FI120459B - Kaavinterä ja menetelmä kaavinterän valmistamiseksi - Google Patents

Kaavinterä ja menetelmä kaavinterän valmistamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI120459B
FI120459B FI20085212A FI20085212A FI120459B FI 120459 B FI120459 B FI 120459B FI 20085212 A FI20085212 A FI 20085212A FI 20085212 A FI20085212 A FI 20085212A FI 120459 B FI120459 B FI 120459B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
carbon
doctor blade
fiber
composite structure
blade
Prior art date
Application number
FI20085212A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20085212A0 (fi
FI20085212A (fi
Inventor
Ari Telama
Heikki Toivanen
Mika Immonen
Kowit Patimaporntap
Marko Maja
Original Assignee
Metso Paper Inc
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 Metso Paper Inc filed Critical Metso Paper Inc
Priority to FI20085212A priority Critical patent/FI120459B/fi
Publication of FI20085212A0 publication Critical patent/FI20085212A0/fi
Priority to US12/379,794 priority patent/US20090226706A1/en
Priority to DE102009011142A priority patent/DE102009011142A1/de
Priority to DE202009018752U priority patent/DE202009018752U1/de
Publication of FI20085212A publication Critical patent/FI20085212A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI120459B publication Critical patent/FI120459B/fi

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21GCALENDERS; ACCESSORIES FOR PAPER-MAKING MACHINES
    • D21G3/00Doctors
    • D21G3/005Doctor knifes
    • 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
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/04Reinforcing macromolecular compounds with loose or coherent fibrous material
    • 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
    • C08J2371/00Characterised by the use of polyethers obtained by reactions forming an ether link in the main chain; Derivatives of such polymers
    • C08J2371/08Polyethers derived from hydroxy compounds or from their metallic derivatives
    • C08J2371/10Polyethers derived from hydroxy compounds or from their metallic derivatives from phenols
    • 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
    • Y10T428/25Web or sheet containing structurally defined element or component and including a second component containing structurally defined particles
    • 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
    • Y10T428/2918Rod, strand, filament or fiber including free carbon or carbide or therewith [not as steel]
    • Y10T428/292In coating or impregnation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Paper (AREA)

