ES2320839A1 - Procedimiento para la fabricacion de un articulo antiestatico de piedra aglomerada y articulo obtenido mediante dicho procedimiento. - Google Patents
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Abstract
La presente invención describe un procedimiento para fabricar un artículo de piedra aglomerada, por ejemplo un tablero para construcción o decoración, que comprende las etapas de: Poner en contacto (i) la carga inorgánica, (ii) una composición precursora de una resina de poliéster y (iii) componente eléctricamente conductor en polvo, y mezclar hasta obtener una masa de fabricación homogénea; distribuir una parte de dicha masa sobre un soporte; prensado de la parte de masa distribuida en una prensa de vibro-compactación en condiciones de vacío; y endurecimiento de la masa por polimerización de la resina de poliéster.
Description
Procedimiento para la fabricación de un artículo
antiestático de piedra aglomerada y artículo obtenido mediante dicho
procedimiento.
La presente invención se refiere a un nuevo
procedimiento para la obtención de un artículo de piedra aglomerado
antiestático que comprende una etapa de
vibro-compresión al vacío y posteriormente una etapa
de calentamiento. La invención se refiere asimismo a dicho artículo
de piedra aglomerado obtenible mediante el procedimiento y se
caracteriza porque la acumulación de cargas eléctricas en su
superficie se reduce o elimina.
En la patente ES 2187313 B1 se describe un
procedimiento para la fabricación de tablones de piedra artificial
especialmente aplicables a construcción y/o decoración compuestos
de: (i) una carga inorgánica constituida por una mezcla de
triturados de distinta granulometría de sílices, cristales,
granitos, cuarzo, ferrosilíceo, entre otros materiales, y (ii)
resina de poliéster. La resina se encuentra inicialmente en forma de
polímeros (antes de su entrecruzamiento), en estado líquido, y se
mezcla con la carga inorgánica homogéneamente. La masa homogénea
resultante se somete a prensado mediante
vibro-compresión al vacío y posteriormente se
endurece por calentamiento.
Tradicionalmente, los artículos de piedra
aglomerada presentan problemas de acumulación de carga estática en
su superficie, debido a la gran resistencia al paso de corriente
que ofrecen los componentes principales de este tipo de materiales,
la resina de poliéster insaturada y la sílice con valores de
resistividad a 20ºC entorno a 10^{12}-10^{13}
\Omega.m y 10^{17} \Omega.m, respectivamente. Estos problemas
de acumulación de carga estática suelen aparecer cuando se produce
fricción con otros objetos o personas, lo que se conoce como efecto
triboeléctrico. Estos valores de resistividad indican que el
problema de carga estática en el aglomerado no está causado en
exclusiva por la resina de poliéster, sino que la carga inorgánica
tiene un papel más importante inclusive.
Muchas de las soluciones planteadas hasta ahora
al problema de la carga estática se refieren a aditivos en masa que
se incorporan a la cadena de polimerización de la resina, que
presentan la desventaja de que disminuyen considerablemente las
propiedades mecánicas de la misma.
En otros casos, las soluciones comprenden la
introducción de aditivos dispersos en la resina, como por ejemplo
el negro de humo como se describe en la solicitud internacional WO
2006/072553 A1, de tal modo que al menos una parte de la totalidad
de la masa de fabricación va a presentar una de tonalidad oscura o
moverse en escalas de colores del blanco al negro. Esta propuesta
presenta la desventaja de que limita la policromaticidad de los
artículos obtenidos.
Por tanto sigue existiendo la necesidad en el
estado de la técnica de proporcionar un procedimiento alternativo
para obtener artículos de piedra artificial antiestáticos que
superen las desventajas arriba mencionadas.
Figura 1: esquema de una planta para la
producción de un artículo según la invención donde: (1) son las
mezcladoras planetarias; (2) anillo de homogeneización; (3)
distribuidor; (4) prensa; (5) horno.
Un objeto de la presente invención se refiere a
un nuevo procedimiento para fabricar un artículo de piedra
aglomerada que comprende añadir un componente en polvo
eléctricamente conductor a una mezcla de fabricación constituida por
un ligante y una carga inorgánica. Dicho componente eléctricamente
conductor se selecciona de entre:
- Grupo A):
- constituido por silicio, cinc, níquel, aluminio, estaño, cobre, oro, plata, platino y sus mezclas;
- Grupo B):
- constituido por óxido de germanio (GeO), dióxido de titanio (TiO_{2}) y óxido de estaño (SnO) y sus mezclas;
- Grupo C):
- constituido por óxido de cinc (ZnO) dopado con óxido de aluminio (Al_{2}O_{3}), ITO (óxido de estaño e indio) y sus mezclas; y
- \quad
- carburo de silicio.
