EP1427783A1 - Extrusionsprofil und verfahren zu seiner herstellung - Google Patents

Extrusionsprofil und verfahren zu seiner herstellung

Info

Publication number
EP1427783A1
EP1427783A1 EP02762469A EP02762469A EP1427783A1 EP 1427783 A1 EP1427783 A1 EP 1427783A1 EP 02762469 A EP02762469 A EP 02762469A EP 02762469 A EP02762469 A EP 02762469A EP 1427783 A1 EP1427783 A1 EP 1427783A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
profile
extrusion
glass fibers
polymer
particularly preferably
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP02762469A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Thomas Tschech
Helmut Schulte
Georg Remmert
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lanxess Deutschland GmbH
Original Assignee
Bayer AG
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 Bayer AG filed Critical Bayer AG
Publication of EP1427783A1 publication Critical patent/EP1427783A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J9/00Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
    • C08J9/0085Use of fibrous compounding ingredients
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/92Measuring, controlling or regulating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K7/00Use of ingredients characterised by shape
    • C08K7/02Fibres or whiskers
    • C08K7/04Fibres or whiskers inorganic
    • C08K7/14Glass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92009Measured parameter
    • B29C2948/92209Temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92323Location or phase of measurement
    • B29C2948/92447Moulded article
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92504Controlled parameter
    • B29C2948/9258Velocity
    • B29C2948/926Flow or feed rate
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92504Controlled parameter
    • B29C2948/92704Temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92819Location or phase of control
    • B29C2948/92857Extrusion unit
    • B29C2948/92876Feeding, melting, plasticising or pumping zones, e.g. the melt itself
    • B29C2948/92895Barrel or housing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92819Location or phase of control
    • B29C2948/92923Calibration, after-treatment or cooling zone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2201/00Foams characterised by the foaming process
    • C08J2201/02Foams characterised by the foaming process characterised by mechanical pre- or post-treatments
    • C08J2201/03Extrusion of the foamable blend
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2377/00Characterised by the use of polyamides obtained by reactions forming a carboxylic amide link in the main chain; Derivatives of such polymers
    • 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.]
    • 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.]
    • Y10T428/249976Voids specified as closed
    • Y10T428/249977Specified thickness of void-containing component [absolute or relative], numerical cell dimension or density
    • 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.]
    • Y10T428/249986Void-containing component contains also a solid fiber or solid particle