Description

Kaavinterä ja menetelmä kaavinterän valmistamiseksi [001] Keksintö liittyy patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaiseen kaavinterään ja patenttivaatimuksen 8 johdanto-osan mukaiseen menetelmään kaavinterän valmis- 5 tamiseksi.
[002] Tekniikan tasosta on tunnettua kaavinterät, jotka on valmistettu hartsimatriisis-ta varustettuna kuitulujitteilla. Yleisesti käytettyjä kuituja ovat lasikuitu ja hiilikuitu po-lymeerihartsin lujitteina. Kaavinteriä käytetään yleisesti kuiturainakoneilla mm. telojen 10 pintojen puhtaanapitoon, pehmopaperikoneilla rainan irrottamiseen ns. jenkkisylinteril-tä. Vastaavanlaisia teriä voidaan käyttää myös teräpäällystysasemilla päällystysaineen applikoinnissa.
[003] Julkaisussa Fl 117568 on esitetty kaavinterä, joka muodostuu päällekkäin la-15 minoiduista kuitukudoksista, esimerkiksi lasikuitukudoksista. Julkaisussa esitetään, että teräsärmään päättyvässä pinnassa tai sen läheisyydessä on kovilla partikkeleilla pinnoitettu kuitukudos. Teräsärmän pysymistä terävänä voidaan julkaisun mukaan edesauttaa siten, että pinnassa tai sen välittömässä läheisyydessä on hiilikuitua oleva ohut huopamatto, mutta muualla terärakenteessa ei tarvita hiilikuitua. Tällaisessa rat-20 kaisussa terä lämpenee käytännössä aivan liikaa ja siten kuluu nopeasti.
[004] Julkaisussa WO 2005124019 on esitetty kaavinterä tai muu paperikoneessa käytettäväksi tarkoitettu tasomainen elementti, joka käsittää synteettisen rakenteen sisältäen nanopartikkeleita polymeerihartsimatriisissa. Nanopartikkelit voivat julkaisun 25 mukaan olla esimerkiksi hiilinanoputki. Julkaisun mukaan nanopartikkeleista voidaan käyttää 0,5- 75% matriisin painosta, mutta edullismimmin 10-15% ja niillä saadaan aikaiseksi mm. rakenteen lujuuden ja kulumisomlnaisuuksien parantumista. Julkaisu esittää myös hiilikuidun käyttämistä rakenteessa.
30 [005] Julkaisussa W02007030392 A1 on esitetty paperikoneissa käytettävä kaavin terä, joka on muodostettu kerrosrakenteiseksi komposiitiksi, jossa ainakin jotkut kerroksista käsittävät basalttikuituja. Julkaisun mukaan basalttikuidut ovat enemmän hiovia kuin hiilikuidut ja kestävämpiä kuin lasikuitu, ja aiheuttavat pienemmän kitkavoiman. Lämmönjohtavuudeltaan basalttikuitu ei kuitenkaan merkittävästi poikkea lasi-35 kuidusta joten pelkästään basalttikuitulujitteinen kaavin terä kuluu hyvin nopeasti.
2 [006] Julkaisussa DE 102005038652 A1 on esitetty kaavinteräratkaisu, jossa komposiittimateriaalin matriisiin järjestetty täyteaineeksi nanomateriaalia, joka voi olla esimerkiksi hiilikuitua, hiiltä, fullereenia tai ns. nanoputkia. Nanomateriaali voi julkaisun mukaan olla sellaista, että sen lisäyksen myötä komposiittimateriaalin lämmönjohta- 5 vuus kasvaa esimerkiksi 0,5-1 W/mK:stä yli 2W/mK:iin. Itse lujitemateriaali voi julkaisun mukaan olla hiilikuitua.
[007] Kaavinterien kulumisen yhtenä pääaiheuttajana pidetään kitkan aiheuttamaa terän kärjen lämpötilan nousua. Julkaisussa FM 01637 on esitetty kaavinterä, joka kä- 10 sittää useita kuitukerroksia laminaattirakenteena, jossa on vähintään yksi hiilikuituker-ros tai hiilikuitua oleellisesti sisältävä kerros, joka sisältää hiovia partikkeleita hiilikuitujen välittömässä läheisyydessä ja jossa hiilikuidut ovat orientoituneet terän pituusakselin suunnasta oleellisesti poikkeavasti, edullisesti terän poikkisuuntaisesti, lämmön siirtymisen edistämiseksi terän kärjestä poispäin.
15 [008] Hiilikuidun saatavuus on kuitenkin rajallista ja se on raaka-aineena kaapimen-kaltaiseen kulutusosaan suhteellisen kallista, ja siten on olemassa tarve korvata hiili-kuitu samalla vähintään säilyttäen kaavinterän lämmönjohtumisominaisuudet ennallaan tai jopa parantaen niitä.
20 [009] Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukainen kaavinterä, jonka kuluminen käytössä on minimoitu ja jolla tunnetun tekniikan ongelmat minimoidaan.