En una realización preferida el componente
eléctricamente conductor es silicio.
La adición puede hacerse (i) directamente sobre
la mezcla previamente formada por un ligante y una carga
inorgánica, o alternativamente, (ii) el componente eléctricamente
conductor en polvo puede añadirse de forma previa a una parte del
ligante, a continuación se dispersa, y la dispersión resultante se
añade a la mezcla constituida por el ligante restante y una carga
inorgánica.
Otro objeto de la presente invención se refiere
a un artículo de piedra aglomerada que puede ser obtenido mediante
el procedimiento de la invención.
Un objeto adicional se refiere al empleo de
dicho artículo en construcción y decoración.
La presente invención proporciona en un aspecto
un procedimiento para la obtención de un artículo de piedra
aglomerada a partir de una masa de fabricación que consiste en una
mezcla que comprende un ligante, una carga inorgánica y un
componente eléctricamente conductor en polvo. El procedimiento, en
adelante procedimiento de la invención, comprende una etapa de
prensado por vibro-compresión al vacío de dicha
mezcla y el posterior endurecimiento por calor, de modo que la
acumulación de cargas eléctricas en su superficie se reduce o
elimina. El artículo de piedra aglomerada obtenido es adecuado para
su utilización, por ejemplo, en construcción y decoración.
El procedimiento de la invención, comprende
añadir un componente eléctricamente conductor en polvo a un ligante
y una carga inorgánica de forma adecuada en una etapa concreta
durante el procedimiento de fabricación. El resultado es un artículo
que consigue evitar la acumulación de carga estática en el
mismo.
El componente eléctricamente conductor se puede
seleccionar de entre los siguientes:
- Grupo A):
- constituido por silicio, cinc, níquel, aluminio, estaño, cobre, oro, plata, platino y sus mezclas;
- Grupo B):
- constituido por GeO, TiO_{2} y SnO y sus mezclas;
- Grupo C):
- constituido por ZnO dopado con óxido de aluminio, ITO (óxido de estaño e indio) y sus mezclas: y
- \quad
- carburo de silicio.
\vskip1.000000\baselineskip
En una realización particular el componente se
selecciona del grupo A) constituido por silicio, cinc, níquel,
aluminio, estaño, cobre, oro, plata, platino y sus mezclas. De
acuerdo con esta realización particular el componente eléctricamente
conductor se incorpora pulverizado en granulometría generalmente
igual o inferior a 0.1 mm, y en una cantidad comprendida entre 0,5
y 2% en peso respecto al peso total de la masa de fabricación. En
una realización preferida dicho el componente eléctricamente
conductor es silicio.
En otra realización particular el componente se
selecciona del Grupo B) constituido por GeO, TiO_{2} y SnO y sus
mezclas. De acuerdo con esta realización particular el componente
eléctricamente conductor se incorpora pulverizado en granulometría
generalmente igual o inferior a 0.1 mm, y en una cantidad
comprendida entre 8 y 12% en peso respecto al peso total de la masa
de fabricación. En una realización particular, el componente es
TiO_{2}.
En otra realización particular el componente se
selecciona del Grupo C) constituido por ZnO dopado con óxido de
aluminio, ITO (óxido de estaño e indio) y sus mezclas. De acuerdo
con esta realización particular el componente eléctricamente
conductor se incorpora pulverizado en granulometría generalmente
igual o inferior a 500 nm, y en una cantidad comprendida entre 0,5
y 2% en peso respecto al peso total de la masa de fabricación.
Por último y de acuerdo con otra realización
particular el componente es carburo de silicio que incorpora
pulverizado en granulometría generalmente igual o inferior a 0.1
mm, y en una cantidad comprendida entre 8 y 12% en peso respecto al
peso total de la masa de fabricación.