Definitions

  • the invention relates to an extrusion profile based on thermoplastic polymers, in particular polyamide, and a process for its production.
  • the extrusion profile has gas pores generated by means of blowing agent, which reduce the thermal conductivity of the profile.
  • thermo insulation webs It is known to produce profiles by extrusion from glass-fiber-reinforced polyamide, which are used in particular in window construction as thermal insulation webs.
  • the thermal insulation bars are non-positively connected to the two aluminum profiles of the window frame and reduce the heat transfer and thus prevent the formation of condensate moisture on the when side.
  • the prefabricated polyamide-aluminum composite profiles are suitable for use in paint baking ovens at 220 to 230 ° C.
  • Aluminum windows are usually double-shell constructions.
  • the halves of the window frame are non-positively connected to the thermal insulation bars and prevent the formation of condensate moisture on the warm side due to the low thermal conductivity of the profile.
  • the heat transfer of the entire construction is reduced through the use of the thermal insulation bars.
  • the object of the invention is to provide profiles based on thermoplastic polymers and a process for their production, which avoids the disadvantages of the known profiles and has a comparatively lower thermal conductivity.
  • the profile should have a certain elasticity.
  • known plastic materials can cause the plastic to become brittle. Elastic properties of the profile should therefore also be improved if necessary.
  • the object is achieved in that a gas-producing blowing agent is added to the polymer composition in an extrusion process of the type mentioned at the outset.
  • the invention relates to an extrusion profile based on thermoplastic polymers, in particular polyamide, particularly preferably polyamide 6.6, which are reinforced in particular with glass fibers and a proportion of glass fibers of 15 to
  • the glass fibers are preferably short glass fibers with a length of 200 to 400 ⁇ m.
  • the density of the profile material is preferably at most 0.8 g / cm 3 .
  • a particularly preferred embodiment of the extrusion profile is characterized in that the thermal conductivity of the profile measured in the transverse direction is at most 0.3 W / mK, in particular at most 0.25 W / mK, particularly preferably at most 0.2 W / mK.
  • the extrusion profile has one compared to the non-foamed profile
  • the melt viscosity of the base polymer at the melt temperature should be> 2500 Pa.s at a shear rate of 50 sec -1 .
  • thermal insulation webs of this type can also be produced from PVC.
  • the industrial production of finished window frame profiles with stove enamelling at 220 ° C to 230 ° C in a continuous opening is not possible with PVC in an aluminum composite.
  • a heat resistance of the extrusion profile of 220 ° C. is desirable.
  • the coefficient of thermal expansion of the extrusion profile should be especially in the
  • Range from 20 to 30 1 / K in order to keep warping stresses low.
  • polymers that are basically possible are polycarbonate, ABS, polypropylene, TPU or possible mixtures of these polymers.
  • the invention also relates to a process for producing extrusion profiles based on thermoplastic polymers, in particular polyamide, particularly preferably polyamide 6.6, which are reinforced in particular with glass fibers and a proportion of glass fibers of 15 to 50% by weight, particularly preferably of 20 contain up to 30% by weight of glass fibers, by melting the polymer and optionally
  • Additives extruding the polymer mass to form a professional strand, cooling and shaping the profile in a calibrator, stripping and further cooling the profile in a cooling bath, characterized in that the polymer has a gas-generating blowing agent in an amount of 0.1 to 5 before the extrusion % By weight is added, the blowing agent decomposing at a temperature above 180 ° C., and allowing the polymer mass to foam after it has emerged from the extrusion die.
  • a method is preferred in which the gas-generating propellant is added in an amount of 0.5 to 2% by weight.
  • the quality of the profiles can be ensured if the mass flow of the polymer strand is measured and regulated in front of the calibrator in a preferred method.
  • the flow rate is particularly preferably regulated via the take-off speed of the profile strand.
  • the measurement is advantageously carried out in particular by means of an IR absorption sensor.
  • Another object of the invention is the use of the extrusion profiles according to the invention as heat-insulating fastening webs, in particular for the production of windows based on metal profiles, preferably aluminum profiles.
  • Fig. 1 shows a cross section through an extrusion profile according to the invention
  • Fig. 2 shows a cross section of a thermally insulated aluminum profile with two
  • the window insulation profile is manufactured using conventional profile extrusion technology.
  • the system consists of an extruder, a calibration and cooling line, a take-off unit and an automatic saw.
  • Snail was a three-zone screw without a degassing device.
  • the two calibration dishes can be tempered separately.
  • the length of the two calibration dishes can be tempered separately.
  • Calibration distance is approx. 115 mm. This is followed by further cooling in a water bath.
  • the material was a polyamide of the type: Durethan KU2-2240 / 25 H2.0, (manufacturer Bayer AG) (PA 6.6 with a proportion of 25% by weight of glass fibers).
  • the polyamide was extruded at a temperature of 273 ° C.
  • the processing conditions are listed in detail in Table 1. 2% by weight of Hydrocerol HK 70 (blowing agent based on citric acid) had been added to the polyamide 6.6 as blowing agent in the feed zone.
  • the polyamide was subjected to predrying under the following conditions: Drying parameters temperature: 110 ° C time: 4 h
  • Drying device dry air dryer from Gerco.
  • Fig. 1 shows schematically the profile 1 in cross section.
  • the pores 2 of gas are distributed over the entire cross section.
  • Two profiles 1 produced according to the above-mentioned method are mounted in an aluminum window frame (see FIG. 2) between the frame parts 3 and 4 and fixed by pressing the aluminum guide. In use, there is a reduced heat transfer between the frame parts 3 and 4.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)

Abstract

Es wird ein Extrusionsprofil auf Basis thermoplastischer Polymere, insbesondere Polyamid und ein Verfahren zu seiner Herstellung beschrieben. Das Extrusionsprofil (1) weist mittels Treibmittel erzeugte Poren (2) auf die, eine Verringerung der Wärmeleitfähigkeit des Profils bewirken.