25 [0010] Tämä tarkoitus saavutetaan pääasiassa siten, että kaavinterän komposiittira kenteen lujite muodostuu oleellisesti hiilikuituvapaasta kuitumateriaalista ja että kaavinterän lämmönjohtavuuden parantamiseksi komposiittirakenne käsittää partikkeli-muotoista hiiltä järjestettyinä konsentraatiotihentyminä siten, että konsentraatiotihen-tymien orientaatio on oleellisesti kaavinterän pituussuunnasta poikkeava.
30
[0011] Keksinnön mukaisesti kuitumateriaalina käytetään edullisesti oleellisesti hiilikui-tuvapaata kuitumateriaalia siten, että kuitumateriaalin lujite-toiminnallisuudesta ainakin pääosa toteutetaan kokonaan hiilikuituvapaalla kuitumateriaalilla. Kun hiilikuidun osuus kuitumateriaalista on alle 10 %, kuitumateriaalin lämmönjohtavuus ei ole merkit-35 tävän suuri. Edullisesti kuitumateriaali on basalttikuitua. Tällä tavoin voidaan kaavinte- rän materiaalin lujuusominaisuudet ja lämmönjohtavuus suunnitella ja valita oleellisesti toisistaan riippumatta.
3
[0012] Keksinnön erään suoritusmuodon mukaan komposiittirakenne käsittää hiilipar-5 tikkeleita jäljestettyinä konsentraatiotihentyminä siten, että konsentraatiotihentymien orientaatio on oleellisesti kaavinterän pituussuunnasta poikkeava.
[0013] Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada patenttivaatimuksen 8 johdanto-osan mukainen menetelmä, jolla voidaan valmistaa kaavinterä, jonka kuluminen käy- 10 tössä on minimoitu.
[0014] Tämä tarkoitus saavutetaan pääasiassa siten, että kaavinterän komposiittirakenteeseen käytettävää kuituainetta impregnoidaan matriisiaineella ja tämän jälkeen komposiittirakenne kovetetaan, ja että kuituaine on oleellisesti hiilikuituvapaata kuitua 15 ja komposiittirakenteeseen lisätään partikkelimuotoista hiiltä ennen komposiittirakenteen kovettamista.
[0015] Muut keksinnölle ominaiset lisätunnuspiirteet käyvät ilmi oheisista patenttivaatimuksista.
20
[0016] Partikkelimuotoinen hiili voi käsittää tai muodostua fullereeneista tai hii-linanoputkista. Fullereeni on pallomainen molekyyli, yleensä 60 hiiliatomista koostuva. Hiilinanoputki on hiiliatomeista muodostunut molekyyli, jonka pituus voi olla jopa millimetrin suuruusluokkaa. Partikkelimuotoinen hiili voi olla myös lastumaista.
25
[0017] Keksinnön avulla saavutetaan lukuisia etuja. Kaavinterän hyvän lämmönjohta-vuuden aikaansaamiseksi ei tarvita enää hiilikuitua ja lisäksi kaavinterä saadaan kokonaisuudessaan lujemmaksi kuin tunnetun tekniikan kaavinterät.
30 [0018] Seuraavassa keksintöä ja sen toimintaa selostetaan viittaamalla oheisiin kaa- viomaisiin piirustuksiin, joissa kuvio 1 esittää keksinnön erään suoritusmuodon mukaisen kaavinterän, kuvio 2 esittää kuvion 1 kaavinterän yläkuvantona, kuvio 3 esittää esimerkinomaisesti hiilinanoputken rakenteen, 35 kuvio 4 esittää keksinnön erään toisen suoritusmuodon mukaisen kaavinterän ja
V
4 kuvio 5 esittää erään suoritusmuodon keksinnön mukaisesta menetelmästä kaavinte-rän valmistamiseksi.
[0019] Kuvioissa 1 ja 2 on esitetty kaaviomaisesti keksinnön erään suoritusmuodon 5 mukainen kaavinterä 10. Kaavinterä on esitetty tässä käyttötilanteessa kuiturainako- neen telan tai sylinterin 20 pinnan yhteydessä. Käytössä tela tai sylinteri pyörii kuvion nuolen osoittamaan suuntaan, jolloin telan tai sylinterin 20 pinta liikkuu terää vasten sen alla. Terä on tuettu elimillä (ei esitetty), joiden avulla terään voidaan kohdistaa pintaa vasten painava voima.
10
[0020] Kaavinterä 10 on pääosin komposiittirakenteinen kuitulujitteinen muovi tai polymeeri ja se muodostuu kuitumateriaalista 50 ja sitä sitovasta sideaineesta 40, jota voidaan tässä yhteydessä kutsua myös matriisiksi. Kuitumateriaali on komposiittirakenteen lujite. Tyypillisesti matriisi 40 on jotakin sopivaa hartsia tai kestomuovia. Kui- 15 tumateriaali voi olla esimerkiksi kudos tai se voi olla myös ns. non-woven materiaalia.