La adición del componente eléctricamente
conductor en polvo se hace:
(i) directamente sobre la mezcla constituida por
un ligante y una carga inorgánica, y a continuación se dispersa,
para obtener la masa de fabricación, o alternativamente,
(ii) el componente eléctricamente conductor se
añade previamente a una parte del ligante, éste se dispersa, y la
dispersión resultante del componente y ligante, se añade a la
mezcla constituida por el resto de ligante y la carga inorgánica,
para obtener la masa de fabricación.
El procedimiento de la invención comprende
además las siguientes etapas convencionales:
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
\newpage
Una vez endurecida la masa mediante la
aplicación de calor, el artículo endurecido obtenido se puede
someter a una serie de operaciones posteriores y convencionales
propias de la elaboración de cualquier piedra natural, para su
acabado final; dichas etapas comprenden enfriar el producto
obtenido y tratamientos mecánicos como calibrar, pulir y cortar
según las dimensiones finales deseadas.
Generalmente el artículo de piedra aglomerado
fabricado presenta forma de tabla ya que se suele destinar a la
construcción de superficies de trabajo, escaleras, suelos, baños,
mesas etc. No obstante el artículo obtenido mediante el
procedimiento de la invención puede fabricarse con cualquier forma
y dimensiones que se deseen.
La carga inorgánica utilizada es una carga
inorgánica convencional y puede comprender, por ejemplo, una mezcla
de triturados de granulometría convencional y variable de uno o más
materiales convencionalmente utilizados en la fabricación de
artículos de piedra aglomerada. Entre los materiales cabe citar,
entre otros, mármol, dolomita, sílice, cristal, espejo,
cristobalita, granito, cuarzo opaco, cuarzo cristalino, feldespato,
basalto, y material ferrosilíceo. La carga inorgánica se selecciona
de modo que sea compatible con el promotor de adherencia utilizado
en el ligante. La carga inorgánica se obtiene bien de forma
comercial o bien seleccionando y triturando los materiales
inorgánicos de partida hasta la granulometría deseada y mezclándolos
en las proporciones adecuadas para obtener el aspecto final deseado
del artículo de piedra aglomerado.
En una realización particular se utilizan uno o
más de los siguientes materiales inorgánicos en uno de los
siguientes porcentajes preferidos:
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
de modo que la suma de los
porcentajes seleccionados sea obviamente el 100% de la carga
inorgánica total de la masa de
fabricación.
Los porcentajes señalados arriba se expresan en
peso con respecto al peso total de la masa de fabricación. El
porcentaje exacto de cada material y de cada granulometría
dependerá de las características estéticas del articulo a obtener y
del efecto visual que se quiera conseguir.
El ligante se prepara de forma convencional,
generalmente siguiendo las instrucciones del producto comercial
adquirido en cada caso. Dicho ligante comprende generalmente:
Una resina de poliéster convencional obtenible
de forma comercial, preferentemente una resina de poliéster
insaturado ortoftálico,
un catalizador,
un acelerador,
un promotor de adherencia y opcionalmente
un aditivo tal como un colorante o un agente
biocida.
\vskip1.000000\baselineskip
Todos los componentes son convencionales. En una
realización particular el catalizador es un peróxido orgánico, por
ejemplo perbenzoato de terc-butilo, que cataliza la
polimerización a una temperatura de aproximadamente 80ºC. El
catalizador se añade en un porcentaje típico del 2% en peso
respecto al peso de la resina de poliéster. Con respecto al
acelerador se puede utilizar un acelerador convencional como por
ejemplo un acelerador de cobalto, tal como el octoato de cobalto al
6% en cobalto, y en una cantidad del 0.2% en peso con respecto al
peso de la resina de poliéster. El promotor de adherencia
proporciona la unión entre la resina de poliéster y la carga
inorgánica. Generalmente se utiliza un silano. En una realización
particular se utiliza metacrilato de
3-trimetoxisililpropilo, típicamente en una cantidad
comprendida entre 1% y 2% en peso con respecto al peso de la resina
de poliéster. A la resina se le pueden además adicionar uno o más
aditivos, tales como un agente biocida. un colorante etc. En este
sentido, la diversidad de colores en el artículo de piedra
aglomerado se consigue añadiendo opcionalmente uno o más
colorantes, como por ejemplo óxidos inorgánicos tal como el óxido
de hierro o dióxido de titanio. La cantidad de colorante es variable
dependiendo de la intensidad de color deseada. En una realización
particular es del 10-12% en peso con respecto al
peso de la resina de poliéster.
