaná skelná vlákna jsou bezpojivová.
  11. 11. Izolační produkt podle nároku 1,vyznačený tím , že nepravidelně tvarovaná skelná vlákna jsou bezpojivová.
  12. 12. Izolační produkt podle nároku 11, vyznačený tím , že uvedená nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna jsou dostatečně zapletená, takže bezpojivový izolační produkt má v případě, že se zavěsí tak, že visí vlastní vahou, dostatečnou integritu.
  13. 13. Izolační produkt podle nároku 1, vyznačený tím , že nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna jsou tvořena dvěmi různými skleněnými kompozicemi s různými koeficienty tepelné roztažnosti, přičemž rozdíl těchto koeficientů je větší než 2,0 ppm/°C.
  14. 14. Izolační produkt ze skleněných vláken, vyznačený tím , že obsahuje nepravidelně tvarovaná vlákna mající povahu v podstatě rovnoměrné výplně a že se jeho hustota po regeneraci, která následuje po stlačení tohoto izolačního prostředku na hustotu 96 až 288 kg/m3, pohybuje v rozmezí od 4,8 do 9,6 kg/m3.
  15. 15. Izolační produkt podle nároku 14, vyznačený tím , že jeho hustota po regeneraci, která následuje po stlačení tohoto izolačního prostředku na hustotu 144 až 288 kg/m3, leží v rozmezí od 4,8 do 9,6 kg/m3.
  16. 16. Izolační produkt podle nároku 14, vyznačený tím , že jeho hustota po regeneraci, která následuje po stlačení tohoto izolačního prostředku na hustotu 144 až 240 kg/m3, leží v rozmezí od 4,8 do 9,6 kg/m3.
  17. 17. Izolační produkt podle nároku 14, vyznačený tím že se jeho regenerační poměr pohybuje v rozmezí od 12:1 do 50:1.
  18. 18. Izolační produkt podle nároku 1, v y z n a č e n ý tím , že nepravidelně tvarovaná skelná vlákna jsou bezpojivová.
  19. 19. Izolační produkt podle nároku 18, vyznačený tím , že uvedená nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna jsou dostatečně zapletená, takže bezpojívový izolační produkt má v případě, že se zavěsí tak, že visí vlastní vahou, dostatečnou integritu.
  20. 20. Izolační produkt podle nároku 14, vyznačený tim , že nepravidelně tvarovaná skleněná vlákna jsou tvořena dvěmi různými skleněnými kompozicemi s různými koeficienty tepelné roztažností, přičemž rozdíl těchto koeficientů je větší než 2,0 ppm/°C.
CZ961257A 1993-11-05 1994-10-28 Insulation product made of glass fibers CZ125796A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14874693A 1993-11-05 1993-11-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ125796A3 true CZ125796A3 (en) 1996-09-11

Family

ID=22527173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ961257A CZ125796A3 (en) 1993-11-05 1994-10-28 Insulation product made of glass fibers

Country Status (20)