[0021] Kaavinterän 10 paksuus on tyypillisesti n. 1,5 - 2,5 mm ja siinä on useita kuitu-kerroksia päällekkäin, tyypillisesti 6-12 kerrosta. Keksinnön mukaisesti kuitumateriaalina käytetään edullisesti oleellisesti hiilikuituvapaata kuitumateriaalia siten, että kuitu- 20 materiaalin lujite-toiminnallisuudesta ainakin pääosa toteutetaan kokonaan hiilikuitu-vapaan kuitumateriaalin avulla. Kun hiilikuidun osuus kuitumateriaalista on alle 10 %, kuitumateriaalin lämmönjohtavuus ei ole merkittävän suuri. Kuitumateriaali käsittää pääosin lämmönjohtavuudeltaan suhteellisen alhaista basalttikuitua. Kuitumateriaali voi käsittää myös lasi- ja basalttikuitujen yhdistelmää tai sekoitusta. Komposiittiraken-25 ne käsittää myös partikkelimuotoista hiiltä 30.
[0022] Hiilikuituvapaan kuitumateriaalin käytöllä yhdessä partikkelimuotoisen hiilen 30 kanssa saadaan edullinen kokonaisuus, vaikka hiilikuituvapaat kuidut eivät merkittävästi johda lämpöä ja siten, vaikka partikkelimuotoisen hiilen määrä on oltava riittävä 30 tehokkaan lämmönjohtumisen aikaansaamiseksi kaavinterän kärjestä poispäin terära-kennetta pitkin, saadaan rakenteesta kuitujen ansiosta riittävän luja. Tällä tavoin voidaan kaavinterän lämmönjohtavuus ja lujuus pitää enemmän erillisinä asioina ja siten näiden ominaisuuksien osalta rakenteen suunnittelu on vapaampaa.
35 [0023] Erityisesti basalttikuidun käytöllä yhdessä partikkelimuotoisen hiilen kanssa saadaan edullinen kokonaisuus. Vaikka basaittikuidutkaan eivät merkittävästi johda 5 lämpöä, mutta koska basalttikuidusta saadaan erityisen luja komposiittirakenne ja siten, vaikka partikkelini uotoisen hiilen määrä on oltava riittävä tehokkaan lämmönjohtumisen aikaansaamiseksi kaavinterän kärjestä poispäin, saadaan rakenteesta nimenomaan basalttikuitujen ansiosta riittävän luja. Kuitumateriaalin, sideaineen ja partikke-5 limuotoisen hiilen keskinäiset osuudet valitaan siten, että komposiittirakenteen läm-mönjohtavuus kaavinterän poikkisuunnassa on edullisesti vähintään 100 W/mK.
[0024] Partikkelini uotoisen hiilen määrä matriisissa on edullisesti >10% mutta < noin 50%. Alaraja määräytyy siitä, että hiilipartikkeleiden on havaittu muodostavan flokkeja, 10 konsentraatiotihentymiä, pitoisuuksissa, jotka ylittävät mainitun 10% rajan. Hiiliflokkien muodostuminen ja olemassaolo nostaa merkittävästi komposiittirakenteen lämmönjoh-tavuutta. Toisaalta mainittu yläraja määräytyy matriisin kyvystä toimia sideaineena riittävän hyvin, ja yläraja riippuukin paljon käytetystä lujitteesta.
15 [0025] Partikkelimuotoisen hiilen ollessa hiilinanoputki, muodostavat myös nanoputket hiilikonsentraatiotihentymiä, joiden vaikutuksesta lämmönjohtavuus paranee.
[0026] Kaavinterän kestävyyttä voidaan edelleen lisätä sillä, että matriisina käytetään korkean lasittumislämpötilan omaavaa polymeeriä, kuten esimerkiksi epoksi, tekniset 20 kestomuovit, kuten PEEK (polyeetterieetteriketoni). Nämä materiaalit sallivat terän lämpötilan nousun suhteellisen korkeaksi ilman, että merkittävä matriisin sulaminen alkaa.
[0027] Kuviossa 3 on esitetty esimerkinomaisesti hiilinanoputken 100 rakenne. Se on 25 hiiliatomeista 110 muodostuva putkimainen rakenne, jossa hiiliatomit ryhmittyvät kuu- sirenkaiksi siten, että kukin hiiliatomi kolmeen viereiseen hiiliatomiin. Hiilinanoputki voi olla pituudeltaan jopa millimetrisuuruusluokkaa. Keksinnön eräässä edullisessa suoritusmuodossa partikkelimuotoinen hiili op hiilinanoputki. Tämän suoritusmuodon mukainen kaavinterän 10 rakenne on esitetty osaleikkauksena terän pinnasta kuviossa 4. 30 Koska hiilinanoputket ovat kooltaan hyvin pieniä, riittävän lämmönjohtavuuden aikaansaamiseksi tarvittava hiilimäärä saadaan hiilinanoputkien avulla toteutettua edullisemmin. Hyvin pienikokoiset hiilinanoputket sijoittuvat helpommin matriisissa ja kuiduissa erilaisiin onkaloihin tai vastaaviin, ja siten hiilen määrä on helpompi kasvattaa tarvittavaksi joutumatta tekemään tarpeettomia kompromisseja kuidun tai matriisin määrässä. 35 6