La resina y la carga mineral se mezclan en las
mezcladoras planetarias (1) de la planta de producción.
\newpage
La incorporación del componente eléctricamente
conductor se hace en la planta de fabricación después de las
mezcladoras planetarias (1), etapa en la que se produce un mezclado
más intenso, con el fin de que la película que se pretende formar no
se disperse demasiado en la resina y se disminuya el efecto
deseado. Para el objetivo que se pretende conseguir, la
homogeneización del polvo conductor se hace en el anillo de
homogeneización (2). Así, el procedimiento de mezclado es el mismo
que para las tablas convencionales, resultando la cantidad óptima
de masa en las mezcladoras planetarias para la correcta
homogeneización de la mezcla entre 1000 y 2000 Kg.
El polvo del componente eléctricamente conductor
se puede espolvorear sobre la mezcla de ligante y carga inorgánica,
para lo que se monta sobre el puente del anillo de homogeneización
(2) un sistema de esparcido que pueda desplazarse longitudinalmente
y cubrir toda la masa en el proceso de espolvoreado. Al mismo tiempo
que el componente eléctricamente conductor se espolvorea, la masa
se remueve mediante las palas del anillo hasta su homogeneización
(2).
Como se ha mencionado anteriormente según la
alternativa (ii), el componente eléctricamente conductor se añade
previamente a una parte del ligante generalmente comprendida entre
2 y 5% en peso respecto a la masa total del ligante; a continuación
se dispersa, y la dispersión resultante se añade a la mezcla
constituida por el resto de ligante y la carga inorgánica, para por
último obtener la masa de fabricación en (2).
La masa de fabricación homogénea se lleva
mediante una cinta trasportadora hasta un distribuidor (3) que
coloca sobre un soporte una parte de masa en forma deseada como por
ejemplo en forma de tablero. El tamaño del molde utilizado será el
que determine el tamaño del tablero, mientras que el grosor lo
fijará la cantidad de masa que se disponga en el molde. El molde se
protege con un papel o film polimérico y se conduce a continuación
a una prensa (4) de vibro-compresión al vacío, donde
el material se compacta durante 2 ó 3 minutos.
Una vez prensado, el tablero se conduce a un
horno (5), cuya temperatura de consigna se coloca entre los 80 y
110ºC, desencadenándose el entrecruzamiento de la resina de
poliéster, lo que proporciona la dureza al tablero. El tiempo de
residencia en el homo oscila entre los 20 y 40 minutos.
Una vez que el tablero se saca del horno y se
deja enfriar, se le realizan los tratamientos mecánicos propios de
la elaboración de cualquier piedra natural, como mármol o granito.
Los tableros obtenidos son aptos para su utilización en suelos y
escaleras interiores, así como en todo tipo de superficies de
trabajo en las que pueda producirse una acumulación de carga
estática debida al rozamiento de objetos con la superficie (efecto
triboeléctrico).
De acuerdo con el procedimiento de la presente
invención, la diferente apariencia de los tableros se controla
mediante la variación de la composición y la granulometría de los
distintos materiales de la carga inorgánica. Asimismo puede
utilizarse una o más masas de fabricación de distintos colores las
cuales pueden mezclarse sin que se produzca una transferencia de
color entre ellas obteniéndose un producto bicolor, tricolor,
etc.
El efecto antiestático de los artículos
obtenidos según el procedimiento de la invención se basa en añadir
al artículo un componente eléctricamente conductor en polvo, que
permite drenar la carga acumulada a tierra, solucionando los
problemas de acumulación. El componente eléctricamente conductor en
polvo induce la formación de finas películas que conforman una red
tridimensional alrededor de los "agregados de material" que se
forman tras la agitación en las mezcladoras planetarias, de forma
que se crea un camino eléctrico hacia el suelo para disipación de
la carga estática que pueda acumularse. Es importante que la carga
del componente eléctricamente conductor se homogeneice por completo
en todo el artículo de piedra aglomerada.