Description

Extrusionsprofil und Verfahren zu seiner Herstellung
Die Erfindung betrifft ein Extrusionsprofil auf Basis thermoplastischer Polymere, insbesondere Polyamid und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Das Extrusionsprofil weist mittels Treibmittel erzeugte Gasporen auf die eine Verringerung der Wärmeleitfähigkeit des Profils bewirken.
Es ist bekannt Profile durch Extrusion aus glasfaserverstärktem Polyamid herzustellen, die insbesondere im Fensterbau als Wärmedärnmstege zum Einsatz kommen. Die Wärmedämmstege sind mit den zwei Aluminium-Profilen des Fensterrahmens kraftschlüssig verbunden und reduzieren den Wärmedurchgang und verhindern damit die Bildung von Kondensatfeuchte auf der Wann-Seite. Die vorgefertigten Polyamid-Aluminium- Verbundprofile sind für den Durchlauf in Lackeinbrennöfen bei 220 bis 230°C geeignet.
Aluminium-Fenster sind üblicherweise zweischalige Konstruktionen. Die Hälften des Fensterrahmens werden mit den Wärmedämmstegen kraftschlüssig verbunden und verhindern aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des Profils die Bildung von Kondensatefeuchte auf der Warmseite. Außerdem wird der Wärmedurchgang der gesamten Konstruktion durch den Einsatz der Wärmedämmstege reduziert.
Aufgabe der Erfindung ist es Profile auf Basis thermoplastischer Polymere und ein Verfahren zu ihrer Herstellung bereitzustellen, das die Nachteile der bekannten Profile vermeidet und eine vergleichbar niedrigere Wärmeleitfähigkeit aufweist.
Außerdem sollte das Profil eine gewisse Elastizität aufweisen. Beim Anpressen von z.B. Aluminiumprofilen an das Kunststoffprofil zur Bildung einer kraftschlüssigen Verbindung kann es bei bekannten Kunststoffmaterialien zu einem spröden Bruch des Kunststoffes kommen. Elastische Eigenschaften des Profiles sollen daher gegebenenfalls auch verbessert werden.
Die Aufgabe wird erfmdungsgemäß dadurch gelöst, dass in einem Extrusions- verfahren der eingangs genannten Art der Polymermasse vor dem Extrudieren ein gaserzeugendes Treibmittel zugesetzt wird.
Gegenstand der Erfindung ist ein Extrusionsprofil auf Basis thermoplastischer Polymere, insbesondere Polyamid, besonders bevorzugt Polyamid 6.6, die insbe- sondere mit Glasfasern verstärkt sind und einen Anteil an Glasfasern von 15 bis
50 Gew.-%, besonders bevorzugt von 20 bis 30 Gew.-% Glasfasern enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte des Profilmaterials höchstens 1 g/cm3 beträgt und das Profil über den Querschnitt des Profils verteilte Gasporen mit einer mittleren Größe von etwa 0,1 bis 0,5 mm enthält.
Bevorzugt sind die Glasfasern Kurzglasfasern mit einer Länge von 200 bis 400 μm.
Die Dichte des Profilmaterials beträgt bevorzugt höchstens 0,8 g/cm3.
Eine besonders bevorzugte Ausführung des Extrusionsprofils ist dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeleitfähigkeit des Profils in Querrichtung gemessen höchstens 0,3 W/mK, insbesondere höchstens 0,25 W/mK, insbesondere bevorzugt höchstens 0,2 W/mK beträgt.
Das Extrusionsprofil weist gegenüber dem nichtgeschäumten Profil eine
Reduzierung der Wärmeleitfähigkeit um mindestens 10 % auf.
Um ein kontrolliertes Schäumverhalten zu ermöglichen sollte die Schmelzeviskosität des Basispolymeren bei der Schmelzetemperatur (Extrusion z.B. 290°C) >2500 Pa.s bei einer Schergeschwindigkeit von 50 sec-1 betragen. Grundsätzlich können derartige Wärmedämmstege auch aus PVC hergestellt werden. Die industrielle Herstellung von fertigen Fensterrahmenprofilen mit Einbrenn- lackierung bei 220°C bis 230°C in Durchlauföff ung ist mit PVC im Alu-Verbund allerdings nicht möglich.
Für weitere Bearbeitungsschritte des kompletten Verbundes Metallprofil- Extrusionsprofil ist eine Wärmeformbeständigkeit des Extrusionsprofiles von 220°C wünschenswert.
Der Wärmeausdehnungskoeffizient des Extrusionsprofils sollte insbesondere im
Bereich von 20 bis 30 1/K liegen, um Verzugsbeanspruchungen gering zu halten.
Weitere Polymertypen die grundsätzlich in Frage kommen, sind Polycarbonat, ABS, Polypropylen, TPU oder mögliche Mischungen dieser Polymere.
Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung von Extrusions- profilen auf Basis thermoplastischer Polymere, insbesondere Polyamid, besonders bevorzugt Polyamid 6.6, die insbesondere mit Glasfasern verstärkt sind und einen Anteil an Glasfasern von 15 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt von 20 bis 30 Gew.-% Glasfasern enthalten, durch Aufschmelzen des Polymeren und ggf.
Zusatzstoffen, Extrudieren der Polymermasse unter Bildung eines Profiistrangs, Abkühlen und Ausformen des Profils in einem Kalibrator, Abziehen und weiteres Abkühlen des Profils in einem Kühlbad, dadurch gekennzeichnet, dass dem Polymeren vor dem Extrudieren ein gaserzeugendes Treibmittel in einer Menge von 0,1 bis 5 Gew.-% zugesetzt wird, wobei sich das Treibmittel bei einer Temperatur oberhalb von 180°C zersetzt, und Aufschäumenlassen der Polymermasse nach dem Austritt aus der Extrusionsdüse.
Bevorzugt ist ein Verfahren, bei dem das gaserzeugende Treibmittel in einer Menge von 0,5 bis 2 Gew.-% zugesetzt wird. Die Qualität der Profile kann gesichert werden wenn in einem bevorzugten Verfahren der Mengenstrom des Polymerstrangs vor dem Kalibrator gemessen und geregelt wird.
Besonders bevorzugt erfolgt die Regelung des Mengenstroms über die Abzugsgeschwindigkeit des Profilstrangs.
Die Messung wird vorteilhafterweise insbesondere mittels eines IR-Absorptions- sensors durchgeführt.
Weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Extrusionsprofile als wärmedämmende Befestigungsstege insbesondere zur Herstellung von Fenstern auf Basis von Metallprofilen, bevorzugt Aluminiumprofilen.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Figur durch die Beispiele, welche jedoch keine Beschränkung der Erfindung darstellt, näher erläutert.
Es zeigt:
Fig. 1 einen Querschnitt durch ein erfindungsgemäßes Extrusionsprofil
Fig. 2 einen Querschnitt eines wärmegedämmten Aluminiumprofils mit zwei
Fensterisolierprofilen
Beispiel
Extrusionsanlage
Das Fensterisolierprofil wird mit konventioneller Profil-Extrusionstechnik hergestellt. Die Anlage besteht aus einem Extruder, einer Kalibrier- und Abkühlstrecke, einer Abzugseinheit und einer automatischen Säge.
Der Extruder (Hersteller: Fa. Kuhne/Troisdorf) hatte einen Schneckendurchmesser von 48 mm und eine Schneckenlänge von 33 D (D = Schneckendurchmesser). Die
Schnecke war eine Dreizonenschnecke ohne Entgasungseinrichtung.
Als Kalibriertisch, Abzugseinheit und automatische Säge wurden Geräte der Fa. Ide, Stuttgart eingesetzt.
Für die Extrusionsdüse und Kalibriereinheit wurden übliche korrosions- und temperaturbeständige Stähle verwendet. Die Oberfläche der Kalibriereinheit mit indirekter Kühlung ist hochglanzpoliert.
Die beiden Kalibrierschalen können separat temperiert werden. Die Länge der
Kalibrierstrecke beträgt ca. 115 mm. Danach erfolgt eine wietere Abkühlung im Wasserbad.
Das Material war ein Polyamid vom Typ: Durethan KU2-2240/25 H2.0, (Hersteller Bayer AG) (PA 6.6 mit einem Anteil von 25 Gew.-% Glasfasern).
Das Polyamid wurde bei einer Temperatur von 273 °C extrudiert. Die Verarbeitungsbedingungen sind im einzelnen in Tabelle 1 aufgeführt. Dem Polyamid 6.6 waren als Treibmittel in der Einzugszone 2 Gew.-% Hydrocerol HK 70 (Treibmittel auf Basis Zitronensäure) zugesetzt worden. Das Polyamid unterlag einer Vortrocknung nach folgenden Bedingungen: Trocknungsparameter Temperatur: 110°C Zeit: 4 h
Trocknungsgerät Trockenlufttrockner der Fa. Gerco.
Tabelle 1
Prozessparameter
Für das fertige Profil wurden folgende Eigenschaften gemessen:
Dichte: 0,70 g/cm3 (1,24 g/cm3 nicht geschäumtes Profil)
Wärmeleitfähigkeit: 0,26 W/mK (0,35 W/mK nicht geschäumtes Profil)
In Klammern gesetzt sind die Werte für ein nicht geschäumtes Profil.
Die Überlegenheit des geschäumten Profiles gegenüber einem Profil nach dem Stand der Technik wird hier deutlich. Fig. 1 zeigt schematisch das Profil 1 im Querschnitt. Hierbei sind die Poren 2 aus Gas über den gesamten Querschnitt verteilt. Zwei Profile 1 hergestellt nach dem oben genannten Verfahren werden in einem Aluminiumfensterralimen (siehe Fig. 2) zwischen den Rahmenteilen 3 und 4 montiert und durch Verpressen der Alu- mmiumführung fixiert. In der Anwendung ergibt sich ein verminderter Wärmeübergang zwischen den Rahmenteilen 3 und 4.