[0028] Keksinnön mukaisessa kaavinterässä hiili on edullisesti hiilipartikkeleiden muodostamina flokkeina, konsentraatiotihentyminä, mikä parantaa merkittävästi lämmön-johtavuutta. Partikkelimuotoinen hiili, hiilinanokuitu ja/tai näiden muodostamat konsent-raatiotihentymät 35 edullisesti suunnattu siten, että niiden pääasiallinen suunta on 5 kaavinterän pituussuunnasta L oleellisesti poikkeava, edullisesti kaavinterän poik-kisuuntainen C. Samoin suoritusmuodossa, jossa partikkelimuotoinen hiili on hii- -linanoputki, on hiilinanoputkien 100 suunta vastaavalla tavalla kaavinterän 10 pituussuunnasta L oleellisesti poikkeava. Tällä tavoin suunnattuna saadaan hiilen lämpöä johtava ominaisuus tehokkaammin käyttöön, ja siten hiilen määrä ei ole tarpeettoman « 10 suuri.
[0029] Kaavinterä voidaan valmistaa esimerkiksi pultruusiomenetelmällä. Kuviossa 5 on esitetty eräs esimerkki keksinnön mukaisesta menetelmästä komposiittisen ja levymäisen terän 10 valmistamiseksi. Keksinnön mukainen terä 10 valmistetaan ainakin 15 osittain pultruusioteknologialla prosessissa 60. Pultruusiomenetelmä 60 on alan ammattimiehelle sinällään tavanomaista tekniikkaa, joten sitä ei tässä yhteydessä ole tarpeen kuvata kovinkaan yksityiskohtaisella tarkkuudella. Menetelmässä kuitumatot tai kudokset 62 vedetään veto-osalla 72 (vetosuunta esitetty nuolella) pultruusiomenetel-mälle ominaisten perusvaiheiden läpi, jonka seurauksena muodostuu teräaihiota 10’, 20 josta lopullinen terä voidaan valmistaa. Kuidut / kuitumatot /-kudokset 62 johdetaan ensin impregnointiosaan 64, jossa kuidut kyllästetään tai kastellaan jossakin valitussa matriisiaineessa, johon on keksinnön mukaisesti lisätty partikkelimuotoinen hiili im-pregnointi osaa edeltävässä käsittävässä matriisiaineen käsittelyosassa 66. Kuituaineen ja vielä kovettamattomaan matriisiin kohdistetaan sähkö- tai magneettikenttä lait-25 teiston yhteyteen järjestetyllä sähkö- tai magneettikentän aikaansaavalla osalla 70. Sähkö- tai magneettikentän vaikutuksesta matriisissa oleva partikkelimuotoinen hiili ja konsentraatiotihentymät, jotka orientoidaan 74 tällä tavoin teräaihion 10’ ja siten myös f kaavinterän 10 pituussuunnasta L poikkeavasta, oleellisesti kaavinterän poikkisuuntai-sesti. Seuraavassa vaiheessa kovetuso'salla 68 komposiitin matriisi kovetetaan. Säh-30 kö- tai magneettikentän aikaansaava osa 70 voi ulottua osin matriisin kovetusosan alueelle. Pultruusio ei ole ainoa valmistusmenetelmä, jolla voidaan valmistaa keksinnön mukaista kaavinterää. Muita kyseeseen tulevia valmistusmenetelmiä ovat esimerkiksi laminointi ja puristus korotetussa paineessa ja lämpötilassa.
35 [0030] Keksinnön erään toisen suoritusmuodon mukaisesti hiilipartikkeleita järjeste tään komposiittirakenteeseen konsentraatiotihentyminä, joiden orientaatio on oleelli- 7 sesti kaavinterän pituussuunnasta poikkeava, siten, että ainakin osa käytettävästä kuitumateriaalista on ennen matriisin impregnointia pinnoitettu partikkelimuotoisella hiilellä, ja niin että tämä kuitumateriaalin pinnoitettujen kuitujen orientaatio on pääasiassa sellainen, että se asettuu kaavinterään puitruusiossa poikkisuunteisesti kaavinterän 5 pituussuuntaan nähden.
[0031] On huomattava, että edellä on esitetty vain muutamia keksinnön edullisimpia suoritusmuotoja. Siten on selvää, että keksintö ei ole rajoitettu edellä esitettyihin suoritusmuotoihin, vaan sitä voidaan soveltaa monin tavoin oheisten vaatimusten määrit-10 tämissä puitteissa. Eri suoritusmuotojen yhteydessä esitettyjä piirteitä voidaan keksinnön perusajatuksen puitteissa niin ikään käyttää muiden suoritusmuotojen yhteydessä ja/tai yhdistellä esitetyistä piirteistä erilaisia kokonaisuuksia, mikäli niin halutaan ja tekniset mahdollisuudet tähän ovat olemassa.