A la hora de realizar los artículos según la
invención, es necesario tener en cuenta que las cargas minerales
que se mezclan inicialmente se mojan luego con la resina. Por ello,
los inventores han descubierto sorprendentemente que si el
componente eléctricamente conductor se añade junto con las cargas
minerales y se homogeneiza en las mezcladoras planetarias, al ser
mojado por la resina, la cadena electrónica se rompe (no hay
contacto entre las partículas del componente eléctricamente
conductor), y no se soluciona el problema de la acumulación de
carga estática. De acuerdo con una alternativa, se añade un sistema
de dosificación entre las mezcladoras y el anillo de
homogeneización., de forma que el componente eléctricamente
conductor en polvo se agregue una vez que la resina ya ha sido
homogeneizada con las cargas minerales. En el caso de que el
componente eléctricamente conductor se haya dispersado previamente
en una parte de la resina y luego se asada en forma de veta al
resto de la mezcla de cargas inorgánicas y resto de la resina, las
altas concentraciones locales de conductor en las vetas permiten
igualmente conseguir el efecto deseado en esas zonas. De ambas
formas, se facilita el contacto entre las distintas partículas del
componente eléctricamente conductor, lo que permite el drenaje de
la carga estática generada.
Cabe destacar que el artículo de piedra
aglomerada obtenido por el procedimiento de la invención presenta
la calificación eléctrica de aislante, para evitar la conducción de
cargas eléctricas que pueden provocar situaciones de peligro. Por
ello los artículos, por ejemplo los tableros de piedra artificial,
así obtenidos son especialmente aptos para su colocación en suelos
y escaleras interiores, así como en todo tipo de superficies de
trabajo en las que pueda producirse una acumulación de carga
estática debida al rozamiento de objetos con la superficie.
En una realización preferida el artículo
obtenido es una tabla, más preferiblemente una tabla de aglomerado
de cuarzo.
La tabla de la siguiente invención presenta una
serie de propiedades ventajosas con respecto a las tablas
convencionales. En este sentido, la tabla obtenida mediante el
procedimiento de la invención (ver Ejemplo 1) muestra una menor
resistividad con respecto a una tabla convencional, tal y como se
muestra en la Tabla 1, aunque asegurando la condición de aislante.
Con respecto al tiempo de disipación (tiempo que tarda en caer la
carga de la pieza desde 1 kV hasta 100 V), la tabla de la presente
invención presenta menor tiempo de disipación que una tabla
convencional (Tabla 2), y por último, la carga electrostática
máxima que adquiere una persona que camina con una suela de goma o
cuero sobre una tabla de la invención durante un tiempo suficiente
para alcanzar el estado estacionario es menor que la carga de una
tabla convencional (Tabla 3).
La carga electrostática máxima generada en un
suelo antiestático constituido por tablas según la invención es muy
inferior al umbral de sensibilidad (2.5-3 kV), por
lo que las personas no percibirán descargas electrostáticas al
entrar en contacto con otros conductores.
A continuación se presentan ejemplos
ilustrativos de la invención que se exponen para una mejor
comprensión de la invención y en ningún caso deben considerarse una
limitación del alcance de la misma.
Se ha realizado la fabricación de una tabla con
propiedades antiestáticas a partir de 5 Kg de una masa de
fabricación homogénea que presentaba la siguiente composición
(porcentajes expresados en peso con respecto al peso total de la
masa homogénea):
a) | Carga inorgánica: | ||
Sílice micronizada: | 26%. | ||
Sílice triturada: | 64.2%. | ||
b) | silicio metálico: | 0.8%. | |
c) | Ligante: | 9% que comprende: |
\vskip1.000000\baselineskip
\bullet resina de poliéster insaturado
ortoftálico;
\bullet metacrilato de
3-trimetoxisililpropilo (1% respecto a la
resina),
\bullet perbenzoato de
terc-butilo (2% respecto a la resina),
\bullet octoato de cobalto (0.2% respecto a la
resina),
\bullet triclosán (0.5% respecto a la resina),
y
\bullet dióxido de titanio (10% respecto a la
resina).
\vskip1.000000\baselineskip
El procedimiento de fabricación de la tabla se
llevó a cabo con esta composición de acuerdo a las siguientes
etapas:
Se mezclaron la sílice micronizada y la sílice
triturada hasta su total homogeneización en las mezcladoras
planetarias; y por otra parte a la resina de poliéster se le
añadieron Ios aditivos arriba indicados para obtener el ligante. A
continuación se trituró el silicio (granulometría no superior a 0.1
mm) y se añadió a la mezcla de sílices y ligante de forma que los
"agregados de material" que se formaron se recubrieron de polvo
de metal silicio. La mezcla resultante se mezcló en el anillo de
homogeneización hasta que se obtuvo una masa de fabricación
homogénea que se condujo en una cinta transportadora desde la
salida del anillo de homogeneización (2) hasta el distribuidor (3).