Country Link
US (2) US5629089A (cs)
EP (1) EP0726881B1 (cs)
JP (1) JPH08503334A (cs)
CN (1) CN1135205A (cs)
AT (1) ATE194590T1 (cs)
AU (1) AU8095194A (cs)
BR (1) BR9407939A (cs)
CA (1) CA2151488A1 (cs)
CO (1) CO4410238A1 (cs)
CZ (1) CZ125796A3 (cs)
DE (1) DE69425269T2 (cs)
ES (1) ES2148350T3 (cs)
FI (1) FI961898A0 (cs)
HU (1) HUT75597A (cs)
NO (1) NO961729D0 (cs)
NZ (1) NZ275358A (cs)
PL (1) PL314152A1 (cs)
TW (1) TW254917B (cs)
WO (1) WO1995012553A1 (cs)
ZA (1) ZA948683B (cs)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5885390A (en) * 1994-09-21 1999-03-23 Owens-Corning Fiberglas Technology Inc. Processing methods and products for irregularly shaped bicomponent glass fibers
US5702658A (en) * 1996-02-29 1997-12-30 Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc. Bicomponent polymer fibers made by rotary process
KR20000064721A (ko) * 1996-03-20 2000-11-06 휴스톤 로버트 엘 단열제품을형성하는방법
FR2758340B1 (fr) * 1997-01-16 1999-02-12 Vetrotex France Sa Procede et dispositif de fabrication de plaques composites
WO1998040322A1 (en) * 1997-03-12 1998-09-17 Owens Corning Dual glass compositions
US6010785A (en) * 1998-02-25 2000-01-04 E. I. Du Pont De Nemours And Company Cardable blends of dual glass fibers
US6391444B1 (en) * 2000-03-14 2002-05-21 Johns Manville International, Inc. Core-sheath glass fibers
MY145695A (en) * 2001-01-24 2012-03-30 Nichia Corp Light emitting diode, optical semiconductor device, epoxy resin composition suited for optical semiconductor device, and method for manufacturing the same
US20030082979A1 (en) * 2001-10-31 2003-05-01 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Pulp and conjugate glass fiber composite with enhanced stiffness and permeability
CA2380215C (en) * 2002-04-04 2006-06-13 Ottawa Fibre Inc. High throughput capacity spinner for manufacturing dual-component curly fibers
CA2384298C (en) * 2002-04-29 2006-11-07 Ottawa Fibre Inc. Hybrid spinner for making a mixture of single-glass and dual-glass fibres right at the fibre forming stage
WO2005019514A1 (en) * 2003-08-19 2005-03-03 Ppg Industries Ohio, Inc. Continuous strand mats, methods of producing continuous strand mats, and systems for producing continuous strand mats
US20060150575A1 (en) * 2004-12-28 2006-07-13 Bowman David J Insulation material
FR2905695B1 (fr) * 2006-09-13 2008-10-24 Saint Gobain Isover Sa Compositions pour laines minerales
US20080121836A1 (en) * 2006-11-28 2008-05-29 Bowman David J Pourable insulation material
US8349438B2 (en) 2008-01-03 2013-01-08 The Boeing Company Insulative material and associated method of forming same
US20100213002A1 (en) * 2009-02-26 2010-08-26 Honeywell International Inc. Fibrous materials, noise suppression materials, and methods of manufacturing noise suppression materials
EP2419556A1 (en) * 2009-04-13 2012-02-22 Owens Corning Intellectual Capital, LLC Soft fiber insulation product
EP3848489B1 (en) 2011-09-30 2024-09-04 Owens Corning Intellectual Capital, LLC Method of forming a web from fibrous materials
CN103090157B (zh) * 2013-02-05 2015-08-19 山东华德隆建材科技有限公司 一种真空绝热板及其制备方法
CN103742757B (zh) * 2013-09-11 2016-02-24 太仓派欧技术咨询服务有限公司 一种玻璃纤维芯材浆料的制备装置及其制备方法
CN104152105A (zh) * 2014-08-08 2014-11-19 太仓派欧技术咨询服务有限公司 一种具有吸波特性的玻璃纤维棉
CN104534224B (zh) * 2014-12-12 2017-04-05 中材科技股份有限公司 一种高效绝热纤维棉毡及其制备方法
US10787303B2 (en) 2016-05-29 2020-09-29 Cellulose Material Solutions, LLC Packaging insulation products and methods of making and using same
US11078007B2 (en) 2016-06-27 2021-08-03 Cellulose Material Solutions, LLC Thermoplastic packaging insulation products and methods of making and using same
GB202013888D0 (en) * 2020-09-03 2020-10-21 Knauf Insulation Doo Skofja Loka Mineral wool insulation
CN112831906B (zh) * 2021-01-07 2022-04-12 泰山玻璃纤维有限公司 连续玻璃纤维缝编毡生产装置及生产方法
GB2607097A (en) * 2021-05-28 2022-11-30 Knauf Insulation Mineral wool insulation