Claims (11)

1. Kuiturainakoneen kaavinterä (10), joka on komposiittirakenteinen käsittäen kuitumateriaalia (50) lujitteena ja sideainetta (40), tunnettu siitä, että komposiittiraken- « 5 teen lujite muodostuu oleellisesti hiilikuituvapaasta kuitumateriaalista ja että kaavinte-rän lämmönjohtavuuden parantamiseksi komposiittirakenne käsittää partikkelimuotois-ta hiiltä (30) järjestettyinä konsentraatiotihentyminä siten, että konsentraatiotihentymi-en orientaatio on oleellisesti kaavinterän pituussuunnasta poikkeava.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kaavinterä, tunnettu siitä, että oleellisesti hiilikuituvapaan kuitumateriaalin (50), sideaineen (40) ja partikkelimuotoisen hiilen (30) muodostaman komposiittirakenteen lämmönjohtavuus oleellisesti kaavinterän poikki-suunnassa on vähintään 100 W/mK.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kaavinterä, tunnettu siitä, että partikkeli- muotoinen hiili (30) on järjestetty komposiittirakenteeseen kuitumateriaalin kuitujen pinnoitteena.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kaavinterä, tunnettu siitä, että sideaine 20 (40) on korkean lasittumislämpötilan omaava polymeeri.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kaavinterä, tunnettu siitä, että partikkeli-muotoinen hiili (30) käsittää hiilinanoputkia (100).
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kaavinterä, tunnettu siitä, että hiilikuitu- vapaa kuitumateriaali (50) käsittää basalttikuitua.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen kaavinterä, tunnettu siitä, että hiilikuitu-vapaa kuitumateriaali (50) muodostuu basaltti- ja/tai lasikuidusta. 30
8. Menetelmä kuiturainakoneen kaavinterän (10) valmistamiseksi, jossa kaavinterän komposiittirakenteeseen käytettävää kuituainetta (50) impregnoidaan matriisi-aineella (40) ja tämän jälkeen komposiittirakenne kovetetaan, tunnettu siitä, että kuituaine on oleellisesti hiilikuituvapaata kultua ja että komposiittirakenteeseen lisätään 35 partikkelimuotoista hiiltä (30), joka saatetaan orientoitumaan oleellisesti kaavinterän pituussuunnasta poikkeavaan suuntaan ennen komposiittirakenteen kovettamista. g
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että partikke-limuotoinen hiili (30) saatetaan orientoitumaan pääsiassa kaavinterän poikkisuunnassa ennen matriisin kovettamista. 5
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, partikkelimuo-toinen hiili saatetaan orientoitumaan pääsiassa kaavinterän poikkisuunnassa siten, että komposiittirakenteeseen kohdistetaan suunnattu magneettikenttä ennen matriisin kovettamista. 10
11. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, partikkelimuo-toinen hiiti saatetaan orientoitumaan pääsiassa kaavinterän poikkisuunnassa siten, että komposiittirakenteeseen kohdistetäan suunnattu sähkökenttä ennen matriisin ko- 15 vettamista. 20 25 30 35 11
FI20085212A 2008-03-06 2008-03-06 Kaavinterä ja menetelmä kaavinterän valmistamiseksi FI120459B (fi)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20085212A FI120459B (fi) 2008-03-06 2008-03-06 Kaavinterä ja menetelmä kaavinterän valmistamiseksi
US12/379,794 US20090226706A1 (en) 2008-03-06 2009-03-02 Doctor blade and method for manufacture of doctor blade
DE102009011142A DE102009011142A1 (de) 2008-03-06 2009-03-03 Schaberklinge und Verfahren zur Herstellung einer Schaberklinge
DE202009018752U DE202009018752U1 (de) 2008-03-06 2009-03-03 Schaberklinge