A continuación 2000 Kg de masa de fabricación homogénea se
descargaron en el distribuidor para la realización de un tablero de
dimensiones 1.40 x 3.00 m. La masa distribuida en forma de tabla se
moldeó mediante una prensa (4) de vibro-compresión
al vacío. El tiempo de prensado fue de 2 minutos y las piezas se
recubrieron con papel craft. Por último la masa homogénea se
endureció en un horno (5) a 90ºC durante un tiempo de 40 min.
Finalmente la tabla se enfrió hasta alcanzar la temperatura
ambiente, se calibró, pulió y cortó. La tabla así obtenida se
sometió a posteriores estudios eléctricos dirigidos a comparar sus
propiedades con las tablas convencionales. Como particularidad en el
procedimiento de fabricación cabe destacar que el silicio metálico
se añadió de forma posterior al mezclado de las cargas inorgánicas
con la resina de poliéster, de manera que se formaron
recubrimientos sobre los aglomerados de material que permitieron la
disipación de la carga estática que se genera.
La tabla 1 muestra la resistividad eléctrica de
una tabla convencional y de una tabla con propiedades antiestáticas
según la presente invención, donde se puede observar un pequeño
descenso de la resistividad con respecto a la tabla convencional,
aunque asegurando la condición de aislante.
Las mediciones realizadas se basan en las normas
IEC UNE-EN
61340-2-1: Métodos de medida:
Ensayo para medir la capacidad de materiales y productos para
disipar carga de energía estática; y IEC UNE-EN
61340-2-3: Método de ensayo para la
determinación de la resistencia y resistividad de un material
sólido plano utilizado para evitar acumulación de carga
electrostática.
La Tabla 2 muestra la variación en los tiempos
de disipación de la carga estática producida por un generador de
campo electrostático en tablas convencionales y antiestáticas según
la invención, entendiéndose por tiempo de disipación el tiempo que
tarda en caer la carga de la pieza desde 1 kV hasta 100 V.
\vskip1.000000\baselineskip
La Tabla 3 muestra la carga electrostática
máxima que adquiere una persona que camina con una suela de goma o
cuero sobre cada una de las superficies analizadas, durante un
tiempo suficiente para alcanzar el estado estacionario.
\vskip1.000000\baselineskip
La carga electrostática máxima generada en el
suelo antiestático de la invención es muy inferior al umbral de
sensibilidad (2.5-3 kV), por lo que las personas no
percibirán descargas electrostáticas al entrar en contacto con
otros conductores.
Se ha realizado la fabricación de una tabla con
propiedades antiestáticas a partir de 6 Kg de una masa de
fabricación homogénea que presentaba la siguiente composición
(porcentajes expresados en peso con respecto al peso total de la
masa homogénea):
d) | Carga inorgánica: | ||
Cristobalita micronizada: | 32%. | ||
Sílice triturada: | 23%. | ||
Feldespato triturado: | 27,1%. | ||
e) | TiO_{2}: | 8%. | |
f) | Ligante: | 9,9% que comprende: |
\vskip1.000000\baselineskip
\bullet resina de poliéster insaturado
ortoftálico;
\bullet metacrilato de
3-trimetoxisililpropilo (1% respecto a la
resina),
\bullet perbenzoato de
terc-butilo (1,75% respecto a la resina),
\bullet octoato de cobalto (0.2% respecto a la
resina),
\bullet triclosán (0.5% respecto a la resina),
y
\bullet Colorante de TiO_{2} y
Fe_{2}O_{3} (10% respecto a la resina).
El proceso de fabricación de la tabla es el
mismo que el descrito anteriormente en el Ejemplo 1.
Claims (22)
-
\global\parskip0.970000\baselineskip
1. Procedimiento para la fabricación de un artículo de piedra aglomerada que comprende la adición de un componente eléctricamente conductor en polvo a una masa de fabricación que comprende una mezcla de ligante y una carga inorgánica. - 2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que el componente eléctricamente conductor se selecciona de entre el:
- Grupo A):
- constituido por silicio, cinc, níquel, aluminio, estaño, cobre, oro, plata, platino y sus mezclas;
- Grupo B):
- constituido por GeO, TiO_{2} y SnO y sus mezclas;
- Grupo C):
- constituido por ZnO dopado con óxido de aluminio, ITO (óxido de estaño e indio) y sus mezclas; y el
- \quad
- carburo de silicio.