Claims

Patentansprtiche
1. Extrusionsprofil auf Basis thermoplastischer Polymere, insbesondere Polyamid, besonders bevorzugt Polyamid 6.6, die insbesondere mit Glasfasern verstärkt sind und einen Anteil an Glasfasern von 15 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt von 20 bis 30 Gew.-% Glasfasern enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte des Profilmaterials höchstens 1 g/cm3 beträgt und das Profil über den Querschnitt des Profils verteilte Poren mit einer mittleren Größe von etwa 0,1 bis 0,5 mm enthält.
2. Extrusionsprofil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Glasfasern Kurzglasfasern mit einer Länge von 200 bis 400 μm sind.
3. Extrusionsprofil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte des Profilmaterials höchstens 1,0 g/cm3, bevorzugt höchstens 0,9 g/cm3, besonders bevorzugt höchstens 0,8 g/cm3 beträgt.
4. Extrusionsprofil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeleitfähigkeit des Profils in Querrichtung gemessen höchstens 0,3 W/mK, insbesondere höchstens 0,25 W/mK, insbesondere bevorzugt höchstens 0,12 W/mK beträgt.
5. Extrusionsprofil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schmelzeviskosität des Basispolymeren bei 290°C und einer Schergeschwindigkeit von 50 sec-1 größer 2500 Pa.s beträgt.
6. Verfahren zur Herstellung von Extrusionsprofilen, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 5, auf Basis thermoplastischer Polymere, insbesondere Polyamid, besonders bevorzugt Polyamid 6.6, die insbesondere mit Glas- fasern verstärkt sind und einen Anteil an Glasfasern von 15 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt von 20 bis 30 Gew.-% Glasfasern enthalten, durch Aufschmelzen des Polymeren und ggf. Zusatzstoffen, Extrudieren der Polymermasse unter Bildung eines Profilstrangs, Abkühlen und Ausformen des Profils in einem Kalibrator, Abziehen und weiteres Abkühlen des Profils in einem Kühlbad, dadurch gekennzeichnet, dass dem Polymeren vor dem Extrudieren ein gaserzeugendes Treibmittel in einer Menge von 0,1 bis
5 Gew.-% zugesetzt wird, wobei sich das Treibmittel bei einer Temperatur oberhalb von 180°C zersetzt und Aufschäumenlassen der Polymermasse nach dem Extrudieren.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das gaserzeugende
Treibmittel in einer Menge von 0,5 bis 2 Gew.-% zugesetzt wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Mengenstrom des Polymerstrangs vor dem Kalibrator gemessen und geregelt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Regelung des Mengenstroms über die Abzugsgeschwindigkeit des Profilstrangs erfolgt.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Messung mittels eines IR- Absorptionssensors durchgeführt wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Schmelzeviskosität des verwendeten Polymeren bei 290°C mehr als 2500 Pa.s bei einer Schergeschwindigkeit von 50 sec-1 beträgt.
12. Verwendung der Extrusionsprofile nach einem der Ansprüche 1 bis 6 als wärmedämmende Befestigungsstege insbesondere zur Herstellung von Fenstern auf Basis von Metallprofilen, bevorzugt Aluminiumprofilen.
EP02762469A 2001-09-13 2002-09-02 Extrusionsprofil und verfahren zu seiner herstellung Withdrawn EP1427783A1 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10145096 2001-09-13
DE10145096A DE10145096A1 (de) 2001-09-13 2001-09-13 Extrusionsprofil und Verfahren zu seiner Herstellung
PCT/EP2002/009771 WO2003025065A1 (de) 2001-09-13 2002-09-02 Extrusionsprofil und verfahren zu seiner herstellung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP1427783A1 true EP1427783A1 (de) 2004-06-16

Family

ID=7698879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP02762469A Withdrawn EP1427783A1 (de) 2001-09-13 2002-09-02 Extrusionsprofil und verfahren zu seiner herstellung