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20085212 2008-03-06
FI20085212A FI120459B (fi) 2008-03-06 2008-03-06 Kaavinterä ja menetelmä kaavinterän valmistamiseksi

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20085212A0 FI20085212A0 (fi) 2008-03-06
FI20085212A FI20085212A (fi) 2009-09-07
FI120459B true FI120459B (fi) 2009-10-30

Family

ID=39269508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20085212A FI120459B (fi) 2008-03-06 2008-03-06 Kaavinterä ja menetelmä kaavinterän valmistamiseksi

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20090226706A1 (fi)
DE (2) DE102009011142A1 (fi)
FI (1) FI120459B (fi)

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI101637B (fi) 1997-09-11 1998-07-31 Valmet Corp Hoitava kaavarinterä ja menetelmä sen valmistamiseksi
US6979387B2 (en) * 2002-03-08 2005-12-27 Ichikawa Co., Ltd. Doctor blade for removing water
JPWO2005040066A1 (ja) * 2003-10-29 2007-03-01 住友精密工業株式会社 カーボンナノチューブ分散複合材料とその製造方法並びにその適用物
RU2352704C2 (ru) 2004-06-14 2009-04-20 Кадант Веб Системз, Инк. Плоский элемент, предназначенный для использования его в бумагоделательных машинах
DE102005038652A1 (de) 2005-08-16 2007-02-22 Voith Patent Gmbh Schabervorrichtung für Papiermaschine
US20070052134A1 (en) * 2005-09-08 2007-03-08 Michael Draper Planar elements incorporating basalt fibers for use in papermaking apparatus
US7428402B2 (en) * 2006-07-26 2008-09-23 Xerox Corporation Carbon nanotube composites for blade cleaning in electrophotographic marking systems

Also Published As

Publication number Publication date
DE102009011142A1 (de) 2009-09-10
FI20085212A0 (fi) 2008-03-06
US20090226706A1 (en) 2009-09-10
DE202009018752U1 (de) 2013-03-26
FI20085212A (fi) 2009-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203527897U (zh) 附聚粒子云网涂覆的纤维束以及包含其的纺织品、复合材料、结构和风力涡轮机叶片
CN105531307B (zh) 用于制造复合材料的预浸料坯
CN102909905B (zh) 一种复合导热薄层及其制备方法和应用
EP1670872B1 (de) FLACHDICHTUNGSWERKSTOFF IN FORM EINER VERSTäRKTEN VERBUNDFOLLIE (COMPOSITE FILM)
AU2003200494B2 (en) Moulding Materials
Cao Enhanced buckling strength of the thin-walled continuous carbon fiber–reinforced thermoplastic composite through dual coaxial nozzles material extrusion process
CN100535240C (zh) 用在造纸机中的平面元件
Pandelidi et al. The technology of continuous fibre-reinforced polymers: a review on extrusion additive manufacturing methods
Qi et al. A resin film infusion process for manufacture of advanced composite structures
KR20130121858A (ko) 강화용 섬유 번들들로부터 제조되고 단일방향 섬유 테이프들을 포함하는 섬유 예비성형체, 및 복합재 부재
Kumar et al. Mechanical properties and characterization of polylactic acid/carbon fiber composite fabricated by fused deposition modeling
CN205588655U (zh) 预浸丝束复合材料
KR20140045584A (ko) 경화 섬유 다발
CA2471748A1 (en) Fiber-reinforced resin roll and method of manufacturing the roll
KR102191092B1 (ko) 열가소성 수지 매트릭스 섬유, 이를 포함하는 고함침성 탄소섬유 강화 열가소성 플라스틱 복합재료 및 이의 제조방법
EP1754825A1 (de) Schabervorrichtung für Papiermaschine
FI120459B (fi) Kaavinterä ja menetelmä kaavinterän valmistamiseksi
Badogu et al. 3D printing of glass fiber-reinforced polymeric composites: A review
CN103568332A (zh) 附聚粒子云网涂覆的纤维束
CN115195215A (zh) 一种复合材料层合板层间增韧方法
WO2017110596A1 (ja) 切断体の製造方法、及び複合材料の切断装置
CN106142760A (zh) 一种具有特定铺层结构的纤维三轴向织物
RU100452U1 (ru) Устройство для изготовления длинномерного конструкционного изделия из композиционного материала
JP6814163B2 (ja) 表面の少なくとも一部にシボを有する繊維強化樹脂成形体
Goyo-Brito et al. Enhancing the flexural properties of CFRP with vacuum-assisted deposition of cellulose microfibrils to create a multiscale reinforcement network

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 120459

Country of ref document: FI

MM Patent lapsed