- 3. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que el componente eléctricamente conductor es silicio.
- 4. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 2 ó 3, en el que el metal en polvo del grupo A presenta una granulometría igual o inferior a 0.1 mm.
- 5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en el que el metal del grupo A se añade en una cantidad comprendida entre 0,5 y 2% en peso respecto al peso total de la masa de fabricación.
- 6. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que el componente eléctricamente conductor es TiO_{2}.
- 7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 2 o 6, en el que el óxido metálico del grupo B presenta una granulometría igual o inferior a 0.1 mm.
- 8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 2, 6 o 7, en el que el óxido metálico del grupo B se añade en una cantidad comprendida entre 8 y 12% en peso respecto al peso total de la masa de fabricación.
- 9. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que el óxido metálico dopado del grupo C) presenta una granulometría igual o inferior a 500 nm.
- 10. Procedimiento según la reivindicación 9, en el que el óxido metálico dopado del grupo C) se añade en una cantidad comprendida entre 0,5 y 2% en peso respecto al peso total de la masa de fabricación.
- 11. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que el carburo de silicio en polvo presenta una granulometría igual o inferior a 0.1 mm.
- 12. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que el carburo de silicio se añade en una cantidad comprendida entre 8 y 12% en peso respecto al peso total de la masa de fabricación.
- 13. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en el que la adición del componente eléctricamente conductor se hace:(i) sobre la mezcla previamente formada por un ligante y una carga inorgánica, o alternativamente,(ii) a una parte del ligante seguido de dispersión, y a continuación la dispersión resultante se añade a la mezcla formada por el ligante restante y una carga inorgánica.
- 14. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que el procedimiento de la invención comprende además las siguientes etapas convencionales:
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
\global\parskip1.000000\baselineskip
\newpage
- 15. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que la carga inorgánica, se selecciona de entre los siguientes materiales inorgánicos en uno de los siguientes porcentajes:
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
de modo que la suma de los porcentajes sea el 100% de la carga inorgánica total. - 16. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, 13 o 14, en el que la masa de fabricación presenta la siguiente composición, donde los porcentajes se expresan en peso con respecto al peso total de la masa de fabricación:
a) Sílice micronizada: 26%, b) Sílice triturada: 64.2%, c) Silicio metálico: 0.8%, d) ligante: 9%, \vskip1.000000\baselineskip
donde el ligante comprende:resina de poliéster insaturado ortoftálicometacrilato de 3-trimetoxisililpropilo (1% en peso con respecto a la resina)perbenzoato de terc-butilo (2% en peso respecto a la resina),octoato de cobalto (0.2% en peso respecto a la resina),triclosán (0.5% en peso respecto a la resina), ydióxido de titanio (10% en peso respecto a la resina).\vskip1.000000\baselineskip
- 17. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 6-8, en el que la masa de fabricación presenta la siguiente composición, donde los porcentajes se expresan en peso con respecto al peso total de la masa de fabricación:
a) cristobalita micronizada: 32%, b) Sílice triturada: 23%, c) Feldespato triturado 27.1% d) TiO_{2}: 8%, e) ligante: 9.9%, \vskip1.000000\baselineskip
donde el ligante comprende:resina de poliéster insaturado ortoftálicometacrilato de 3-trimetoxisililpropilo (1% en peso con respecto a la resina)perbenzoato de terc-butilo (1.75% en peso respecto a la resina),octoato de cobalto (0.2% en peso respecto a la resina),triclosán (0.5% en peso respecto a la resina), ydióxido de titanio y óxido de hierro (III) (10% en peso respecto a la resina).\vskip1.000000\baselineskip
- 18. Procedimiento según la reivindicación 13, en el que el componente eléctricamente conductor se añade previamente a una parte del ligante generalmente comprendida entre 2 y 5% en peso respecto a la masa de ligante total.
- 19. Artículo de piedra aglomerada obtenido según el procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18.
- 20. Articulo según la reivindicación 19, de cuarzo aglomerado.
- 21. Artículo según cualquiera de las reivindicaciones 19 o 20, en forma de tabla.
- 22. Empleo de un artículo según cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, en construcción o decoración.
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