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20060234034A1 (de)
EP (1) EP1427783A1 (de)
DE (1) DE10145096A1 (de)
WO (1) WO2003025065A1 (de)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8617702B2 (en) 2010-04-28 2013-12-31 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. Thermally insulated structural members, and doors and windows incorporating them
US8524806B2 (en) 2011-02-10 2013-09-03 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. Profile extrusion method, article, and composition
WO2014125126A1 (en) * 2013-02-18 2014-08-21 Rockwool International A/S Insulated metal profile and its production
CN105111734B (zh) * 2015-09-20 2018-07-03 北京蓝盾创展门业有限公司 一种无机填充尼龙复合材料的建筑门窗用隔热条

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1460703A (fr) * 1964-09-28 1966-03-04 Du Pont Fabrication d'articles en matière plastique cellulaire ou expansée
US4022719A (en) * 1971-11-13 1977-05-10 Bridgestone Tire Company Limited Process for producing polyamide foam
JPS5876431A (ja) * 1981-10-30 1983-05-09 Mitsubishi Gas Chem Co Inc 発泡成形用ポリアミド系樹脂組成物
BE1003696A3 (fr) * 1990-03-26 1992-05-26 Solvay Articles a structure cellulaire homogene et leur procede d'obtention.
US5272182A (en) * 1992-12-03 1993-12-21 General Electric Company Blowing agent concentrate and compositions and article prepared therefrom

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO03025065A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2003025065A1 (de) 2003-03-27
DE10145096A1 (de) 2003-04-03
US20060234034A1 (en) 2006-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69426124T2 (de) Profile, düse und verfahren zu ihrer herstellung
DE68926661T2 (de) Biologisch abbaubare geformte Produkte und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE3029106C2 (de) Wärmeisoliertes Rohr und Verfahren zu dessen Herstellung
EP0149195B1 (de) Integralschaumkörper und Verfahren zu seiner Herstellung
DE2246679A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum extrudieren von beschichteten strangprofilen, vorzugsweise aus thermoplastischen kunststoffen
WO2001048346A1 (de) Voll- oder hohlkammerkunststoffprofile, insbesondere für verbundprofile
EP0072444A1 (de) Formmasse für einen vernetzten Schaumstoff aus Polyolefinen und Äthylen-Propylen-Kautschuk und Verfahren zum Herstellen des Schaumstoffes
EP0302987A1 (de) Massen zur Herstellung intumeszierender Formkörper und Halbzeuge und deren Verwendung im baulichen Brandschutz
EP1427783A1 (de) Extrusionsprofil und verfahren zu seiner herstellung
DE69504677T2 (de) Geformtes kunststoffschaummaterial
EP2602086A1 (de) Verfahren zur Herstellung eines Kunststoffhohlprofils mit wenigstens einer mit einem Schaumkörper versehenen Hohlkammer sowie ein Extrusionswerkzeug dafür
EP0435078A1 (de) Extrusionsdüse zur Herstellung von Hohlkammerplatten
DE3543292C2 (de) Platten- oder schalenförmige Lichtabdeckung, ein Verfahren zu ihrer Herstellung, sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
DE2617020A1 (de) Stuetzvorrichtung fuer pflanzen und verfahren zu deren herstellung
EP2799206B1 (de) Verfahren zur herstellung eines kunststoffprofils mit mikroeinschlüssen
DE19832469A1 (de) Verfahren zum Herstellen einer Abdeckhaut für die Instrumententafel eines Kraftfahrzeuges
DE3783681T2 (de) Verfahren zur herstellung von polystyrolschaumstoffen.
EP0673747B1 (de) Abstandshaltender Isolierprofilstab aus thermoplastischem Kunststoff an zweischaligen wärmedämmenden Bauelementen
DE3207502C2 (de) Erzeugnis aus Vinylidenfluoridharz und Verfahren zur Herstellung desselben
DE69919758T2 (de) Verfahren zur verarbeitung von thermoplasten oder elastomeren
DE2156375C3 (de) Zigarettenfilter und Verfahren zu seiner Herstellung
EP1094189B1 (de) Fenster- oder Türprofil
AT406958B (de) Verfahren zur herstellung cellulosischer flachfolien
EP0056276A2 (de) Geschäumtes Niederdruck-Polyäthylen, Verfahren zur Herstellung desselben, sowie dessen Verwendung
DE2236779A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von aufgeschaeumten profilen aus thermoplasten mit geringer dichte

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20040413

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: AL LT LV MK RO SI

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20060516