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2219285A (en) * 1936-03-07 1940-10-29 Owens Corning Flbergias Corp Apparatus and method for nodulating fibers
NL46939C (cs) * 1936-09-30
BE432563A (cs) * 1938-02-04
US2300736A (en) * 1938-05-20 1942-11-03 Owens Corning Fiberglass Corp Method of making filamentous glass
BE435829A (cs) * 1938-08-04
US2313630A (en) * 1939-09-12 1943-03-09 Owens Corning Fiberglass Corp Method and apparatus for producing glass fibers
US2509845A (en) * 1942-12-09 1950-05-30 Owens Corning Fiberglass Corp Apparatus for forming ribbons of glass and other thermoplastic materials
US2722718A (en) * 1950-08-21 1955-11-08 Ralph G H Siu Method of making fine inherently curly glass filaments
US2927621A (en) * 1956-08-06 1960-03-08 Owens Corning Fiberglass Corp Apparatus for producing curly glass fibers in mat form
US3073005A (en) * 1957-12-30 1963-01-15 Owens Corning Fiberglass Corp Composite fibers
US2998620A (en) * 1958-06-09 1961-09-05 Owens Corning Fiberglass Corp Method and means for centrifuging curly fibers
US3653861A (en) * 1970-08-27 1972-04-04 Owens Corning Fiberglass Corp Apparatus for producing curly glass fibers
US3881903A (en) * 1974-04-04 1975-05-06 Owens Corning Fiberglass Corp Apparatus for producing glass fibers
US4145199A (en) * 1976-11-26 1979-03-20 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for forming kinky fibers from heat-softenable material
US4201247A (en) * 1977-06-29 1980-05-06 Owens-Corning Fiberglas Corporation Fibrous product and method and apparatus for producing same
US4366927A (en) * 1977-09-19 1983-01-04 Manville Service Corporation Method of making a loose-fill insulation
US4842928A (en) * 1977-09-19 1989-06-27 Johns-Manville Corporation Loose-fill insulation
US4296164A (en) * 1978-08-04 1981-10-20 Owens-Corning Fiberglas Corporation Fibrous glass blowing insulation and process
US4184643A (en) * 1978-09-05 1980-01-22 Owens-Corning Fiberglas Corporation Apparatus for producing blowing wool insulation from glass wool mat
CA1116994A (en) * 1979-08-03 1982-01-26 Robert B. Simpson Manufacture of glass fibre blowing wool
US4756957A (en) * 1979-10-15 1988-07-12 Manville Corporation Loose-fill insulation
US4373005A (en) * 1981-05-13 1983-02-08 Inventure, Inc. Insulation material
US4542044A (en) * 1983-11-17 1985-09-17 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus to automatically apply a liquid dust inhibitor to fiberglass blowing wool
US4555447A (en) * 1984-08-09 1985-11-26 Owens-Corning Fiberglas Corporation Blowing wool insulation
US4682523A (en) * 1985-02-04 1987-07-28 Owens-Corning Fiberglas Corporation Methods of making glass wool blowing insulation
US4829738A (en) * 1987-04-02 1989-05-16 Certainteed Corporation Loose-fill cavity insulation by pneumatic injection
US4909817A (en) * 1989-02-06 1990-03-20 Owens-Corning Fiberglas Corporation Apparatus and method for the manufacture of loose fibrous mineral material
US5035936A (en) * 1989-02-08 1991-07-30 Fiberglas Canada Inc. Loose fill insulation product comprising mineral wool nodules

Also Published As

Publication number Publication date
CO4410238A1 (es) 1997-01-09
NO961729L (no) 1996-04-29
BR9407939A (pt) 1996-11-26
CA2151488A1 (en) 1995-05-11
NO961729D0 (no) 1996-04-29
TW254917B (cs) 1995-08-21
EP0726881A1 (en) 1996-08-21
JPH08503334A (ja) 1996-04-09
FI961898L (fi) 1996-05-03
CN1135205A (zh) 1996-11-06
ATE194590T1 (de) 2000-07-15
AU8095194A (en) 1995-05-23
HU9601172D0 (en) 1996-07-29
FI961898A7 (fi) 1996-05-03
DE69425269D1 (de) 2000-08-17
HUT75597A (en) 1997-05-28
ZA948683B (en) 1995-07-04
US5629089A (en) 1997-05-13
FI961898A0 (fi) 1996-05-03
EP0726881B1 (en) 2000-07-12
NZ275358A (en) 1996-11-26
PL314152A1 (en) 1996-08-19
US5672429A (en) 1997-09-30
WO1995012553A1 (en) 1995-05-11
ES2148350T3 (es) 2000-10-16
DE69425269T2 (de) 2000-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ125796A3 (en) Insulation product made of glass fibers
US5431992A (en) Dual-glass fibers and insulation products therefrom
CZ125396A3 (en) Insulation product made of glass fibers
CZ125596A3 (en) Process for producing an insulation product from glass fibers
US5616525A (en) Irregularly shaped glass fibers and insulation therefrom
EP0832045B1 (en) Irregularly shaped glass fibers and insulation therefrom